一种珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法技术

技术编号:15365386 阅读:68 留言:0更新日期:2017-05-18 10:19
本发明专利技术提供了一种珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,包括一个配制珍珠粉‑硫酸钙复合墨水的步骤;一个设计珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的外观和内部结构的步骤;一个采用三维打印技术制备珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的步骤;一个将珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架进行养护的步骤。本发明专利技术以聚己内酯为粘结剂配制珍珠粉‑硫酸钙复合墨水的方法;使用三维打印机将复合墨水以层层堆积的方式制备珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架。采用本发明专利技术的方法制备的支架具有三维连通且可控的大孔结构,孔隙率在40%至80%可调,具有优异的力学性能,能诱导羟基磷灰石形成,对人体骨髓间质干细胞的增殖、分化和成骨起促进作用。

A preparation method of pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffold

The invention provides a preparation method of pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffold, including a pearl powder preparation calcium sulfate composite ink steps; a design of pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffold appearance and internal structure steps; a preparation of pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffolds by 3D printing steps; a pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffold maintenance steps. The method of the invention using polycaprolactone as binder of pearl powder calcium sulfate composite ink; using 3D printers will compound ink in the accumulation of the preparation of pearl powder calcium sulfate composite bone tissue engineering scaffold. Scaffolds prepared by the method of the invention has large pore structure of 3D and controllable porosity, adjustable from 40% to 80%, with excellent mechanical properties, can induce hydroxyapatite formation on human bone marrow mesenchymal stem cells proliferation and differentiation of osteoblasts and promote.

【技术实现步骤摘要】
一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法
本专利技术属于材料学领域,涉及一种骨组织工程支架,具体来说是一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法。
技术介绍
骨骼系统是生物体最主要的支撑系统。骨骼的功能主要包括承重、力传导、保护内脏器官等,同时还参与造血、代谢等生理过程。然而,由于肿瘤切除,先天性疾病,感染和外伤等造成了大量骨组织缺损问题,这已经成为医学上常见的病症。目前,应用骨组织工程支架对缺损部位进行修复治疗被认为是解决相关问题的有效方法之一。其中,制备具有优异的力学性能及生物学性能的三维多孔骨组织工程支架材料是研究的热点与难点。半水硫酸钙是目前应用广泛的骨水泥材料,具有水硬性和良好的生物相容性。珍珠粉是由蛋白质(水解后可得到18种氨基酸,其中7种是人体必需氨基酸)、文石结构的碳酸钙,20多种微量元素及维生素B构成。研究表明,珍珠粉能够促进成骨细胞的增殖、分化,诱导新骨再生。结合半水硫酸钙的水硬性和珍珠粉优异的生物活性和丰富的微量元素及蛋白质,制备出兼顾结构力学和生物活性的多孔复合支架,有望应用于骨缺损治疗领域。三维打印快速成型技术由于其便捷、快速、可操控性强的突出优点及构建复杂形状的能力,在组织工程支架制备领域表现出无可比拟的优势。在现有技术背景下,采用三维打印技术制备珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架,有望为骨缺损修复治疗及实现骨功能重建开辟新的途径。
技术实现思路
针对现有技术中的上述技术问题,本专利技术提供了一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,所述的这种复合支架的制备方法要解决现有技术中由于硫酸钙骨水泥快速硬化而不易三维打印和兼顾骨组织工程支架力学性能、降解性以及生物活性的技术问题。本专利技术提供了一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,包括以下步骤:1)一个配制珍珠粉-硫酸钙复合墨水的步骤,将珍珠粉和半水硫酸钙粉体分别过400-800目筛,称取珍珠粉和半水硫酸钙粉体,所述的珍珠粉和半水硫酸钙粉体的质量比为10:90至90:10之间,混合均匀;再加入聚己内酯溶液作为粘结剂,所述的聚己内酯与粉体的质量比为15:75至50:50之间,搅拌均匀得到打印墨水,然后密封保存;2)一个设计珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的外观和内部结构的步骤,运用计算机辅助软件设计支架的模型和内部结构,支架模型的尺寸小于等于15×15×15cm,内部孔径为100~1000μm,相邻两层墨水走向夹角为0°~180°可调;3)一个采用三维打印技术制备珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的步骤,将配制好的复合墨水装进三维打印机的料筒中,安装针头,所述的针头的内径在100μm~800μm之间,打印机料筒的温度设置为20℃~30℃,气压设置为2.0~3.0bar,打印速度为2.0~10.0mm/s;将墨水打印在载物台上,得到珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架;4)一个将珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架进行养护的步骤,将打印制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架置于鼓风干燥箱中干燥36~52小时后,置于37℃和100%相对湿度环境下养护3-7天;将养护后的支架清洗干燥备用。进一步的,鼓风干燥箱中的温度设定为37℃。进一步的,聚己内酯溶液中的溶剂由二氯甲烷和二甲亚砜组成,二氯甲烷与二甲亚砜的体积比为10:1,聚己内酯与溶剂的质量体积比为0.1~0.2g/ml。进一步的,珍珠粉及硫酸钙混合粉体的质量占复合支架总质量的50%~75%。本专利技术的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架,采用三维打印快速成型技术,将硫酸钙的水硬特性和珍珠粉优异的生物学性能相结合,制备出三维多孔复合支架。对所述复合支架的理化性能和生物学性能测试得知,支架具有三维连通且可控的大孔结构,孔隙率在40%至80%可调,具有优异的力学性能,在模拟体液中能够诱导羟基磷灰石形成,且对人体骨髓间质干细胞的增殖、分化和成骨起促进作用。本专利技术和已有技术相比,其技术进步是显著的。通过本专利技术的方法获得的复合骨组织工程支架有望为临床上大段骨缺损的修复治疗带来新的契机。附图说明图1是实施例1所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的光学照片.图2是实施例1所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的扫描电镜(SEM)图。图3是实施例1所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的抗压强度随变形量变化关系曲线图。图4是实施例1所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架在模拟体液浸泡5天后的扫描电镜(SEM)图。图5是实施例2所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的光学照片.图6是实施例2所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的扫描电镜(SEM)图。图7是实施例2所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的抗压强度随变形量变化关系曲线图。图8是实施例2所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架在模拟体液浸泡5天后的扫描电镜(SEM)图。图9是实施例3所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的光学照片.图10是实施例3所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的扫描电镜(SEM)图。图11是实施例3所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的抗压强度随变形量变化关系曲线图。图12是实施例3所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架在模拟体液浸泡5天后的扫描电镜(SEM)图。具体实施方式为了使相关领域研究人员更好的理解本专利技术的技术方案,下面结合具体实例对本专利技术做进一步说明。实施例1一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,包括以下步骤:步骤一,配制珍珠粉-硫酸钙复合打印墨水。将珍珠粉和半水硫酸钙分别过400目的筛网,然后按珍珠粉占混合粉体质量比10:90混合均匀,加入到聚己内酯(PCL)/二氯甲烷-二甲亚砜混合液(0.2g/ml)中,所述的聚己内酯与粉体的质量比为15:75,快速搅拌均匀,然后密封保存。步骤二,设计珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的外观和内部结构。运用CAD/CAM等计算机辅助软件设计支架的外观和内部结构,支架模型为正方体(10mm×10mm×10mm),内部孔径为400μm,相邻两层墨水走向夹角为90°。步骤三,三维打印技术制备珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架,将配制好的复合墨水装进三维打印机的料筒中,安装内径为400μm的针头;打印机料筒温度设置为23℃,气压设置为2.0bar,打印速度为5mm/s;将墨水打印在载物台上,按照逐层打印、层层堆积的方式精确成型得到所需的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架。步骤四,通过养护方式提高珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架强度,将打印制备的三维多孔支架置于37℃鼓风干燥箱中干燥48小时后,置于37℃和100%相对湿度环境中养护3天;将养护后的支架清洗干燥备用。结果如图1-4所示,实施例1所制备的珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架具有规则有序的三维大孔结构。变形量为15%时,抗压强度可达6.36Mpa,满足人体松质骨对抗压强度的要求。将支架浸泡模拟体液5天后,可以明显地看到支架表面有一层圆形颗粒厚层沉积在支架的表面,通过能谱仪(EnergyDispersiveSpectrometer,EDS)测试发现支架表面Ca/P比为1.67,说明支架表面有羟基磷灰石的沉积,并且复合支架具有优异的生物活性。实施例2一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,其特征在于包括以下步骤:1)一个配制珍珠粉‑硫酸钙复合墨水的步骤,将珍珠粉和半水硫酸钙粉体分别过400‑800目筛,称取珍珠粉和半水硫酸钙粉体,所述的珍珠粉和半水硫酸钙粉体的质量比为10:90至90:10之间,混合均匀;再加入聚己内酯溶液作为粘结剂,所述的聚己内酯与粉体的质量比为15:75至50:50之间,搅拌均匀得到打印墨水,然后密封保存;2)一个设计珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的外观和内部结构的步骤,运用计算机辅助软件设计支架的模型和内部结构,支架模型的尺寸小于等于15×15×15 cm,内部孔径为100~1000μm,相邻两层墨水走向夹角为0°~180°可调;3)一个采用三维打印技术制备珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架的步骤,将配制好的复合墨水装进三维打印机的料筒中,安装针头,所述的针头的内径在100μm~800μm之间,打印机料筒的温度设置为20℃~30℃,气压设置为2.0~3.0bar,打印速度为2.0~10.0mm/s;将墨水打印在载物台上,得到珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架;4)一个将珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架进行养护的步骤,将打印制备的珍珠粉‑硫酸钙复合骨组织工程支架置于鼓风干燥箱中干燥36~52小时后,置于37℃和100%相对湿度环境下养护3‑7天;将养护后的支架清洗干燥备用。...

【技术特征摘要】
1.一种珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的制备方法,其特征在于包括以下步骤:1)一个配制珍珠粉-硫酸钙复合墨水的步骤,将珍珠粉和半水硫酸钙粉体分别过400-800目筛,称取珍珠粉和半水硫酸钙粉体,所述的珍珠粉和半水硫酸钙粉体的质量比为10:90至90:10之间,混合均匀;再加入聚己内酯溶液作为粘结剂,所述的聚己内酯与粉体的质量比为15:75至50:50之间,搅拌均匀得到打印墨水,然后密封保存;2)一个设计珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的外观和内部结构的步骤,运用计算机辅助软件设计支架的模型和内部结构,支架模型的尺寸小于等于15×15×15cm,内部孔径为100~1000μm,相邻两层墨水走向夹角为0°~180°可调;3)一个采用三维打印技术制备珍珠粉-硫酸钙复合骨组织工程支架的步骤,将配制好的复合墨水装进三维打印机的料筒中,安装针头,所述的针头的内径在100...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱钰方杜晓宇
申请(专利权)人:上海理工大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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