(1)利用增材制造技術(shù)(AM)構(gòu)建一種紫外光固化陶瓷材料及構(gòu)件。
由于增材制造技術(shù)具有高精度選擇性固定和快速成型等優(yōu)點(diǎn),將其應(yīng)用于骨缺損修復(fù)成為研究熱點(diǎn)之一。羥基磷灰石(HAP)是目前最常用的磷酸鈣生物材料之一,與人體骨骼的主要成分非常接近。因此,羥基磷灰石生物材料作為骨移植材料受到廣泛的歡迎。利用數(shù)字光處理(DLP)的3D打印技術(shù)制備HAP生物陶瓷是一項(xiàng)潛力巨大的工作。然而,制備固體含量高、流動(dòng)性好、可由DLP打印的HAP雜化懸浮液遇到了不少挑戰(zhàn)。因此,本研究的目的是改進(jìn)和發(fā)展一種新型的高固載紫外光固化懸浮液,該懸浮液具有良好的流體力學(xué)性能和穩(wěn)定性,適合于DLP光固化打印機(jī),以在一定程度上補(bǔ)償HAP陶瓷本身的脆性,在懸浮液中加入少量的氧化鋯作為添加劑,通過3D打印DLP制備了氧化鋯增韌HAP生物陶瓷復(fù)合材料。本研究采用兩種有機(jī)改性劑對(duì)HAP粉體進(jìn)行預(yù)改性,以改善其在丙烯酸樹脂體系中的相容性,并加入蓖麻油磷酸酯進(jìn)一步降低懸浮液的剪切應(yīng)力,以保證其具有較強(qiáng)的流動(dòng)性。60wt%粉體粒子負(fù)載的UV懸浮液在30rpm下的最小粘度為7495mPa?s,分別在1100℃、1200℃和1250℃下真空燒結(jié)。復(fù)合陶瓷(含6 wt%ZrO2)在1200℃時(shí)的相對(duì)密度為90.7%,而在1250℃燒結(jié)的樣品具有較強(qiáng)的拉伸強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度。氧化鋯摻入對(duì)HAP陶瓷的增韌作用也通過拉伸模量和彎曲模量的變化得到證實(shí),但相應(yīng)的力學(xué)性能也有明顯提高。該成果發(fā)表在國(guó)際刊物(C. Zhang, D. Huang, S. F. Liu, X. M. Dong, Y. H. Li, H. W. Zhang, Z. J. Yang, Q. S. Su, W. H. Huang, W. X. Zheng, W. Y. Zhou. Zirconia toughened hydroxyapatite biocomposite formed by a DLP 3D printing process for potential bone tissue engineering[J]. Materials Science & Engineering C, 2019, 105, 110054.)
(2)利用3D打印制造海藻酸鈉/羥基磷灰石多孔水凝膠支架材料
本研究以海藻酸鈉和羥基磷灰石作為主要原料,基于3D打印預(yù)交聯(lián)水凝膠構(gòu)建了具有多孔的納米復(fù)合生物支架。本研究首先制備獲得海藻酸鈉和羥基磷灰石的懸浮液,再添加葡萄糖酸內(nèi)酯(GDL)到懸浮液中,由于GDL不斷水解導(dǎo)致懸浮液pH值不斷降低,使得羥基磷灰石納米粒子釋放出Ca2+,從而使海藻酸鈉原位凝膠化形成預(yù)交聯(lián)水凝膠,再以預(yù)交聯(lián)水凝膠為墨水,通過擠出式3D打印獲得多孔凝膠支架,將支架浸泡在氯化鈣溶液進(jìn)行二次交聯(lián)以提高支架力學(xué)性能,再經(jīng)冷凍干燥后便獲得海藻酸鈉/羥基磷灰石多孔凝膠支架。
圖1 基于3D打印構(gòu)建海藻酸鈉/羥基磷灰石多孔凝膠支架的示意圖
該多孔支架經(jīng)過兩級(jí)交聯(lián),具有良好的力學(xué)性能,該水凝膠支架在壓縮率為75%的時(shí)候壓縮應(yīng)力為970kPa。將HAP納米顆粒加入到支架中,體外生物礦化實(shí)驗(yàn)表明多孔支架具有良好的生物活性。
將抗炎藥姜黃素負(fù)載到SA/HAP多孔支架中,體外釋放研究表明該支架具有緩釋作用,說明了SA/HAP支架有作為藥物載體的潛力。細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)表明,小鼠骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞在多孔支架的孔壁表面具有良好的粘附和增殖能力,表明多孔支架具有良好的生物相容性。
以上結(jié)果表明,本研究采用3D打印技術(shù),制備了具有高孔隙率和可調(diào)節(jié)的多孔結(jié)構(gòu)的SA/HAP支架,所制備的凝膠支架在骨組織工程中有良好的潛在應(yīng)用。相關(guān)成果發(fā)表在Macromolecular Materials and Engineering上(Liu SF, Hu Y, Zhang JC, Bao SQ, Xian L , Dong XM, Zheng WX, Li YH, Gao HC, Zhou WY. Bioactive and biocompatible macroporous scaffolds with tunable performances prepared basing on 3D printing of the pre-crosslinked sodium alginate/hydroxyapatite hydrogel ink. Macromolecular Materials and Engineering. 2019, 304, 1800698)
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