RU2484850C1 - Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов - Google Patents
Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2484850C1 RU2484850C1 RU2012116483/15A RU2012116483A RU2484850C1 RU 2484850 C1 RU2484850 C1 RU 2484850C1 RU 2012116483/15 A RU2012116483/15 A RU 2012116483/15A RU 2012116483 A RU2012116483 A RU 2012116483A RU 2484850 C1 RU2484850 C1 RU 2484850C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cement
- phosphate
- reaction
- hardening
- calcium phosphate
- Prior art date
Links
Landscapes
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицины и касается цементных материалов для пластической реконструкции поврежденных костных тканей. Композиционный материал выполнен на основе реакционно-твердеющей смеси порошков: трикальцийфосфата, содержащих частицы гидроксиапатита размером от 38 до 220 мкм. В качестве цементной жидкости используют раствор фосфатов магния, калия и/или натрия, фосфорной кислоты и воды. Компоненты берут в определенном количественном содержании. В процессе твердения материала формируется прочный каркас с равномерным распределением керамических частиц, способствующих повышению прочности. Высокие механические характеристики и доступность исходных материалов позволяет широко использовать данный материал для закрытия полостей в костных тканях. 1 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно для пластической реконструкции поврежденных костных тканей.
Кальцийфосфатные костные цементы (КФЦ) получили значительное развитие в последние несколько лет благодаря превосходной биосовместимости и биоактивности, а также удобству использования в виде инжектируемых паст, легко заполняющих костные дефекты практически любой сложной формы. Цементные материалы на основе α-трикальцийфосфата (α-ТКФ) обладают биоктивными и биосоместимыми свойствами.
В работе (Loreley Morejo n-Alonso, Oscar Jacinto Bareiro Ferreira, Raurl Garcia Carrodeguas, Luis Alberto dos Santos Bioactive composite bone cement based on a-tricalcium phosphate/tricalcium silicate J Biomed Mater Res Part В 2012:100B:94-102) цементные материалы получали при смешение реакционно-твердеющего порошка (РТП) α-ТКФ с цементной жидкостью, содержащей фосфаты натрия. В результате после схватывания получали цемент на основе осажденного гидроксиапатита (ОГА). Недостатком данного цемента является низкая прочность.
Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту являются цементные материалы на основе РТП α-ТКФ K. Takahashi, Y. Fujishiro, S. Yin, Т. Sato ФГА Preparation and compressive strength of a-tricalcium phosphate based cement dispersed with ceramic particles Ceramics International 30 (2004) 199-203, содержащие керамические частицы оксидов циркония, кремния или алюминия. Получали цемент при смешении порошка α-ТКФ с водой до жидкой суспензии с последующим добавлением керамических частиц. После схватывания и твердения формировался композит состава: матрица из гидроксиапатита или дефицитного гидроксиапатита и распределенной в матрице частицами керамики. Основным недостатком данных материалов является низкая прочность. К недостаткам также можно отнести наличие керамических частиц - диоксида циркония, оксида алюминия или оксида кремния, присутствие которых снижает биоактивность композиционного материала, т.к. данные фазы являются биологически чужеродными (инородными) для организма человека.
Технический результат предлагаемого изобретения - повышение прочности кальцийфосфатного цементного материала.
Технический результат достигается тем, что композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов на основе реакционно-твердеющего порошка, содержащего α-трикальцийфосфат и цементной жидкости, содержащей воду, согласно изобритению реакционно-твердеющий порошок дополнительно содержит частицы гидроксиапатита размером от 50 до 220 мкм, а цементная жидкость дополнительно содержит фосфорную кислоту, фосфат магния, фосфат натрия и/или калия при следующем соотношении компонентов в кальцийфосфатном цементе:
в реакционно-твердеющей смеси порошков, % мас.:
Частицы гидроксиапатита размером 38-220 мкм - 5-50
Порошок α-трикальцийфосфата - 50-95
при следующем соотношении компонентов в цементной жидкости, % мас.:
Фосфат магния - 30-60
Фосфат натрия и/или калия - 3,5-25
Фосфорная кислота - 0,5-3,0
Вода - остальное,
а количество цементной жидкости (мл) к количеству реакционно-твердеющей порошковой смеси (г) находиться в пределах 0,45-0,75.
Цемент, состоящий из реакционно-твердеющего порошка (РТП): α-ТКФ и керамических частиц гидроксиапатита ГА и ЦЖ на основе фосфорной кислоты, фосфатов магния, натрия и калия, не известен.
После смешения ЦЖ и РТП начинается реакция между компонентами, при этом происходит частичное растворение РТП с образованием новых фаз - гидроксиапатита, осажденного гидроксиапатита и кальций дефицитного гидроксиапатита в различном соотношении. В процессе схватывания и твердения формируется структура, состоящая из кристаллов вновь образовавшихся фаз, покрывающих прочные керамические частицы гидроксиапатита, что способствует повышению прочности цементного материала. Введение в РТП керамических частиц менее 5% мас., а также использование размером менее 38 мкм не приводит к повышению прочности. При введение частиц керамических гидроксиапатита более 70% мас., а так же размером более 220 мкм прочность цементов начинает резко снижаться. В случае использования цементной жидкости в количестве, меньшем нижнего предела (ЦЖ (мл) / РТП (г) <0,45 мл/г), или использованию высококонцентрированных растворов ЦЖ с содержанием фосфата магния более 60% мас., и суммарного содержания фосфата калия и натрия более 25%, получаемая смесь имеет высокую вязкость, что приводит к образованию многочисленных трещин при формовании изделия необходимой конфигурации. При применении ЦЖ в количестве выше верхнего предела (ЦЖ (мл) / ЦТП (г) >0,75) и разбавленных ЦЖ с большим содержанием воды, более 70% мас., содержанием фосфата магния менее 30% мас. смесь получается слишком жидкой, что не позволяет формовать изделия ввиду растекания смеси. Кроме того, значительно увеличивается время схватывания, что приводит к снижению прочности, особенно в первые минуты твердения. При введении суммарного содержания фосфата калия и натрия менее 3,5% мас., повышается пористость образцов, что приводит к резкому падению прочности. При выходе за пределы содержания в ЦЖ фосфорной кислоты - 0,5-3,0 мас.% получаемый цементный материал имеет низкую прочность.
Пример 1. Получение образца №1. Порошок РТП, содержащий 0,5 г керамических частиц ГА размером 56-82 мкм и порошка 0,5 г α-ТКФ, смешивают с 0,25 мл ЦЖ (50% мас, фосфата магния и 5% мас, фосфата калия, 5% мас, фосфата натрия, фосфорной кислоты 1% мас., остальное - вода). Смешение проводят в течение 1-2 минут металлическим шпателем на стекле до сметаноподобного состояния, после чего смесь помещают в цилиндрическую пресс-форму диаметром 8 мм. По истечении 15-20 минут отформованный образец вынимают и помещают в термостат при температуре 37°С в раствор SBF (Simulated Body Fluid), соответствующем плазме крови человека. Через 24 часа отвержденный образец имеет прочность на сжатие 90 МПа.
Аналогично были изготовлены образцы, имеющие составы в пределах заявленных, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 1 | ||||||||||
Состав и свойства цементных материалов | ||||||||||
3Ж, мл / Порошок РПС, г | Размер керамических частиц гидроксиапатита | Соотношение компонентов в РТП, % мас. | Состав ЦЖ, % мас. | Время схватывания (37°С, 100% относительная влажность), мин | Прочность на сжатие, МПа1 | |||||
ГА | α-ТКФ | Фосфат магния | Фосфат натрия и/или калия | Фосфорная кислота | Вода | |||||
1 | 0,5 | 56-82 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0,5 | 39,5 | 6-8 | 90 |
2 | 0,75 | 156-220 | 70 | 30 | 60 | 3,5 | 1,5 | 35 | 4-6 | 45 |
3 | 0,45 | 38-56 | 5 | 95 | 30 | 25 | 3 | 52 | 4-5 | 48 |
4 | 0,5 | 300 | 80 | 20 | - | 30 | - | 70 | 35 | 5 |
9 (прототип) | 0,3 | - | 100 | - | - | - | 100 | 3 | 42 | |
11 | 0,5 | 1-5 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 39 | 6-8- | 42 |
12 | 0,85 | 56-82 | 10 | 90 | 10 | 40 | 0 | 50 | Более 20 | 5 |
13 | 0,15 | - | - | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 | Более 60 | Образец разрушился |
Claims (1)
- Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов на основе реакционно-твердеющего порошка, содержащего α-трикальцийфосфат, и цементной жидкости, содержащей воду, отличающийся тем, что реакционно-твердеющий порошок дополнительно содержит частицы гидроксиапатита размером от 50 до 220 мкм, а цементная жидкость дополнительно содержит фосфорную кислоту, фосфат магния, фосфат натрия и/или калия при следующем соотношении компонентов в кальцийфосфатном цементе:
в реакционно-твердеющей смеси порошков, мас.%:
Частицы гидроксиапатита размером 50-220 мкм 5-50 Порошок α-трикальцийфосфата 50-95
при следующем соотношении компонентов в цементной жидкости, мас.%:
Фосфат магния 30-60 Фосфат натрия и/или калия 3,5-25 Фосфорная кислота 0,5-3,0 Вода Остальное,
а количество цементной жидкости (мл) к количеству реакционно-твердеющей порошковой смеси (г) находится в пределах 0,45-0,75.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012116483/15A RU2484850C1 (ru) | 2012-04-25 | 2012-04-25 | Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012116483/15A RU2484850C1 (ru) | 2012-04-25 | 2012-04-25 | Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2484850C1 true RU2484850C1 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=48786160
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012116483/15A RU2484850C1 (ru) | 2012-04-25 | 2012-04-25 | Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2484850C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2617050C1 (ru) * | 2016-04-11 | 2017-04-19 | Виталий Васильевич Гузеев | Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2292865C1 (ru) * | 2005-05-06 | 2007-02-10 | Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН | Материал для заполнения костных челюстно-лицевых и стоматологических дефектов |
RU2395303C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-07-27 | Государственное Учебно-Научное Учреждение Химический Факультет Московского Государственного Университета Имени М.В. Ломоносова | Способ получения керамического композиционного биодеградируемого материала на основе двойного фосфата калия кальция |
-
2012
- 2012-04-25 RU RU2012116483/15A patent/RU2484850C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2292865C1 (ru) * | 2005-05-06 | 2007-02-10 | Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН | Материал для заполнения костных челюстно-лицевых и стоматологических дефектов |
RU2395303C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-07-27 | Государственное Учебно-Научное Учреждение Химический Факультет Московского Государственного Университета Имени М.В. Ломоносова | Способ получения керамического композиционного биодеградируемого материала на основе двойного фосфата калия кальция |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
K.TAKAHASHI ET AL, Preparation and compressive strength of alpha-tricalcium phosphate based cement dispersed with ceramic particles. Ceramics International 30 (2004) 199-203. * |
K.TAKAHASHI ET AL, Preparation and compressive strength of α-tricalcium phosphate based cement dispersed with ceramic particles. Ceramics International 30 (2004) 199-203. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2617050C1 (ru) * | 2016-04-11 | 2017-04-19 | Виталий Васильевич Гузеев | Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения |
WO2017180019A1 (ru) * | 2016-04-11 | 2017-10-19 | Виталий Васильевич ГУЗЕЕВ | Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Parreira et al. | Calcium aluminate cement-based compositions for biomaterial applications | |
CA2627537C (en) | Non-setting paste for bone repair | |
US20130066324A1 (en) | Hydraulic cements, methods and products | |
US9427380B2 (en) | Wear resistant dental composition | |
US8591645B2 (en) | Hydraulic cements with optimized grain size distribution, methods, articles and kits | |
US20160015853A1 (en) | Magnesium-calcium Silicate Bone Cement, Matrix Powder thereof and Producing Method Thereof | |
US10292791B2 (en) | Cement systems, hardened cements and implants | |
US20210290495A1 (en) | Pre-mixed strontium silicate-based biological hydraulic cementing paste composition, preparation method therefor, and application thereof | |
RU2484850C1 (ru) | Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов | |
JPH11335155A (ja) | リン酸カルシウムセメント及びリン酸カルシウムセメント組成物 | |
KR101654600B1 (ko) | 주입형 자가-경화 인회석 시멘트를 포함하는 조성물 | |
CN109331223B (zh) | 一种载药生物活性玻璃复合磷酸钙骨水泥及其应用 | |
CN106660889B (zh) | 多孔陶瓷成型制品的成型方法和多孔陶瓷产品 | |
JPWO2016208457A1 (ja) | 歯科用粉末 | |
Cahyanto et al. | Synthesis and characterization of a novel SCPC-CO3AP cement for pulp capping application in dentistry | |
Wu et al. | Dopant-dependent tailoring of physicochemical and biological properties of calcium silicate bone cements | |
RU2617050C1 (ru) | Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения | |
WO2023216069A1 (zh) | 抗冲刷能力的可塑型的骨科组合物 | |
Xu et al. | A premixed magnesium phosphate-based sealer with anti-biofilm ability for root canal filling | |
RU2620549C2 (ru) | Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов | |
RU2322228C1 (ru) | Композиционный материал для заполнения костных дефектов на основе кальцийфосфатного цемента | |
CN106031799A (zh) | 一种硅酸钙类/锶盐骨水泥及其制备方法 | |
Mostafa et al. | Setting Time of an experimental Calcium Silicate Based Cement versus Angelus White MTA and Sinai White Portland Cement | |
Ćetković et al. | The influence of different radiopacifying agents on hermetical sealing ability of calcium silicate and calcium aluminate dental cements | |
RU2292868C1 (ru) | Материал для заполнения костных челюстно-лицевых и стоматологических дефектов |