[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2484850C1 - Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов - Google Patents

Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов Download PDF

Info

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
Application number
RU2012116483/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Вячеславович Смирнов
Сергей Миронович Баринов
Владимир Сергеевич Комлев
Алексей Александрович Егоров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2012116483/15A priority Critical patent/RU2484850C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484850C1 publication Critical patent/RU2484850C1/ru

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)

  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.
RU2012116483/15A 2012-04-25 2012-04-25 Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов RU2484850C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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