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另有研究人员利用热压和SPS烧结技术制备了MgO透明陶瓷,结果发现SPS烧结1min,氧化镁陶瓷粉体出现明显的收缩,而热压方法在150s时才出现明显的体积收缩;在150MPa时,800℃、2min的SPS工艺方法,即可获得完全致密的粒径为52nm的MgO透明透明陶瓷。生物陶瓷 生物陶瓷由于其独特的理化性质和🍌Kaiyun官方生物相容性,在牙科、骨骼和关节种植等医学领域得到了迅速的发展。其中的羟基磷灰石及复合材料一般是磷酸钙基陶瓷,这是目前骨科和颌面外科首选的骨替代材料,如髋关节和牙科种植体。

生物玻璃能够与人体组织和细胞良好相容,能够被机体识别并促进组织的整合。生物玻璃在接触体液时能够形成一层羟基磷灰石(HA)表面,这种层能够促进骨细胞的黏附和生长,促进骨组织的再生。生物玻璃的降解速度可以通过调控其化学成分来调整,以满足不同组织的修复需求。合适的降解速度可以确保材料在组织再生过程中逐渐被体内组织取代,而不会产生过快或过慢的降解。生物玻璃可以与其他材料(如聚合物、水凝胶)复合使用,形成具有高机械强度和良好加工性能的材料,在3D生物打印材料中的应用展现出巨大潜力。
目前生物陶瓷常用的 3D 打印是光固化 DLP(Digital Light Processing,数字光处理)方式,通常用来打印整体支架,未见颗粒打印的报道。如此微观的防浪石结构(2mm),🌽对设备的打印精度是一个考验。另外,浆料配置、坯体打印以及后处理等也是 3D 打印磷酸钙陶瓷制备的关键步骤。团队经过调参优化,最终建立了高精度、低缺陷的异型颗粒打印流程,适宜于五种常见类型的防浪石颗粒的制备(发明专利:修补骨缺损的人工骨材及人工骨颗粒的制备方法,ZL202510486126.。
张兴栋院士:组织诱导性生物材料的生命价值张兴栋,中国工程院院士,材料科学与工程学家,长期从事材料科学,特别是生物材料领域的科学研究。他开辟了骨诱导生物材料的研究领域,对促进中国生物活性人工骨和植入体跨入国际先进水平作出了重要贡献。2025年,张兴栋当选国际生物材料科学与工程学会联合会主席,这是该联合会成立以来,首次由我国科学家担任主席。2025年,他提出的“组织诱导性🧩生物材料”作为新定义被列入“21世纪生物材料定义”,这是该领域首次拥有“中国定义”。当人体受到轻微的割伤或擦伤。
因此,迫切需要设计能够进行3D打印的生物活性玻璃前驱体,满足骨缺损的临床可定制化需求,实现血管化骨再生的需求。而来源于内皮祖细胞的外泌体(EPC-exos)表现出与其亲本细胞相似的性质,可通过自分泌或旁分泌机制被受体细胞内化,直接参与血管生成和血管网络的重建,但是内皮祖细胞外泌体促进骨再生的机制尚不明确。该研究团队通过对45S5前驱体进行双键改性,合⚽️Kaiyun官方成了可快速光固化的45S5前驱体(PG),并将PG作为磷酸三钙(TCP)粉末的粘结剂,通过基于光聚合的3D打印技术,一步法制备了。