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传统上,用于骨修复的竞争性生物材料主要聚焦模仿骨的矿物质方面,生物活性陶瓷的广泛临床应用证明了这一点。然而,AB也表现出可能会严重影响骨再生的分层有机结构。研究组在小鼠和绵羊骨缺损模型中使用了一系列无细胞仿生胶原基材料,证明了分层混合微观结构(特别是胶原的扭曲胶合板模式及其与结晶不良的生物磷灰石的🍆结合)有利于骨再生。该研究表明,结构上最仿生的材料具有刺激骨生长的潜力,突出了物理化学特性在支持骨形成中的关键作用,并为具有竞争力的骨移植材料提供了广阔的前景。

通常,根据骨缺损类型和手术适应证,人工骨活性填充材料(如生物陶瓷等)常以块状、糊状和颗粒状形式使用。理想的人工骨颗粒应兼具优异的生物相容性及生物可降解性,并具有可控的孔隙率、连通的孔隙结构和良好的生物力学强度。然而,现有的人工骨颗粒可操作性较差,术中滚落、术后脱出和充填未盈的情况时有发生。受防浪石牢固结构启发,杨晓团队利用 3D 打印技术高效制备出防浪石型生物陶瓷颗粒,期望单个颗粒通过堆积互锁形成力学稳定的、支持骨向内生长的多孔结构。其中,每个防浪石颗粒的大小约为 2 毫米。
武(wǔ)汉(hàn)理(lǐ)工(gōng)戴(dài)红(hóng)莲(lián)/上(shàng)海(hǎi)大(dà)学(xué)黄(huáng)健(jiàn)Mater. Horiz.封(fēng)面(miàn)文章(zhāng):灵(líng)感(gǎn)来(lái)源(yuán)于(yú)鸭(yā)嘴(zuǐ)兽(shòu)的(de)双(shuāng)重(zhòng)感(gǎn)知(zhī)系(xì)统(tǒng),预(yù)测(cè)生(shēng)物(wù)材(cái)料(liào)性(xìng)能(néng)生(shēng)物(wù)陶(táo)瓷(cí)材(cái)料(liào)的(de)广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用(yòng) 生(shēng)物(wù)陶(táo)瓷(cí)是(shì)一(yī)类(lèi)能(néng)在(zài)体(tǐ)内(nèi)逐(zhú)渐(jiàn)降(jiàng)解并适应组织结构和功能的材料,主要应用于骨组织的再生和修复。典型的生物陶瓷材料包括羟基磷灰石(Hydroxyapatite, HA)、磷酸三钙(🌟Tricalcium Phosphate, TCP)和生物活性玻璃。这些材料广泛应用于人工关节、牙科植入物、骨折修复、软组织修复及再生医学等领域。在这些应用中,生物陶瓷与骨。
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📞开云·Kaiyun中国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。
生物陶瓷+3D打印,上海硅酸盐所为肌腱-骨再生提供新策略基于硅酸锰(MS)纳米颗粒的免疫🆖开云·Kaiyun中国多细胞支架用于肌腱-骨一体化再生的示意图。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所吴成铁研究员带领的研究团队取得重要进展,利用“生物陶瓷+3D打印”,制成多细胞支架,可用于肌腱和骨的一体化再生。该团队通过多细胞打印技术,将硅酸锰(MS)纳米颗粒与肌腱/骨相关细胞相结合,设计并构建了上述具有免疫调控功能的多细胞支架。其中,肌腱干/祖细胞(TSPCs)和骨髓间充质干细胞(BMSCs)以分层方式分布在支。