本研究旨在评估Ti和TNS的表面理化性质,并研究体内骨诱导和骨整合。使用扫描电子显微镜(SEM),扫描探针显微镜(SPM)和X射线光电子能谱(XPS)评估表面特征,并使用固体ζ电位测定TNS的表面静电力
最近报道了具有多孔,均匀和均匀的纳米网络结构(TNS)的碱处理的钛(Ti),其能够建立比钛更快速和更坚固的骨整合。然而,对TNS增强的成骨活性的潜在机制仍有待阐明。
本研究旨在评估Ti和TNS的表面理化性质,并研究体内骨诱导和骨整合。使用扫描电子显微镜(SEM),扫描探针显微镜(SPM)和X射线光电子能谱(XPS)评估表面特征,并使用固体ζ电位测定TNS的表面静电力。该研究还使用石英晶体微量天平(QCM)传感器评估了牛血清白蛋白(BSA)和人血浆纤连蛋白(HFN)在Ti和TNS表面上的吸附,并使用模拟体液检测了Ti和TNS表面上的磷灰石形成( SBF)测试。
结果显示,与Ti相比,新开发的TNS增强了BSA和HFN的吸收能力,促进了磷灰石的形成。此外,TNS比Ti具有更少的负电荷。值得注意的是,顺序荧光标记和微计算机断层扫描评估表明,与钛螺钉相比,植入大鼠股骨的TNS螺钉显示出明显增强的骨整合。
总之,这些结果表明,具有纳米网结构的碱处理钛植入物具有相当大的潜力,可用于牙科和整形外科的未来临床应用。
原始出处:
Zeng Y, Yang Y, et al., Optimized Surface Characteristics and Enhanced in Vivo Osseointegration of Alkali-Treated Titanium with Nanonetwork Structures. Int J Mol Sci. 2019 Mar 5;20(5). pii: E1127. doi: 10.3390/ijms20051127.
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