ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی داربست زیست تخریب پذیر و نانو کامپوزیتی پلی کاپرولاکتون- نانوذرات فلوئور آپاتیت برای مهندسی بافت استخوان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,027

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME17_237

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1392

چکیده مقاله:

طراحی و ساخت کامپوزیت های متشکل از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و سرامیک های زیست فعال به عنوان داربست های زیست سازگار در مهندسی بافت در دستور کار پژوهش های اخیر بوده است. در این تحقیق، داربست نانو و کامپوزیتی زیست تخریب پذیر پلی اپرولاکتون- نانو ذرات فلوئورآپاتیت با 100 درصد جایگزینی یون فلوئور (PCL-FHA100) به کمک روش پارتیکل لیچینگ (Particle leaching) با 30 درصد وزنی FHA100 ساخته شد. ریز ساختار، آنالیز فازی و مورفولوژی داربست ساخته شده با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل قوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبیش (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت و استحکام فشاری نیز به عنوان شاخصی از خواص مکانیکی داربست ساخته شده، ارزیابی شد. مشاهده شد که کامپوزیت ساخته شده کاملاً یکنواخت بوده و هیچ واکنشی بین ترکیبات سازنده کامپوزیت فشاری داربست به سبب حضور فاز تقویت کننده و کاهش تخلخل، افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نرگس جوهری

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدحسین فتحی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدعلی گلعذار

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • F. Barre re, T. A. Mahmood , K. de Groot ...
  • A bone tissue engineering :ه [2] M. Manuela E Gomes, ...
  • X. Chen, _ Nano -composite poly (L-lactide) and surface grafted ...
  • Y. Chen, X. Miao, "Thermal and chemical stability of flu ...
  • Mechanicalء [5] M. H. Fathi, E. Mohammadi Zahrani, alloying synthesis ...
  • M. Sato, :Enhanced osteoblast adhesion On hydrothermally treated hydroxyapatite/ itania/ ...
  • X. Pang, I. Zhitomirsky, _ :Elec trodeposition of P CL-30FHA ...
  • R. Cristescu, A. Doraiswamy, G. Socol, S. Grigorescu, E. Axente, ...
  • biopolymer thin films obtained by matrix assisted pulsed laser evaporation', ...
  • J. Wei, F. Chen, J. W. Shin, H. Hong, C. ...
  • Poly caprolactone composite scaffold", Biomaterials 30, p.p. 1080-1088, 2009. ...
  • S. H. Oh, C. L. Ward, A. Atala, J. J. ...
  • S. H. Oh, I. K. Park, J. M. Kim, J. ...
  • ASTM, standard test method for compressive properties of polymer matrix ...
  • H.W. Kim, E.I. Lee, H.E. Kim, V. Salih, J. C. ...
  • M. H. Fathi, E. Mohammadi Zahrani, :Fabrication and characterization of ...
  • H. Gray, Anotomy of the human body, In: lewis WH, ...
  • L. Shor, S. Gu: c- eri, X. Wen, M. Gandhi, ...
  • Biomaterials 28, p.p. 5291-5297, 2007. ...
  • نمایش کامل مراجع