《纳米结构Ag+-取代氟羟基磷灰石- tio2涂层,用于提高生物医学应用的杀菌效果和骨诱导能力。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-05-07
  • 背景:不良的机械性能,不良的快速溶解速率,缺乏抗菌活性限制羟基磷灰石(HA)作为种植体涂层材料的应用。为了克服这些局限性,制备了Ag+-取代氟羟基磷灰石和二氧化钛纳米管(TNT)的混合涂料。

    方法:将银加入HA-TiO2混合涂料中,提高其抗菌性能。F作为第二二元元素的加入增加了涂层的结构稳定性。通过x射线衍射、扫描电子显微镜、能量色散x射线能谱仪和x射线光电子能谱(XPS),证实了Ti底物上的TNT/ f -and- ag -取代HA (FAgHA)双层涂层。

    结果表明:FAgHA/TNT纳米复合涂层具有致密、均匀的纳米结构。溶解度测量结果表明,将F-离子替换为AgHA结构对HA的溶解阻力有正向影响。FAgHA/TNT的粘附强度显著增加,因为在TiO2纳米管的空隙中加入了纳米棒状的颗粒。与裸露Ti相比,FAgHA/ tnt -涂层Ti底物的腐蚀电流密度由3.71降低到0.18 A,其耐蚀性增加了近两个量级。此外,在经过24小时的潜伏期后,FAgHA杀死了所有存活的金黄色葡萄球菌。虽然制备的FAgHA/TNT涂料是疏水的,但它在浸没在模拟的体液(SBF)时诱导了典型的球形磷灰石的沉积;成骨细胞在涂层表面的分布很好。此外,体外细胞培养试验表明细胞活力和碱性磷酸酶(ALP)类似于纯HA,这表明细胞相容性良好。有趣的是,与裸露的Ti相比,FAgHA/ tnt -涂层的Ti表面对细胞活力是无害的,对体外细胞成骨更有益。

    结论:在种植体中加强骨融合和预防感染,使种植体更加成功。

    ——文章发布于2018年5月3日

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