Композиционный материал на основе гидроксиапатита для костных имплантатов и способ его получения

Изобретение относится к получению материала для костных имплантатов, используемых в ортопедической хирургии при восстановлении и лечении костной ткани. Способ получения композиционного материала для костных имплантатов включает получение исходной порошковой смеси, содержащей (мас.%): гидроксиапатит – 75-80; оксид циркония – 5-10; кремниевую кислоту – 15-16; прессование полученной смеси при давлении 20-25 МПа и последующее спекание при температуре 1000-1050°С в течение 1,0-1,5 ч. При этом размер частиц исходной смеси равен не более 5 мкм. Способ обеспечивает получение композиционного материала для костных имплантатов, обладающего высокой пористостью наряду с достаточно высокими значениями твердости, что обеспечит высокую биосовместимость с костной тканью и пониженную скорость биодеградации при восстановлении костной ткани. 2 ил., 3 пр.

 

Изобретение относится к области биологически активных фармацевтических и медицинских материалов, используемые в ортопедической хирургии при восстановлении и лечении костной ткани.

Известен композиционный материал на основе гидроксиапатита, который является биосовместимой и эффективной системой доставки лекарственных форм и имеет состав мезопористый нанокомпозит Fe3O4⋅SiO2-гидроксиапатит (mFSH), который синтезируют в ультразвуковой ванне в присутствии экстракта плодов земляники (Yasin Orooji, Sobhan Mortazavi-Derazkola, Seyedeh Masoumeh Ghoreishi, Mahnaz Amiri, Masoud Salavati-Niasari “Mesopourous Fe3O4⋅SiO2-hydroxyapatite nanocomposite: Green sonochemical synthesis using strawberry fruit extract as a capping agent, characterization and their application in sulfasalazine delivery and cytotoxicity”, Journal of Hazardous Materials 400 (2020) 123140).

Недостатком известного материала являются его узкоспециализированное применение только в качестве системы доставки лекарственных средств.

Известен стоматологический материал для изолирующей прокладки при лечении глубокого кариеса и острого очагового пульпита, включающий порошок и жидкость. Состав порошка, масс.%: диоксид кремния - 35, оксид алюминия - 15, фторид кальция - 5, фосфат алюминия - 5, сульфат бария - 5, гидроксиапатит кальция - 5, кальция гидроксид - 5, оксид цинка - остальное. Состав жидкости, масс.%: сополимер итаконовой кислоты - 20, изомер винной кислоты - 20, камфорохинон - 10, сополимер винилфосфоновой кислоты - 10, дистиллированная вода - остальное (патент RU 2623863; МПК A61K 6/00; 2017 год).

Недостатком известного материала являются: сложный многокомпонентный состав и наличие в нем соединений токсичного бария.

Известен биологически активный материал для медицины на основе гидроксиапатита, модифицированного диоксидом циркония и оксидом алюминия, который может быть использован в травматологии, ортопедии и стоматологии. Материал имеет состав Ca10(PO4)6(OH)2-Al2O3-ZrO2 в виде мелкозернистой прочной керамики с размером частиц менее 0,5 мкм, равномерно распределенных по всему объему ГАП, прочность материала ~ 380 МПа, но при этом обладает низкой пористостью (площадь пор 0,077 м2/г) (патент RU 2741208; МПК A61L 27/32; A61L 27/04; A61L 27/10; 2020 год).

Однако недостатком известного материала является практически полное отсутствие пор, что затрудняет прорастание костной ткани в материал при его использовании в качестве имплантата и, следовательно, осложняет вживление имплантата в организм.

Наиболее близким из известных к предлагаемому является композиционный материал на основе фторгидроксиапатита и частично стабилизированного диоксида циркония для замещения костных дефектов, содержащий добавку при следующих соотношениях компонентов в материале, масс.%: фторгидроксиапатит (замещение анионов OH- на ионы F- в количестве 10%) - 40-60, частично стабилизированный диоксид циркония (содержание оксида иттрия 3 мол.%) - 40-60 и добавка силикат натрия в количестве 2-5 масс.%, взятом сверх 100% по отношению к фторгидроксиапатиту и диоксиду циркония, при этом получаемый материал после спекания характеризуется прочностью при изгибе не менее 300 МПа (патент RU 2585954; МПК A61L 27/04, A61L 27/12; 2016 год) (прототип).

Недостатком известного материала является его низкая пористость (менее 2%), что затрудняет прорастание костной ткани в материал при его использовании в качестве имплантата и, следовательно, осложняет вживление имплантата в организм. Кроме того, недостатком является сложный состав, обусловленный использованием замещенного гидроксиапатита, стабилизированного циркония и дополнительной добавки в виде силиката натрия, которая незначительно снижает температуру спекания (1300°С), при этом при этой температуре идет разложение апатита с образованием трикальций фосфата, который обладает невысокой биосовместимостью по сравнению с гидроксиапатитом.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать композиционный материал для костных имплантатов, обладающий высокой пористостью наряду с достаточно высокими значениями твердости, что обеспечит высокую биосовместимость с костной тканью и пониженную скорость биодеградации при восстановлении костной ткани.

Поставленная задача решена в предлагаемом композиционном материале на основе гидроксиапатита для костных имплантатов, содержащем диоксид циркония и соединение кремния, который в качестве соединения кремния содержит оксид кремния при следующем соотношении компонентов (масс.%):

Гидроксиапатит 78.0÷82.0
Диоксид циркония 5.5÷11.0
Оксид кремния 11.0÷12.5

Поставленная задача также решена в способе получения композиционного материала на основе гидроксиапатита для костных имплантатов, содержащем компоненты при следующем соотношении (масс.%): гидроксиапатит – 78.0 ÷ 82.0; диоксид циркония – 5.5 ÷ 11.0; оксид кремния - 11.0 ÷ 12.5, включающий получение исходной порошковой смеси, содержащей (масс.): гидроксиапатит – 75-80; оксид циркония – 5-10; кремниевая кислота – 15-16; при этом размер частиц исходной смеси равен не более 5 мкм, прессование при давлении 20-25 МПа и последующее спекание при температуре 1000–1050°С в течение 1.0-1.5 часа.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен композиционный материал на основе гидроксиапатита для костных имплантатов, содержащий гидроксиапатит, оксид циркония и оксид кремния в предлагаемом соотношении, а также способ его получения, включающий спекание исходной порошковой смеси, содержащей гидроксиапатит, оксид циркония и кремниевую кислоту.

Исследования, проводимые авторами предлагаемого технического решения, были направлены на получение композиционного материала на основе гидроксиапатита, имеющего высокую пористость, которая обеспечивает в случае использования материала в качестве костного имплантата высокую биосовместимость с костной тканью и пониженную скорость биодеградации при восстановлении костной ткани, поскольку высокая пористость имплантата улучшает проникновение и вживление костной ткани в имплантат. В ходе исследований авторами было установлено, что использование кремниевой кислоты в качестве одного из исходных компонентов обеспечивает получение повышенной пористости в конечном продукте, что обусловлено разложением кремниевой кислоты при температуре 1000–1050°С с образованием оксида кремния SiO2 и воды Н2О, которая, испаряясь, способствует образованию пустот в композите. Кроме того, образовавшийся оксид кремния и оксид циркония, вводимый в исходную шихту, являются не только упрочнителями, но и стабилизируют основу композита – гидроксиапатит, повышая температуру его разложения с образованием трикальций фосфата. При этом при содержании кремниевой кислоты менее 15 масс.%, а диоксида циркония более 10 масс.% не наблюдается равномерной пористости, а при содержании кремниевой кислоты более 16 масс.%, а диоксида циркония менее 5 масс.% резко падает прочность биоматериала. При температуре выше 1050°С резко возрастает степень разложения гидроксиапатита с образованием трикальций фосфата.

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом: порошки исходных компонентов гидроксиапатита, диоксида циркония и кремниевой кислоты, взятых в соотношении (масс.%): гидроксиапатит – 75÷80; диоксида циркония – 5÷10; кремниевая кислота – 15÷16, с размером частиц не более 5 мкм, смешивают и полученную порошковую смесь прессуют в заготовки (таблетки) при давлении 20-25 МПа. Затем заготовки помещают в муфельную печь и подвергают отжигу при температуре 1000-1050°С в течение 1 часа. В результате получают композиционный биоматериал Ca10(PO4)6(OH)2-SiO2-ZrO2 в виде пористого прочного материала, имеющего площадь пор ~ 4.6 м2/г равномерно распределенных по всему объему и имеющего микротвердость 300-320 МПа. Микротвердость определялась микротвердомером ПМТ-3М (нагрузка 0,98 Н (100 г), время нагружения – 10°С), пористость измерялась методом БЭТ. За счет испарения воды при разложении кремниевой кислоты конечное соотношение компонентов в композиционном материале (масс.%):

Гидроксиапатит 78÷82
Диоксид циркония 5,5÷11
Оксид кремния 11÷12,5

На фиг.1 изображен размолотый полученный биоматериала (пример 1).

На фиг.2 изображена микроструктура полученного биоматериала (пример 2).

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами:

Пример 1. Берут 80 грамм порошка гидроксиапатита, 5 грамм порошка диоксида циркония и 15 грамм порошка кремниевой кислоты, что соответствует соотношению, масс.%: гидроксиапатит – 80; оксид циркония – 5; кремниевая кислота – 15, размер частиц всех исходных компонентов не более 5 мкм, тщательно перемешивают до однородности. Полученную порошковую смесь прессуют в заготовки (таблетки) при давлении 20 МПа. Затем полученные заготовки помещают в муфельную печь и подвергают термообработке при температуре 1000°С в течение 1,5 часа. В результате получают композиционный материал Ca10(PO4)6(OH)2-SiO2-ZrO2 при следующем соотношении компонентов (масс.%): гидроксиапатит - 83, оксид циркония – 5,5, оксид кремния – 11,5, в виде пористого прочного материала, имеющего площадь пор 4.64 м2/г, равномерно распределенных по всему объему ГАП (фиг.1.), характеризующегося микротвердостью 320 МПа.

Пример 2. Берут 75 грамм порошка гидроксиапатита, 10 грамм порошка диоксида циркония и 15 грамм порошка кремниевой кислоты, что соответствует соотношению, масс.%: гидроксиапатит – 75; оксид циркония – 10; кремниевая кислота – 15, размер частиц всех исходных компонентов не более 5 мкм, тщательно перемешивают до однородности. Полученную порошковую смесь прессуют в заготовки (таблетки) при давлении 25 МПа. Затем полученные заготовки помещают в муфельную печь и подвергают термообработке при температуре 1050°С в течение 1 часа. В результате получают композиционный материал Ca10(PO4)6(OH)2-SiO2-ZrO2, при следующем соотношении компонентов (масс.%): гидроксиапатит - 78, оксид циркония - 11, оксид кремния - 11, в виде пористого прочного материала, имеющего площадь пор 4.6 м2/г, равномерно распределенных по всему объему ГАП (фиг.2), характеризующегося микротвердостью 300 МПа.

Пример 3. Берут 79 грамм порошка гидроксиапатита, 5 грамм порошка диоксида циркония и 16 грамм порошка кремниевой кислоты, что соответствует соотношению, масс.%: гидроксиапатит – 79; оксид циркония – 5; кремниевая кислота – 16, размер частиц всех исходных компонентов не более 5 мкм, тщательно перемешивают до однородности. Полученную порошковую смесь прессуют в заготовки (таблетки) при давлении 20 МПа. Затем полученные заготовки помещают в муфельную печь и подвергают термообработке при температуре 1000°С в течение 1 часа. В результате получают композиционный материал Ca10(PO4)6(OH)2-SiO2-ZrO2 при следующем соотношении компонентов (масс.%): гидроксиапатит - 82, оксид циркония - 6, оксид кремния - 12, в виде пористого прочного материала, имеющего площадь пор 4.65 м2/г, равномерно распределенных по всему объему ГАП, характеризующегося микротвердостью 305 МПа.

Таким образом, авторами предлагается простой способ получения биоматериала, обладающего наряду с достаточно высокими значениями механической твердости высокой пористостью, что повышает его эффективность при использовании в качестве костного имплантата, поскольку обеспечивает высокую биосовместимость с костной тканью.

Способ получения композиционного материала на основе гидроксиапатита для костных имплантатов, содержащего диоксид циркония и соединение кремния, путем спекания смеси исходных компонентов, отличающийся тем, что в качестве соединения кремния используют кремниевую кислоту при соотношении (мас.%): гидроксиапатит – 75-80; оксид циркония – 5-10; кремниевая кислота – 15-16; при этом размер частиц исходной смеси равен не более 5 мкм, и осуществляют прессование при давлении 20-25 МПа с последующим спеканием при температуре 1000-1050°С в течение 1,0-1,5 ч.



 

Похожие патенты:
Изобретение может быть использовано в травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для восстановления функциональной целостности костной ткани. Способ получения биоактивной керамики на основе диоксида циркония включает термическую обработку смеси, содержащей цирконий и компоненты стекла.

Группа изобретений относится к медицине, в частности к композиции носителя для дисперсных и гранулированных костнозаменяющих материалов. Носитель представляет собой гидрогель, содержащий: блок-сополимер этиленоксида (ЭO) и пропиленоксида (ПO) или смесь блок-сополимеров этиленоксида и пропиленоксида (полоксамер 407, имеющий среднюю молекулярную массу в диапазоне от 9800 до 14600 г/моль) и наночастицы диоксида кремния, имеющие размер от 0,5 до 10 нм, где содержание наночастиц диоксида кремния составляет от 2 до 12 мас.%.

Изобретение относится к области медицины и созданию новых материалов биомедицинского назначения, которые могут быть использованы при создании материалов для ортопедии и травматологии. Предложен композиционный материал для заполнения костных дефектов, содержащий смесь фосфатов кальция, в общей массе которой содержится: гидроксилапатит (ГА) - 20%, брушит - 30%, октакальцийфосфат (ОКФ) - 50%, а также дополнительно содержащий альгинат-хитозановый полиэлектролитный комплекс (ПЭК), при следующем соотношении компонентов, масс.
Изобретение относится к способам получения биоактивного стекла, которое используется в медицине, в частности в травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для восстановления функциональной целостности костной ткани. Предложен способ получения биостекла, легированого диоксидом циркония с использованием органических производных кремния, фосфора и циркония.

Группа изобретений относится к области медицины, к хирургической остеологии, и раскрывает самосхватывающуюся композицию для получения кальцийфосфатного матрикса для замещения костных дефектов опорно-двигательной системы человека и способ его получения. Композиция характеризуется тем, что содержит в качестве основы α-трикальцийфосфат с размером частиц от 5 до 50 мкм и органические соединения с размером гранул от 100 до 1000 мкм, при этом в качестве органических соединений используют гранулы парафина и/или полиэтиленгликоля, количество органической фазы 2,8-24,0 мас.

Изобретение относится к способу изготовления гранул из биоактивного материала на основе гидроксиапатита или фторапатита, пропитанного желатином, которые могут найти применение для восстановления костных тканей. Способ включает обработку порошка кристаллического фторапатита состава Ca5(PO4)3F или порошка кристаллического гидроксиапатита состава Са10(РO4)6(ОН)2 водным раствором желатина с последующей сушкой.

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к травматологии, восстановительной хирургии, ортопедии и раскрывает состав рентгеноконтрастного пластика для устранения дефектов кости и способ получения такого пластика. Состав рентгеноконтрастного пластика для устранения дефектов кости характеризуется тем, что состоит из слоев углеродной ткани, полиамидной пленки и слоев базальтового волокнистого материала, при соотношении компонентов, мас.

Изобретение относится к получению композиционных биоматериалов на основе природного полимера хитозана, содержащих кальций-фосфаты, в частности гидроксиапатит, и может найти применение при получении сорбентов и мембран, покрытий, а также в биотехнологических целях для создания функциональных биоматериалов для медицины и ветеринарии, в частности, применяемых в инженерии костных тканей.

Изобретение относится к области биологически активных керамических медицинских материалов и может быть использовано в имплантационной хирургии, в травматологии, ортопедии, стоматологии и других областях медицины для восстановления, замещения и реконструкции поврежденных твердых тканей в живом организме.

Изобретение относится к медицине. Гибридная пластина для конгруэнтной краниопластики дефекта черепа состоит из трех функциональных слоев, биоактивного пористого слоя толщиной 2-5 мм на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с открытыми и сообщающимися порами размером 40-1100 мкм и объемной пористостью от 40 до 90% с цитокондуктивными и цитоиндуктивными свойствами, армирующей металлической сетки толщиной 0,1-0,6 мм на основе титанового сплава и сплошного гладкого покрытия на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена толщиной 100-250 мкм.

Изобретение относится к ортопедическому имплантату. Ортопедический имплантат содержит металлическую поверхность, активированную травлением гидроксидом натрия, и слой фосфата кальция, нанесенный осаждением из пересыщенного раствора на по меньшей мере часть металлической поверхности.
Наверх