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

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,030

متن کامل این Paper 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 Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME17_237

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1392

Abstract:

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.

Authors

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 Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper 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