镁合金以优良的承载能力、生物相容性和可降解性,被认为是最有潜力的可降解金属骨植入材料。本项目采用电位阶跃变换的电化学沉积法,在Mg-Zn-Mn镁合金表面制备具有磷酸镁过渡层的缺钙型羟基磷灰石(HA)活性涂层,有效地改善涂层和基体的界面结合,以获得一种具有优良生物相容性的可控降解镁合金生物材料。采用SEM、EDS、FT-IR、XRD等分析手段,研究不同的双电位和电位变换频率等对过渡层形成过程及HA晶体生长方式的影响;利用模拟体液和动物实验,研究HA涂层/镁合金材料的降解规律和HA活性涂层的形貌、成分及厚度等对材料降解速率的影响,降解产物对体液环境和骨响应(骨诱导、骨组织矿化等)的影响;寻求降解速率与新骨生长速率之间的关系,获得与骨组织生长相适配的HA涂层/镁合金生物材料。该研究不仅为开发可控降解镁合金生物材料提供科学依据,而且为临床应用奠定基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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