Rannsóknarframfarir á yfirborðsbreytingarhúð á læknisfræðilegum títanálblöndu fyrir beinígræðslu
Yfirlit yfir þróun lækninga títan málmblöndur
Á 1940árunum byrjaði hreint títan að fá athygli sem líffræðilegt efni. Á sjöunda áratugnum, eftir að Branemark notaði hreint títan sem ígræðsluefni til inntöku, byrjaði hreint títan að hluta til að koma í stað ryðfríu stáli og CoCr málmblöndur sem líffræðileg ígræðsluefni. Á sama tíma voru læknisfræðileg títan málmblöndur einnig rannsökuð og þróuð. Með dýpkun rannsókna hafa títan málmblöndur smám saman þróast frá fyrstu kynslóð títan málmblöndur til annarrar kynslóðar + - títan málmblöndur með betri tæringarþol og styrk. Fulltrúar málmblöndur eru Ti-6Al-4V, Ti -5Al-2.5Fe, Ti-6Al-7Nb. Hins vegar er teygjustuðull annarrar kynslóðar títan álfelgur enn tiltölulega hár miðað við teygjustuðul mannabeina (0,2 ~ 32GPa). Frásog inntöku efnis getur valdið beinrýrnun, skapað streituvörn og leitt til þess að vefjalyf losna. Þess vegna eru núverandi rannsóknir og þróun á læknisfræðilegum títan málmblöndur aðallega byggðar á þriðju kynslóðar metstable -gerð og -gerð þar sem mýktarstuðull er nær því sem er í mannabeinum. Þessi tegund af títan álfelgur forðast einnig þætti sem eru skaðlegir eða næmandi fyrir mannslíkamann við val á álblöndu. Sem stendur hafa verið þróaðar meira en 20 tegundir af títan málmblöndur með lágan mýktarstuðul, sem flestar eru lífsamhæfðar. Til dæmis, 5. títanplötu, 5. títanplata, 5. títanstangir, osfrv. Japan hefur hannað og þróað Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr (TNTZ) títanálfelgur með d-rafeindablendikenningu og mýktarstuðull hans er allt að 50 GPa, framúrskarandi líffræðileg virkni, fosfór og kalsíum frumefni (þættir kalsíumfosfats) er hægt að greina á yfirborðinu eftir dýfingu í herma líkamsvökva (SBF); Institute of Metal Research, Kínverska vísindaakademían hefur þróað nýja tegund af Ti-24Nb-4Zr- 7. 9Sn álfelgur (Ti2448), teygjustuðull þess er aðeins 45GPa, styrkur þess er 850 MPa, og myndun hlífðar passiveringsfilmu á yfirborðinu getur gert það að verkum að það hefur meiri tæringarþol. Eftir að hafa smám saman fundið lausn á vandamálinu með háum mýktarstuðul læknisfræðilegra títan álblöndu ígræðsluefna, lögðu vísindamenn áherslu á áhrif títan álfelgur á frumufjölgun og aðgreiningu. Á fyrstu stigum ígræðslu mun léleg beinsamþættingargeta Ti og TiO2 yfirborðs leiða til lélegrar aðgreiningar beinþynningar, sem leiðir til myndunar trefjavefs umhverfis vefjalyfið, sem aftur veldur því að vefjalyfið losnar og veldur bólgu vegna núnings og önnur skilyrði. Á hinn bóginn eru þroskuð Ti-6Al-4V ígræðslur í viðskiptalegum notum hætt við að losa Al og V jónir sem eru eitruð fyrir mannslíkamann í líkamsvökva. Þess vegna, til þess að auka líffræðilega virkni títanígræðsluígræðslna og hindra losun eitraðra jóna í ígræðslum, hefur yfirborðsbreyting á títaníumblendi orðið rannsóknarreitur læknisfræðilegra títanblöndur. Sem stendur er yfirborðsbreyting læknisfræðilegrar títanálblöndu aðallega með því að setja samhæfða húð á yfirborð málmblöndunnar eða breyta beint yfirborðsbyggingu og samsetningu og bæta þannig beinsamþættingargetu eins og lífsamhæfni, tæringarþol, bakteríudrepandi eiginleika og frumuaðgreiningu. .
Yfirborðsbreytingarhúð af læknisfræðilegum títan álfelgur fyrir beinígræðslu
Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægir þættir sem hafa áhrif á lífsamrýmanleika og beinsamþættingargetu ígræðsluefna innihalda aðallega yfirborðsbleyta, grófleika, samsetningu og kristalgerð. Í líkamsvökvaumhverfinu, þegar yfirborð ígræðsluefnisins hefur góða vætanleika, er próteinið auðveldlega aðsogað, sem stuðlar að frumuviðloðun. Að auki stuðlar sértæk yfirborðsmyndafræði betur fyrir frumuaðgreiningu og vöxt. Sem mikilvæg aðferð við yfirborðsbreytingar á læknisfræðilegum títan málmblöndur, getur smíði viðeigandi breyttrar húðunar á yfirborði málmblöndunnar stillt yfirborðsbyggingu, yfirborðssamsetningu, vætanleika o.s.frv. . Til að ná fram aukinni eindrægni og beinsamþættingu. Sem stendur eru algeng yfirborðsbreytingarhúð á læknisfræðilegum títanblöndur fyrir beinígræðslu aðallega hýdroxýapatit (HA) húðun, kítósan húðun og TiO2 nanórör fylki húðun, þar á meðal TiO2 nanórör fylki er upprunalega sjálfvaxið porous burðarlaga húðun sem oft er hægt að sameina. með öðrum húðun til að ná betri virkni.
1. Hýdroxýapatit-húðað HA, sem aðal ólífræni hluti mannabeina, hefur góða lífsamrýmanleika og getur gegnt hlutverki í beinleiðni og beinleiðni. Þegar HA er í snertingu við líkamsvökva geta yfirborðsjónir skiptst við jónir í vatnslausninni og sameindir eða jónir eins og kollagen og prótein geta aðsogast á yfirborð þeirra til að mynda líffilmur og húðun. Hreint HA hefur lélega vélræna eiginleika og hentar ekki mjög vel í burðarbæru umhverfi, en þetta vandamál er hægt að leysa með því að útbúa HA húðun á öðrum ígræðsluflötum til að blanda saman. HA húðunin gerir ekki aðeins kleift að binda efnasamband við bein/ígræðsluskil, heldur virkar hún einnig sem hindrun á milli líkamsvökva og málmígræðslu. Breytingaráhrif HA húðunar eru nátengd undirbúningsaðferð þess og undirbúningsferli. Það er munur á bindistyrk, kristöllun og þéttleika HA húðunar sem er útbúin með mismunandi aðferðum við undirlagið. Tengistyrkur milli HA-húðarinnar og undirlagsins er einn af lykilþáttunum sem ákvarða breytingaáhrifin. Lítill bindistyrkur getur auðveldlega leitt til þess að breytingin mistekst og flögnun HA húðarinnar getur valdið vandamálum eins og bólgu. Viðeigandi rannsóknir hafa sýnt að viðloðunstyrkur HA húðunar sem er unnin með segulómspúttunaraðferð getur náð 80 MPa, sem er hærra en húðunar sem er unnin með heitri isostatic pressu, púlslausri leysiútfellingu, plasmaúðun og sol-gel aðferð (u.þ.b. 14, 16). , 25 og 26MP). Sem stendur er plasmaúðun og rafhleðsluútfelling almennt notuð til að undirbúa HA húðun. Rafhljóðútfelling getur húðað undirlag með flóknum formum, en bindistyrkur þess er lítill. Eftir glæðingu á HA-húðinni, sem er búið til með hitauppstreymi, er bindistyrkur húðarinnar verulega bættur, sem stafar af því að hitameðhöndlunin minnkar afgangsálag. Að auki, að hrjúfa yfirborð títan málmblöndunnar með ýmsum formeðferðaraðferðum, svo sem rafeindageislaætingu, örkúlublástur, sýruætingu og sandpappírsslípun, eða setja út umbreytingarlag á milli HA-húðarinnar og undirlagsins títanblöndunnar, allt. Hægt er að bæta HA húðunina. Eiginleikar HA-húðarinnar sjálfrar, eins og örbygging, HA-kornastærð og bindingarstyrkur við fylkið, hafa allir ákveðin áhrif á lífsamrýmanleika ígræðsluefna. Mismunur á kristöllun HA húðunar getur haft áhrif á hegðun frumna, þar sem lágkristallað HA húðun sýnir lægri hraða útbreiðslu beinfrumuefna samanborið við mjög kristallaða HA húðun. Rannsóknin leiddi í ljós að HA nanocoatings og microcoatings með mismunandi kristöllun sýndu mismunandi upplausnar- og endurútfellingareiginleika og myndlaust HA sýndi mikla leysni in vivo og það var getgátur um að snemmbúna beinmyndunarhvörf tengdust leysni HA húðunar. [38]. Hægt er að stjórna kristöllunarstigi HA-húðarinnar með glæðingu eða útfellingu við háan hita (700 ~ 800 gráður). Glæðunarferlið breytir hluta af formlausu húðinni í kristallaða húð og fær kristallaða uppbyggingu eða jónaskipti með ákveðinni kristöllun. HA húðun. Í samanburði við flögulaga HA-húðina er nállaga uppbyggingarhúðin þétt og einsleit og nállaga uppbyggingarhúðin veitir meira snertiflöt við vökvann í kring, svo það er hentugra fyrir útfellingu apatits [39]. Einnig er hægt að breyta örbyggingu HA húðunar með upphitun og sintrun [40]. Dikici o.fl. [41] komst að því að HA brotnar niður í tríkalsíumfosfat (TCP) þegar það er hert yfir 1050 gráður og HA er alveg niðurbrotið þegar það er hert við 1400 gráður; Gropi lagsins eykst með hækkandi sintunarhita. Hulbert o.fl. [42] sýndi að gljúpa uppbyggingin þarf að hafa lágmarks samtengda svitaholastærð sem er um það bil 100 μm fyrir innvöxt nýs beinvefs og til að veita pláss fyrir vökvaflæði, og þeir komust að því að smærri svitaholastærðin gerir ráð fyrir ófullkominni steinefnamyndun í vefjum sem síast inn. . Fyrir HA húðun er fullþétt HA húðun ekki stuðlað að frumufjölgun og aðgreiningu og geta þess til að framkalla beinmyndun er takmörkuð og hún er aðallega notuð sem vinnupallur fyrir beinmyndun [43]. Í samanburði við HA í míkronstærð hefur HA í nanóstærð ofurfína uppbyggingu og meiri yfirborðsvirkni. Nanó-HA er svipað og steinefni sem finnast í beináferð manna í hörðum vefjum og hefur svipaða efnafræðilega og kristalfræðilega uppbyggingu og nanó-HA er hæfara til að bæta frumufjölgun og aðgreiningu en ör-HA [44].
2. Stoichiometric hlutfall Ca og P fyrir tilbúið HA með dópað hýdroxýapatit húðun er 1,67, en bioapatite er ekki stoichiometric í eðli sínu og samanstendur af litlum kristöllum sem einkennast af lélegri kristöllun og hefur tiltölulega mikla leysni miðað við stoichiometric magn af HA [45]. Til þess að bæta bakteríudrepandi og aðgreiningar-framkallandi hæfileika húðunar, byggt á uppbyggingu líffræðilegs HA, er jónanotkun tilbúið HA mikilvæg rannsóknarstefna um yfirborðsbreytingar. Notkun jóna með líffræðilegar aðgerðir eins og Mg2+, Zn2+, Sr2+, Ag+, Zr4+ og F- sem dópefni getur ekki aðeins breytt stoichiometric hlutfalli Ca. og P í útfelldu HA, stilla kristalbygginguna, bæta húðunarstöðugleika osfrv. Það er hægt að aðsogast á yfirborð kristalsins til að bæta vætanleikann og ná fram áhrifum þess að bæta líffræðilega virkni vefjalyfsins. Lyfjanotkun HA húðunar má skipta í einsþátta lyfjanotkun og fjölþátta lyfjanotkun. Meðal lyfjamisnotkunar á einum frumefni hefur Sr frumefnislyf verið mikið rannsakað, Sr er hægt að nota sem lyf til að meðhöndla beinþynningu, með aukningu á Sr minnkar útbreiðslu beinþynningar, auk þess getur Sr einnig bætt vélræna eiginleika HA . Boyd o.fl. setti Sr-HA-húðina á kísilyfirborðið með segulrónsputteringsaðferðinni. Eftir því sem magn Sr lyfjagjafar jókst úr 5% í 13% (massahlutfall) jókst yfirborðsgrófleiki húðarinnar smám saman, sem bætti viðnám frumna. af viðloðun. F- getur gert frumutengingu hagstæða með því að mynda minni yfirborðsgetu, á hinn bóginn sýna tilraunir að lyfjanotkun F- eykur leysniþol HA. Lyfja Mg2+ inn í HA-bygginguna getur aukið tiltekið yfirborðsflatarmál húðunar verulega og Mg hefur ákveðin hamlandi áhrif á kristöllun HA, sem er gagnleg fyrir myndun annars lífsamrýmanlegs efnis, -tríkalsíumfosfats ( -TCP) áfanga. . Samvirkt lyfjamisnotkun margra jóna getur sameinað kosti einnar jóna lyfjanotkunar og samverkandi áhrif samvirkni margra þátta eru augljósari. Þess vegna, til að bæta frammistöðu HA húðunar, er það venjulega samvirkt með mörgum jónum. Samani o.fl. útbjó Zn/Ag samdópaða HA húðun með sol-gel aðferð og komst að því að 1,5% Zn-0. 6% Ag (massahlutfall) samdópað sýni var með minnsta samdópað sýni af öllum samdópuðu sýnunum. Samhliða lyfjasýnin sýndu betri bakteríudrepandi niðurstöður en 2,5% Zn einlyft HA og 1,5% Ag einlyft HA. Qiao o.fl. útbúin Si-Sr-Ag samdópuð HA/TiO2 húðun með rafútfellingu. Lyfjagjöf Sr og Si jóna jók tjáningarstig gena sem tengjast beinmyndun og tókst að vinna gegn hugsanlegum frumueiturhrifum Ag jóna. . Líffræðilegir eiginleikar samdópuðu húðunar eru betri en HA og Ag-HA húðunar, bakteríudrepandi verkun þeirra er sambærileg við Ag-HA húðun og sérstakt hátt innihald Si og Sr jóna getur stuðlað að góðri fjölgun og endurnýjun af frumum og beinvef, bætir viðloðun frumna. HA sem inniheldur Si hefur hærra frásogshraða og hefur mikinn fjölda virkra hópa sem stuðla að tengingu beinþynningar. Zhang o.fl. búið til SiC nanóagnabætta Na og F samdópuð HA húðun með rafefnafræðilegri útfellingu. Skipting Ca2+ í HA fyrir Na+ getur stuðlað að frumutengingu og beinefnaskiptum; að skipta um OH- í HA fyrir F- getur aukið byggingarstöðugleika. Þess vegna getur HA-húðin sem er samdópuð með Na og F sýnt framúrskarandi líffræðilega eiginleika. Mikill fjöldi rannsókna hefur sýnt að bakteríudrepandi áhrif jónabætts HA ráðast að miklu leyti af styrk lyfjaefnisins og eiginleikum lyfjaefnisins sjálfs [30]. Bakteríudrepandi og beinsamþættandi áhrif. Sem stendur eru fáar bókmenntir sem tengjast blóðvökvanotkun með sjaldgæfum jarðefnum eins og La, Ce, Nd, Gd. La3+ dópuð HA húðun hefur lítinn leysni og bætta vélræna eiginleika[55]; í því skyni að bæta bakteríudrepandi og slitþol HA húðunar, Aditi o.fl.[56] notað plasma úða tækni í títan ál HA húðun. Þegar CeO2, Ag og kolefni nanórör var bætt við kom í ljós að slitfasti og klippiálag á húðuninni minnkaði verulega og bakteríudrepandi eiginleikar voru góðir.
3. Kítósanhúð Til viðbótar við lífkeramik eins og HA, sem eru notuð sem yfirborðshúðun á títan ál ígræðslu, hefur kítósan, sem náttúrulegt lífrænt efnasamband, góða lífsamrýmanleika, bakteríudrepandi eiginleika og andfrumueiginleika. Efling útbreiðslu og aðgreiningar er einnig oft notuð sem yfirborðsbreytingarhúð fyrir ígræðslur úr títanblendi. Kítósan hefur einnig góða aðsogseiginleika, getur brotnað niður í lífinu, hefur engin eituráhrif og hægt er að blanda því saman við önnur efni eins og HA sem lyfjabera. Með því að stjórna þykkt kítósanhúðarinnar er hægt að stjórna staðbundnum styrk lyfsins til að meðhöndla sýkingu eftir aðgerð, bólgu og ná betri beinsamþættingu vefjalyfsins. Kítósan getur haft samskipti við neikvætt hlaðnar bakteríufrumur til að ná bakteríudrepandi áhrifum og draga úr hættu á bilun í ígræðslu. Þrátt fyrir að bakteríudrepandi virkni þess sé aðeins minni en sumra málmjóna er það öruggara fyrir mannslíkamann. Bakteríudrepandi verkun kítósans er aðallega að nota starfræna hópa þess (amínóhópa) og jákvæða rafeiginleika til að bregðast við bakteríuhimnur til að hindra bakteríuvöxt. Bakteríudrepandi eiginleikar kítósans með mismunandi mólmassa eru ekki þeir sömu. Kítósan með mikla mólþunga. Zheng Lianying o.fl. komust að því að þegar mólþyngd kítósans er undir 300 000 eru bakteríudrepandi áhrif þess á Escherichia coli og Staphylococcus aureus andstæð breytingum á mólmassa. veikinguna. Kiroshka o.fl. rannsakað áhrif kítósan-kítín nanóhúðunar á beinfrumur rotta, og komst að því að bæði húðagropleiki og svitaholastærðardreifing tengdust sameindarþyngd kítósans, og mólþunginn hafði einnig áhrif á beinagrind uppbyggingu frumuvaxtar og fjölgunar; Í rannsókn þeirra var kítósanhúðin með þyngdarmeðalmólmassa (MW) 160 000 með háan grop, lágan bólguhraða og betri frumudreifingu. Tilvist mikið magn af -OH í kítósanhúðinni, sem er jákvætt hlaðið, getur flýtt fyrir útfellingu PO4 3-, þannig að það getur framkallað myndun HA in vivo, vatnssækni hvarfefnisins eftir ígræðslu kítósanhúð er endurbætt og í SBF getur fullkomið HA myndast eftir lífræna útfellingarhúð og útfellingarmagn óígrædda sýnisins (títansýni) er verulega mismunandi. Þar sem erfitt er að mynda kítósan efnatengi með ígræðslum, til að bæta bindistyrk þess á yfirborði títan málmblöndur, gerðu vísindamennirnir frekari könnun. Egemen o.fl. rafhleypt kítósan á sandblásið Ti-6Al-4V. Rannsóknin leiddi í ljós að formgerð undirlagsins eftir sandblástur hafði áhrif á grófleika kítósanhúðarinnar; magn aukningu. Jugowiec o.fl. bætti HA nanópúðum og nanóögnum við kítósankvoða og setti þær síðan með rafhleðslu á yfirborð Ti-13Nb-13Zr málmblöndunnar. Rannsóknin leiddi í ljós að með því að bæta við nanóögnum varð þykkt kítósansins þykkari, sem var frábrugðin efni sem byggir á títan. Tengistyrkurinn er betri og tæringarþol og lífsamhæfi efnisins er bætt. Zhang o.fl. meðhöndlaði títan yfirborðið með basa og dýfði því síðan í natríumheparín og karboxýmetýl kítósan lausn. Vegna þess að mikið magn af -OH er á yfirborði títan eftir alkalímeðferð er hægt að sameina gróft yfirborð þess náið við kítósan. Sýnið sýnir framúrskarandi vatnssækni með vatnssnertihorni sem er aðeins 8 gráður. Þrátt fyrir að kítósanhúðin hafi góða lífsamrýmanleika eru vélrænni eiginleikar þess tiltölulega lélegir og að fylla út annmarka á vélrænni eiginleikum kítósans er lykillinn að þróun þess.
4. In-situ vöxtur TiO2 nanóröra fylkja á yfirborði títan málmblöndur TiO2 nanórör uppbyggingin getur komið í veg fyrir losun málmjóna (eins og Al, V, osfrv.), auðveldað ígræðsluviðbrögðin og sýnt betri tæringarþol en TiO2 magn efnis og lífsamrýmanleika. Þess vegna hefur myndun TiO2 nanótúbu array húðunar á yfirborði títan málmblöndur orðið önnur áhrifarík ráðstöfun til að bæta læknisfræðilega eiginleika þeirra. Anodization er oft notað til að undirbúa TiO2 nanórör fylki á yfirborði títan-undirstaða efni, þannig að mynda TiO2 húð með porous uppbyggingu svipað og bein. reglugerð. TiO2 nanótúpufylkin sem eru útbúin með anodizing aðferð eru í myndlausu ástandi. Eftir glæðingu er hægt að umbreyta fylkinu úr myndlausu ástandi í anatasfasa eða rútílfasa. Eftir glæðingu við 300 ~ 500 gráður er það almennt anatasfasa, og glæðing við 600 gráður. Síðan umbreytist smám saman í rutilfasa. Aukningin á yfirborðskristöllun dregur úr vatnssnertihorni glóðuðu sýnanna, sem gerir nanórörafylkingum kleift að sýna mikla yfirborðsvætleika, sem auðveldar prótein aðsog og frumuviðloðun, og samverkandi áhrif nanóröra og kristalbyggingar flýta fyrir niðurbroti HA. útfelling. Rannsóknir hafa sýnt að anatasfasinn sýnir betri frammistöðu við að örva frumuaðgreiningu eða frumufjölgun en rútílfasinn og það er auðveldara að setja HA á anatasfasann. Að auki, Yu et al. komst að því að TiO2 nanórör með tiltölulega litlum þvermál stuðla betur að viðloðun og útbreiðslu beinþynningar; en TiO2 nanórör með tiltölulega stórum þvermál sýna betri beinmyndandi aðgreiningargetu og stór nanórör er hægt að nota í frumuuppgerð. Betri beinmyndunarmöguleiki eftir meðferð með oxunarálagi. Þegar rafskautsspennan er breytileg innan ákveðins sviðs eykst lengd og þvermál nanóröranna með aukningu spennunnar; með auknum oxunartíma eykst yfirborðsgrófleiki sýnisins og vatnssnertihornið minnkar einnig. Ti-6Al-4V álfelgur er tiltölulega mikið notað líflæknisfræðilegt efni, sem er samsett úr + fasa. Meðan á rafskautsferlinu stendur er upplausnarhraði áfanganna tveggja mismunandi og rörlengd nanóröra er mismunandi á mismunandi fasasvæðum. Mansoorianfar o.fl.[75] með góðum árangri búið til TiO2 nanótúpufylki með góðri einsleitni á Ti-6Al-4V málmblöndu með annarri rafskautsoxun við 50~75V spennu. Formgerð nanóröranna er sýnd á mynd 1. Meðallengd rörs og þvermál rörs jókst með vaxandi spennu. Í ljós kom að sýnin sem voru unnin við 60 V sýndu bestu frumulífvænleika og mynd 2 sýnir dífenýltetraoxazólbrómíð (MTT) greiningu á MG63 beinmergsstómfrumum sem ræktaðar voru á hverju sýni. Undirbúningur TiO2 nanóröra fylkislaga á líf-títan málmblöndur með lágum mýktarstuðul tryggir ekki aðeins vélræna eiginleika ígræðsluefna heldur bætir einnig lífsamhæfi þeirra. Li o.fl. [76] undirbúin TiO2 nanórör fylki á yfirborði Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn(Ti2448) títan málmblöndu, nanórör-Ti2448 (NTi2448) samanborið við hreint Ti, nanórör -Ti(NT) og Ti2448, sýndu meiri bleyta, tæringarþol, frumusamhæfni og beinsamþættingarhæfni. Vegna þess að Nb, Zr og öðrum þáttum er bætt við títan málmblönduna með litlum teygjanleika, bætir oxíðfilman sem myndast eftir anodization tæringarþol þess. Að auki dregur það að bæta við málmblöndur þáttum röð nanóröra fylkisins og þvermál rörsins er öðruvísi. , og rannsóknir hafa einnig sýnt að fylki með lága röð gráðu sýna betri eindrægni. Sem stendur beinist yfirborðsbreyting efna sem byggir á títan með rafskautsoxun aðallega á rannsóknir á hreinu títan og Ti-6Al-4V málmblöndu. Rannsakendur könnuðu formgerð, samsetningu, tengsl kristalbyggingar o.s.frv. og yfirborðsgrófleika, vætanleika, frumufjölgun og aðgreiningu. Hins vegar hefur lítill gaumur verið gefinn að áhrifum málmblöndurþátta nýrra læknisfræðilegra títan málmblöndur á formgerð nanóröra fylkishúðunar sem er unnin með anodization.
5. Yfirborðsbreyting byggð á TiO2 nanótúpu fylki húðun Fyrir yfirborðsbreytingar á títan málmblöndur samþætta vísindamenn oft ýmsar tæknilegar leiðir til að hanna í samræmi við sérstakar kröfur. Samsetning margra breytingaaðferða samþættir kosti hverrar breytingaaðferðar að miklu leyti og breytingaáhrifin eru einnig stöðugt fínstillt.
Til að bæta slitþol ígræðslna var áður fyrr notuð segulsputting og aðrar aðferðir til að undirbúa TiN lög á yfirborði ígræðslu, en byggt á TiO2 nanórörum er hægt að fá TiN nanórör fylki húðun með stöðugri minnkun og nitriringu TiO2 nanórör. , sem tryggir ekki aðeins að porous uppbyggingin uppfylli kröfur um lífsamhæfi heldur bætir einnig slitþol þess. TiO2 nanórörafylkingin hefur stórt tiltekið yfirborðsflatarmál og notkun TiO2 nanórörafylkisins sem umbreytingarlag getur aukið límstyrk HA húðarinnar og bætt útfellingarmagn HA húðarinnar. Lin o.fl. myndaði kalsíumtítanat (CaTiO3) á yfirborði nanóröra með lofttæmandi kölkun og vatnshitameðferð, sem útvegaði kjarnastaði fyrir HA og gerði sér grein fyrir efnatengingunni milli nanóskala HA húðarinnar og TiO2 fylkisins. Fathyunes o.fl. notað rafútfellingu með rafhljóðstyrk til að undirbúa grafenoxíð-HA húðun á TiO2 nanórör. Grafen bætir vélræna eiginleika HA húðunar og grafen sjálft er lífsamhæft. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að grafen getur Örvar aðgreining stofnfrumna og örvar beinþynningar. TiO2 nanórör fylki húðun sýnir einnig einstaka kosti í hleðslujónum og hæglosandi lyfjum. Á þessari stundu er byrjað að nota TiO2 nanórör fylkishúð sem porous uppbyggingu húðun til að hlaða jónir eða bakteríudrepandi og bólgueyðandi lyf og nær hlutverki greindar losunar lyfja með því að breyta hitastigi, pH og öðrum aðstæðum. Ag, Cu, Sr plasmons hlaðnir á TiO2 nanórör fylki er hægt að nota sem viðvarandi og hæg losun sýklalyfja í lifandi lífverum. Chen Yi o.fl.[84] notuðu segulrótssputtering til að útbúa TiAg þunnar filmur, notuðu síðan anodization til að undirbúa Ag-hlaðna TiO2 nanóröra fylki, og notuðu síðan vatnshitaaðferð til að hlaða SrTiO3. Sýnin með jón sýndu enn góða frammistöðu eftir 60 d. Góðir bakteríudrepandi og beinvirkandi eiginleikar. Að auki eru TiO2 nanórör oft notuð sem ílát fyrir bakteríudrepandi lyf til að ná fram áhrifum skynsamlegrar viðvarandi losunar lyfja, en að stjórna hraða lyfjalosunar með því að stjórna lengd og þvermál nanóröra hefur ákveðnar takmarkanir, svo það er oft notað. í nanórör hlaðin lyfjum. Slöngufylkingin er hjúpuð líffjölliða til að koma í veg fyrir losun lyfsins. Zhong o.fl. húðuð pólýmetakrýlsýra á norfloxacínhlaðnum TiO2 nanórörum, sem sýndu lítilsháttar losun (34,4%) og lengri viðvarandi losunartíma. Aðferðin sem Aw o.fl. að nota nanórör hlaðin með lyfjahlöðnum fjölliða micellum og að húða yfirborð TiO2 nanóröra með líffjölliða húðun eins og kítósan bætti einnig bakteríudrepandi og bólgueyðandi virkni TiO2 nanóröra. Á hinn bóginn hafa sumir vísindamenn bætt lyfjahleðslu og losunarhraða með því að breyta grófleika nanótúpuveggsins, sem á jafnt við um bæði vatnssækin og vatnsfælin lyf [88]. Byggt á breytingaáhrifum núverandi TiO2 nanórör fylkis húðun, er gert ráð fyrir að undirbúningur TiO2 nanórör fylki húðun á yfirborði títan ál ígræðslu verði grunnskref í breytingum á læknisfræðilegum títan málmblöndur í framtíðinni.






