發(fā)布時間:2022年03月04日
由清華大學摩擦學國家重點實驗室、清華大學機械工程系、北京大學第三醫(yī)院骨科、北京大學材料科學與工程學院、北京大學“骨與關節(jié)精準醫(yī)學教育部工程研究中心”、愛康醫(yī)療組成的團隊,使用BLT-S210進行了體外和體內(nèi)可降解鎂合金WE43激光粉末床融合制備(SLM工藝,又被稱為L-PBF工藝)的骨科多孔支架工藝優(yōu)化研究。
近期,該團隊在影響因子超過14的期刊Bioactive Materials上發(fā)表論文Biodegradable magnesium alloy WE43 porous scaffolds fabricated bylaser powder bed fusion for orthopedic applications: process optimization, invitro and in vivo investigation.據(jù)悉,Bioactive Materials是生物材料領域目前排名第一的期刊。
骨具有自我修復的能力,但大面積骨缺損除非采用植骨技術,否則難以自然恢復。激光粉床融合被認為是質量和效率最合適的增材制造方法之一,用金屬增材制造技術制作的多孔支架,在滿足患者對骨缺損的精準治療需求方面具有無可比擬的優(yōu)勢。
WE43合金是一種較有潛力的可實現(xiàn)臨床應用的生物可降解金屬材料,但目前的應用比較有限。鎂合金多孔支架的應用難點在于成形過程中鎂的高易氧化、蒸發(fā)、熱膨脹和粉末附著等問題,利用增材制造技術制作的生物可降解金屬多孔支架,有望解決結構定制化和生物降解的雙重挑戰(zhàn)。
骨具有自我修復的能力,但大面積骨缺損除非采用植骨技術,否則難以自然恢復。激光粉床融合被認為是質量和效率最合適的增材制造方法之一,用金屬增材制造技術制作的多孔支架,在滿足患者對骨缺損的精準治療需求方面具有無可比擬的優(yōu)勢。
WE43合金是一種較有潛力的可實現(xiàn)臨床應用的生物可降解金屬材料,但目前的應用比較有限。鎂合金多孔支架的應用難點在于成形過程中鎂的高易氧化、蒸發(fā)、熱膨脹和粉末附著等問題,利用增材制造技術制作的生物可降解金屬多孔支架,有望解決結構定制化和生物降解的雙重挑戰(zhàn)。