昨天,悉尼大學在上海宣布,該校教授Hala Zreiqat 已研究出一種骨骼置換的新材料,其堅固程度是目前普遍使用材料的100倍。目前,研究團隊成功實現了這種新材料的3D打印,以確保為不同病患做出準確的骨骼形狀。悉尼大學已和上海市第九人民醫院合作,共同研究使用新材料的方法。
在臨床上,傳統的骨骼修復材料一般使用的是金屬。而目前也有一些合成的替換材料可供使用,“自然骨質很難復制,因為其特點是既要有孔又要堅固。但目前使用的替換材料堅固度較差,比較硬脆且容易折斷,無法在治療過程中有效承重”,Zreiqat教授表示,因此有必要找到新的材料,能夠在強度和結構上模擬自然骨質,并可以促進新骨質的生長,同時又要具備足夠的耐受力,從而保證在植入后能夠分擔骨骼的受力。
Zreiqat教授介紹,其研究團隊研制出的這種新的骨頭置換材料在結構、強度和多孔性方面都與自然骨質十分相似,并且能夠促進新骨質細胞的再生。這種材質的主要目的是促進正常細胞的生長,一旦骨頭恢復,這種新的合成材料就會溶于體內。Zreiqat說,試驗已證明,人體對新材料不會產生排斥性。而且我們可以利用這種材料按照需要制作大量的植入結構,所以不存在材料不足的問題。同時,其研究團隊已成功對這種新材料進行了3D打印,這也是非常重要的一步,以確保這種合成材料可以塑造成所要替換部位的準確的骨骼形狀。
在臨床上,傳統的骨骼修復材料一般使用的是金屬。而目前也有一些合成的替換材料可供使用,“自然骨質很難復制,因為其特點是既要有孔又要堅固。但目前使用的替換材料堅固度較差,比較硬脆且容易折斷,無法在治療過程中有效承重”,Zreiqat教授表示,因此有必要找到新的材料,能夠在強度和結構上模擬自然骨質,并可以促進新骨質的生長,同時又要具備足夠的耐受力,從而保證在植入后能夠分擔骨骼的受力。
Zreiqat教授介紹,其研究團隊研制出的這種新的骨頭置換材料在結構、強度和多孔性方面都與自然骨質十分相似,并且能夠促進新骨質細胞的再生。這種材質的主要目的是促進正常細胞的生長,一旦骨頭恢復,這種新的合成材料就會溶于體內。Zreiqat說,試驗已證明,人體對新材料不會產生排斥性。而且我們可以利用這種材料按照需要制作大量的植入結構,所以不存在材料不足的問題。同時,其研究團隊已成功對這種新材料進行了3D打印,這也是非常重要的一步,以確保這種合成材料可以塑造成所要替換部位的準確的骨骼形狀。