PL426788A1 - Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania - Google Patents

Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania

Info

Publication number
PL426788A1
PL426788A1 PL426788A PL42678818A PL426788A1 PL 426788 A1 PL426788 A1 PL 426788A1 PL 426788 A PL426788 A PL 426788A PL 42678818 A PL42678818 A PL 42678818A PL 426788 A1 PL426788 A1 PL 426788A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
chitosan
acetic acid
calcium phosphate
solution
biomaterial
Prior art date
Application number
PL426788A
Other languages
English (en)
Other versions
PL235822B1 (pl
Inventor
Agata Przekora-Kuśmierz
Paulina Kazimierczak
Grażyna GINALSKA
Original Assignee
Uniwersytet Medyczny W Lublinie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Uniwersytet Medyczny W Lublinie filed Critical Uniwersytet Medyczny W Lublinie
Priority to PL426788A priority Critical patent/PL235822B1/pl
Publication of PL426788A1 publication Critical patent/PL426788A1/pl
Publication of PL235822B1 publication Critical patent/PL235822B1/pl

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest makroporowate rusztowanie kostne na bazie chitozanu w roztworze kwasu octowego oraz bioceramiki fosforanowo-wapniowej, które charakteryzuje się tym, że stanowi go chitozan, agaroza oraz bioceramika fosforanowo-wapniowa w postaci proszku lub nanoproszku, rozprowadzone w 0,5 - 3% wodnym roztworze kwasu octowego, przy czym proporcje wagowe stałych komponentów wynoszą odpowiednio 0,5 - 4% (w/v) chitozanu, 0,5 - 5% (w/v) agarozy oraz 1 - 70% (w/v) bioceramiki fosforanowo-wapniowej w odniesieniu do kwasu octowego. Zgłoszenie niniejsze obejmuje też sposób wytwarzania rusztowania kostnego który polega na zastosowaniu następczo dwóch metod wprowadzania porów do biomateriału jednej z wykorzystaniem NaHCO3 jako źródło gazu CO2 (porogen) oraz drugiej - procesu liofilizacji. Bioceramikę fosforanowo-wapniową w postaci proszku lub nanoproszku oraz agarozę rozprowadza się w roztworze chitozanu przygotowanym w kwasie octowym. Następnie do jednolitej masy dodaje się wodorowęglan sodu (NaHCO3) jako pośrednie źródło CO2. Otrzymany rodzaj pasty poddano działaniu wysokiej temperatury, a następnie zamrożeniu oraz procesowi liofilizacji. Po liofilizacji, biomateriał zanurza się na 10 minut (próbka o objętości 2 cm3) w 0,5 - 2% (w/v) wodnym roztworze zasady sodowej, w celu zneutralizowania pozostałości kwasu octowego w próbce. Po wyjęciu biomateriału z roztworu NaOH, płucze się go trzykrotnie przez okres 30 minut w wodzie dejonizowanej.
PL426788A 2018-08-24 2018-08-24 Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania PL235822B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL426788A PL235822B1 (pl) 2018-08-24 2018-08-24 Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL426788A PL235822B1 (pl) 2018-08-24 2018-08-24 Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL426788A1 true PL426788A1 (pl) 2020-03-09
PL235822B1 PL235822B1 (pl) 2020-11-02

Family

ID=69709483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL426788A PL235822B1 (pl) 2018-08-24 2018-08-24 Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL235822B1 (pl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL245926B1 (pl) * 2022-10-05 2024-11-04 Univ Medyczny W Lublinie Nanokompozytowe rusztowanie kostne na bazie matrycy kurdlanowo- chitozanowej i hydroksyapatytu oraz sposób jego wytwarzania
PL247449B1 (pl) * 2022-10-05 2025-07-07 Univ Medyczny W Lublinie Nanokompozytowy granulat hydroksyapatytowo-polimerowy na bazie matrycy kurdlanowo-chitozanowej oraz sposób jego wytwarzania
PL449564A1 (pl) * 2024-08-22 2025-04-22 Uniwersytet Medyczny W Lublinie Makroporowaty implant kostny na bazie zeolitu wapniowo-magnezowego CaMg-Xsfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu oraz sposób jego wytwarzania
PL449565A1 (pl) * 2024-08-22 2025-08-18 Uniwersytet Medyczny W Lublinie Dwufunkcyjny, makroporowaty implant kostny na bazie czułego na zmiany pH kompleksu zeolit wapniowo-magnezowy/chitozan/bisfosfonian oraz sposób jego wytwarzania
PL449569A1 (pl) * 2024-08-22 2025-04-22 Uniwersytet Medyczny W Lublinie Implant kostny na bazie kurdlanu oraz czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-chitozanowo-bisfosfonianowego oraz sposób jego wytwarzania
PL449566A1 (pl) * 2024-08-22 2025-04-22 Uniwersytet Medyczny W Lublinie Dwufunkcyjny implant kostny na bazie kurdlanu oraz czułego na zmiany pH kompleksu zeolit wapniowo-magnezowy/chitozan/bisfosfonian oraz sposób jego wytwarzania
PL449567A1 (pl) * 2024-08-22 2025-02-17 Uniwersytet Medyczny W Lublinie Makroporowaty implant kostny na bazie czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-chitozanowo-bisfosfonianowego oraz sposób jego wytwarzania
PL248487B1 (pl) * 2024-08-22 2025-12-15 Lubelska Polt Sposób wytwarzania makroporowatego implantu kostnego na bazie zeolitu Na-X sfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu

Also Published As

Publication number Publication date
PL235822B1 (pl) 2020-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL426788A1 (pl) Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforoanowo-wapniowej oraz sposób jego wytwarzania
MX374481B (es) Matrices porosas 3d grandes hechas de hidroxiapatita activa obtenida mediante transformacion biomorfica de estructuras naturales y procesos para obtenerlas.
CN103690994B (zh) 一种海藻酸盐/羟基磷灰石水凝胶材料及其制备方法
CN104304240A (zh) 一种鲜花包埋标本的制作方法
PL412399A1 (pl) Sposób wytwarzania węgli aktywnych z grzybów
Kartikasari et al. Characteristic of bovine hydroxyapatite-gelatin-chitosan scaffolds as biomaterial candidate for bone tissue engineering
CN105963789B (zh) 一种骨组织工程支架材料的制备方法
PL442450A1 (pl) Nanokompozytowe rusztowanie kostne na bazie matrycy kurdlanowo-chitozanowej i hydroksyapatytu oraz sposób jego wytwarzania
RU2568446C1 (ru) Жидкостекольная композиция
WO2001082987A8 (fr) Procede de fabrication d'un support multipore de reparation de tissus et d'organes
PL449567A1 (pl) Makroporowaty implant kostny na bazie czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-chitozanowo-bisfosfonianowego oraz sposób jego wytwarzania
PL449568A1 (pl) Makroporowaty implant kostny na bazie zeolitu Na-X sfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu oraz sposób jego wytwarzania
PL449564A1 (pl) Makroporowaty implant kostny na bazie zeolitu wapniowo-magnezowego CaMg-Xsfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu oraz sposób jego wytwarzania
Lee et al. Enhancement of the pore interconnectivity and porosity of calcium phosphate scaffolds by acid-etching method
Almirall et al. Effect of albumen as protein-based foaming agent in a calcium phosphate bone cement
US20050179172A1 (en) Method for preparing porous bioceramic bone substitute materials
JP2011155909A5 (pl)
US20150352249A1 (en) Soft Calcium Hydroxyapatite & a Method for Preparation Thereof Used for Filling Gaps in Human Bone
KR20180054378A (ko) 코일 구조 세라믹을 포함하는 골충진재의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 골충진재
JP7586444B1 (ja) 二酸化炭素の固定化方法、二酸化炭素固定化セメント硬化体及びその製造方法
PL422202A1 (pl) Sposób otrzymywania węgla aktywnego do adsorpcji CO2
PL442451A1 (pl) Nanokompozytowy granulat hydroksyapatytowo-polimerowy na bazie matrycy kurdlanowo-chitozanowej oraz sposób jego wytwarzania
JP2013540039A5 (pl)
PL415344A1 (pl) Sposób otrzymywania materiałów sorpcyjnych z poli(met)akrylanu metylu
PL422200A1 (pl) Sposób otrzymywanie węgla aktywnego do adsorpcji CO2