Wpływ wielokrotnej sterylizacji na właściwości biomateriałów

Journal Title: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów - Year 2016, Vol 19, Issue 136

Abstract

Materiały metaliczne, między innymi stopy tytanu posiadają liczne właściwości, które pozwalają na ich częste stosowanie do produkcji wyrobów biomedycznych. Wszystkie urządzenia przeznaczone do celów medycznych przed użyciem muszą przejść proces sterylizacji. W praktyce niektóre z nich mogą być poddane więcej niż jednemu cyklowi sterylizacji przed umieszczeniem w ciele pacjenta. Pomimo tego, że sterylizacja jest jednym ze standardowych procesów, któremu podlegają wszystkie implanty, może być ona przyczyną zmian właściwości powierzchniowych materiału. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, jak proces wielokrotnej sterylizacji wpływa na właściwości powierzchniowe oraz odpowiedź komórkową dla grupy próbek wykonanych z dwóch stopów tytanu: Ti6Al4V i Ti6Al7Nb. Wypolerowane próbki obu stopów zostały poddane jednemu, pięciu oraz dziesięciu cyklom sterylizacji parowej. Próbki zostały przebadane pod kątem morfologii powierzchni (SEM) oraz składu chemicznego (EDS), a także topografii powierzchni (profilometr) oraz zwilżalności (pomiar kąta zwilżania metodą kropli). Badania cytotoksyczności i proliferacji komórek zostały przeprowadzone poprzez wykonanie testu live/dead z wykorzystaniem komórek kościotwórczych linii Saos-2. Przeprowadzone badania dowodzą, że wielokrotna sterylizacja powoduje pojawianie się zanieczyszczeń na powierzchni materiału oraz zwiększenie grubości warstwy tlenkowej. Wartości energii powierzchniowej oraz parametrów chropowatości wzrosły wraz ze wzrostem liczby cykli sterylizacji. Proliferacja komórek na wysterylizowanych próbkach ze stopów tytanu była mniejsza niż w przypadku stali nierdzewnej oraz próbki kontrolnej, chociaż żadna z próbek nie wykazała cytotoksyczności. Porównując dwa przebadane stopy tytanu, mniejsza proliferacja została odnotowana na próbkach Ti6Al7Nb.

Authors and Affiliations

D. Bociąga, K. Jastrzębski, A. Olejnik, L. Świątek, M. Marchwicka

Keywords

Related Articles

The influence of different types of carbon nanomaterial on the properties of coatings obtained by EPD process

The first part of research is concentrated on the examination of four kinds of carbon nanomaterials: graphene oxide (GO), multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), multi-walled carbon nanotubes functionalized by authors in...

Interactions of carbon nanoparticles from packagings with components of food, drugs and biologically active molecules - a review

Nanomaterials are very important in the field of packaging of food, medicines and dietary supplements. Modern packagings often contain nanoparticles that provide them new feature - nanoparticles are used to activate main...

Genotoksyczność antybakteryjnych bioszkieł wytworzonych metodą zol-żel wobec Salmonella typhimurium

Problemem w stomatologii są choroby przyzębia. W zaawansowanej fazie tej choroby konieczna jest chirurgiczna interwencja z zastosowaniem odpowiednich biomateriałów dla regeneracji tkanek. Dlatego celem tej pracy było okr...

Adhesion, growth and osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells on positively and negatively charged and uncharged ferroelectric crystal surfaces

The cell-material interaction is significantly influenced by the physicochemical properties of the material surface, including its electrical charge. In this study, the effect of the surface polarity of ferroelectric LiN...

Conductive polymer based nanocomposite membranes for biomedical applications

The aim of this work was to examine composite membranes obtained by means of phase inversion from a synthetic stable polymer – polyvinylidene difluoride (PVDF). The piezoelectric polymer was modified with 0.5-1wt% additi...

Download PDF file
  • EP ID EP483544
  • DOI -
  • Views 91
  • Downloads 0

How To Cite

D. Bociąga, K. Jastrzębski, A. Olejnik, L. Świątek, M. Marchwicka (2016). Wpływ wielokrotnej sterylizacji na właściwości biomateriałów. Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 19(136), 11-20. https://europub.co.uk/articles/-A-483544