[go: up one dir, main page]

RU2620549C2 - Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов - Google Patents

Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов Download PDF

Info

Publication number
RU2620549C2
RU2620549C2 RU2015145819A RU2015145819A RU2620549C2 RU 2620549 C2 RU2620549 C2 RU 2620549C2 RU 2015145819 A RU2015145819 A RU 2015145819A RU 2015145819 A RU2015145819 A RU 2015145819A RU 2620549 C2 RU2620549 C2 RU 2620549C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium carbonate
cement
calcite
powder
bone defects
Prior art date
Application number
RU2015145819A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015145819A (ru
Inventor
Ольга Станиславовна Антонова
Сергей Миронович Баринов
Маргарита Александровна Гольдберг
Владимир Сергеевич Комлев
Валерий Вячеславович Смирнов
Сергей Валерьевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2015145819A priority Critical patent/RU2620549C2/ru
Publication of RU2015145819A publication Critical patent/RU2015145819A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620549C2 publication Critical patent/RU2620549C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/12Phosphorus-containing materials, e.g. apatite
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/50Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
    • A61L27/56Porous materials, e.g. foams or sponges

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для пластической реконструкции поврежденных костных тканей. Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов характеризуется тем, что для его получения используют порошок кристаллической фазы карбоната кальция – кальцита, и жидкость - водный 30-60% раствор фосфата магния, при следующем соотношении компонентов, масс. %: порошок кальцита - 40-60%; водный 30-60% раствор MgHPO4⋅3H2O и/или Mg(H2PO4)2⋅4H2O - 40-60%. При этом полученный материал характеризуется прочностью при сжатии не менее 8 МПа, пористостью 40-60% с размером пор до 1000 мкм, время схватывания 6-12 минут, основная фаза - кальцит. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно для пластической реконструкции поврежденных костных тканей.
Наиболее перспективными для быстрого восстановления костных тканей человека являются керамические и цементные материалы с высокой скоростью биорезорбции. К таким материалам можно отнести кальцийсодержащие материалы, состоящие из карбоната кальция (КК), представленные в виде 3-х основных фаз - кальцита, арогонита и фатерита (В.В. Смирнов, Н.В. Бакунова, С.М. Баринов и др. Влияние времени старения порошков СаСО3 на спекание и свойства керамики. Неорганические материалы, 2012, т. 48, №4, с. 631-636). Использование цементных материалов имеет ряд существенных преимуществ. В отличие от керамики, цементами можно быстро в ходе операции заполнить костный дефект практически любой формы. Это связано с возможностью получать вязкие цементные растворы в результате смешения цементного порошка с жидкостью. Образующаяся в ходе процесса схватывания цементного раствора пластичная масса легко заполняет костный дефект, схватывается затем за определенное время в прочный цементный камень.
Сложность получения цементов связана с необходимостью прохождения процесса схватывания в определенный период времени, достаточный для смешения компонентов цемента и введения полученного раствора в зону дефекта. При этом важным является, чтобы сроки схватывания также не были велики, так как это приводит к увеличению продолжительности проведения хирургического операционного вмешательства. Кроме того, важным является структура материала. Так, например, присутствие крупных пор (от 50 до 500-1000 мкм) способствует повышению скорости биорезорбии и более равномерному образованию костной ткани по всему объему вводимого цементного материала за счет прорастания кровеносных сосудов в поровое пространство, возможности течения физиологических потоков органических жидкостей и миграции костных клеток.
Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту являются КК цементы С. Combes, В. Miao, R. Bareille, С. Rey Preparation, physical-chemical characterisation and cytocompatibility of calcium carbonate cements Biomaterials V. 27, №9, 2006, P. 1945-1954. Схватывание цементов происходит в результате прохождения процесса растворения КК в жидкости (вода или 0,9% водный раствор хлорида) с последующей кристаллизацией цемента и образованием цементного камня. КК в данных цементах представляет собой смесь аморфного КК и метастабильной кристаллической фазы КК - фатерита. В результате растворения фатерита и аморфного КК, образуется насыщенный раствор, из которого происходит кристаллизация другой фазы КК - арагонита. В результате схватывания получают цементный материал, состоящий в основном КК в виде арагонита. К недостаткам материала относится отсутствие крупных пор, присутствуют только мелкие поры размером около 1-3 мкм, а также использование технологически сложно получаемого цементного порошка, состоящего из аморфного карбоната кальция и кристаллического фатерита.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании цементного пористого карбонаткальциевого материала.
Техническим результатом изобретения является получение карбонаткальциевого цемента для регенеративной костной медицины, характеризующегося высокой пористостью до 60% с размерами пор до 1000 мкм, прочностью при сжатии не менее 8 МПа, содержанием основной фазы -кальцита, временем схватывания 6-12 минут.
Технический результат достигается тем, что карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов согласно изобретению получают, используя порошок кристаллической фазы карбоната кальция – кальцита, и жидкость - водный 30-60% раствор фосфата магния, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
- порошок кальцита - 40-60%;
- водный 30-60% раствор MgHPO4⋅3H2O и/или Mg(H2PO4)2⋅4H2O - 40-60%,
при этом полученный материал характеризуется прочностью при сжатии не менее 8 МПа, пористостью 40-60% с размером пор до 1000 мкм, время схватывания 6-12 минут, основная фаза - кальцит.
Цементный материал указанного состава неизвестен.
При смешении порошка с жидкостью происходит взаимодействие между карбонатом кальция и кислой жидкостью, в результате реакции выделяется углекислый газ, что приводит к вспениванию образующегося цементного раствора. После прохождения процесса схватывания поры внутри затвердевшего цемента остаются, а углекислый газ выделяется во внешнюю среду. Схватывание происходит за счет образования аморфной фазы, которая является продуктом реакции между жидкостью и порошком карбоната кальция. Образующаяся аморфная фаза цементирует частицы карбонаткальциевого цемента между собой, образуя прочный каркас, в котором распределены поры, оставшиеся после вспенивания раствора. При использовании жидкости менее 40% цементный раствор становится очень вязким, что не позволяет его использовать как пластичную массу для формования. При использовании жидкости более 60% время схватывания сильно увеличивается - более 20 минут, прочность образующихся цементных образцов резко снижается - менее 5 МПа при сжатии. Полученные значения выходят за пределы заявленных. При использовании жидкости с концентрацией фосфата магния менее 30% прочность образцов меньше 6 МПа, а пористость снижается до 30%, что ниже заявленных значений. При использовании жидкости с концентрацией фосфата магния более 60% цементные образцы не образуются вследствие быстрого схватывания массы.
Пример. Цементы получали при смешении 3 г (60%) порошка кальцита с 2 г (40%) цементной жидкости (60% раствор фосфата магния (Mg(H2PO4)2⋅4H2O) в течение 2 минут до образования цементного раствора. После смешения полученный раствор помещали в тефлоновую форму диаметром 8 мм для придания цементным образцам формы. После схватывания полученные образцы вынимали из формы. В результате получали цементные образцы, содержащие кристаллическую фазу 100% кальцит, диаметр образцов 8 мм. Образцы характеризовались 50% пористостью и прочностью при сжатии 12 МПа, размером пор от 50 до 600 мкм, временем схватывания 7 минут. Были изготовлены образцы цементов, имеющие составы в пределах заявленных, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу.
Figure 00000001
5

Claims (4)

  1. Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов, отличающийся тем, что для его получения используют порошок кристаллической фазы карбоната кальция - кальцита, и жидкость - водный 30-60% раствор фосфата магния, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
  2. - порошок кальцита - 40-60%;
  3. - водный 30-60% раствор MgHPO4⋅3H2O и/или Mg(H2PO4)2⋅4H2O - 40-60%,
  4. при этом полученный материал характеризуется прочностью при сжатии не менее 8 МПа, пористостью 40-60% с размером пор до 1000 мкм, время схватывания 6-12 минут, основная фаза - кальцит.
RU2015145819A 2015-10-26 2015-10-26 Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов RU2620549C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145819A RU2620549C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145819A RU2620549C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015145819A RU2015145819A (ru) 2017-05-02
RU2620549C2 true RU2620549C2 (ru) 2017-05-26

Family

ID=58697993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145819A RU2620549C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620549C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679140C1 (ru) * 2017-11-20 2019-02-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Кальцийфосфатный цемент для заполнения костных дефектов
RU2697396C1 (ru) * 2018-05-30 2019-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения биоцемента для заполнения костных дефектов на основе дикальцийфосфата дигидрата и сульфата кальция двуводного

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060110422A1 (en) * 2004-11-19 2006-05-25 Tas Ahmet C Conversion of calcite powders into macro- and microporous calcium phosphate scaffolds for medical applications
TW201321033A (zh) * 2011-11-28 2013-06-01 Univ Nat Cheng Kung 延長固化時間的鈣基骨水泥製劑

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060110422A1 (en) * 2004-11-19 2006-05-25 Tas Ahmet C Conversion of calcite powders into macro- and microporous calcium phosphate scaffolds for medical applications
TW201321033A (zh) * 2011-11-28 2013-06-01 Univ Nat Cheng Kung 延長固化時間的鈣基骨水泥製劑

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
COMBES C. et al. Preparation, physical-chemical characterisation and cytocompatibility of calcium carbonate cements. Biomaterials. V. 27, N 9, 2006, pp. 1945-1954. *
COMBES C. et al. Preparation, physical-chemical characterisation and cytocompatibility of calcium carbonate cements. Biomaterials. V. 27, N 9, 2006, pp. 1945-1954. СМИРНОВ В.В. Пористые цементы для заполнения дефектов костной ткани. Материаловедение. 2009, N 8, с. 16-19. *
SARIIBRAHIMOGLU K. et al. Effect of calcium carbonate on hardening, physicochemical properties, and in vitro degradation of injectable calcium phosphate cements. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2012. V. 100A, I. 3, pp. 712-719. *
СМИРНОВ В.В. Пористые цементы для заполнения дефектов костной ткани. Материаловедение. 2009, N 8, с. 16-19. SARIIBRAHIMOGLU K. et al. Effect of calcium carbonate on hardening, physicochemical properties, and in vitro degradation of injectable calcium phosphate cements. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2012. V. 100A, I. 3, pp. 712-719. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679140C1 (ru) * 2017-11-20 2019-02-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Кальцийфосфатный цемент для заполнения костных дефектов
RU2697396C1 (ru) * 2018-05-30 2019-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения биоцемента для заполнения костных дефектов на основе дикальцийфосфата дигидрата и сульфата кальция двуводного

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015145819A (ru) 2017-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2594181C2 (ru) Способ приготовления керамзитобетона
US8591645B2 (en) Hydraulic cements with optimized grain size distribution, methods, articles and kits
GB2483353A (en) Method for forming bone cement
RU2620549C2 (ru) Карбонаткальциевый цемент для заполнения костных дефектов
CN102552986A (zh) 一种用金属致孔剂制备多孔骨水泥的方法
Kunio et al. Fully-interconnected pore forming calcium phosphate cement
JP2002331026A (ja) 整形外科用充填材料およびその使用法
Liu et al. A ternary calcium silicate bone cement with high mechanical properties and good operability
Vásquez Niño et al. Preparation of an injectable macroporous α-TCP cement
ES2345399T3 (es) Material compuesto inyectable adecuado para uso como sustituto oseo.
RU2485978C1 (ru) Пористый кальций-фосфатный цемент
Favvas et al. Structural characterization of calcium sulfate bone graft substitute cements
Wang et al. Deriving fast setting properties of tetracalcium phosphate/dicalcium phosphate anhydrous bone cement with nanocrystallites on the reactant surfaces
RU2657568C2 (ru) Способ получения биоцемента на основе карбоната кальция для заполнения костных дефектов
AU2015325497B2 (en) Method for manufacturing calcium carbonate blocks
RU2617050C1 (ru) Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения
JP6414949B2 (ja) 自己硬化型キトサン含有リン酸カルシウム組成物、該組成物を製造するためのキットおよび製造方法
Zhang et al. Mechanical properties of Calcium Phosphate Cements (CPC) for bone substitution: Influence of fabrication and microstructure
RU2679140C1 (ru) Кальцийфосфатный цемент для заполнения костных дефектов
JP2015211810A (ja) 自己硬化型リン酸カルシウム組成物、該組成物を製造するためのキットおよび製造方法
WO2018168474A1 (ja) リン酸カルシウムセメント組成物、リン酸カルシウムセメントキットおよびリン酸カルシウムセメント硬化体の製造方法
RU2484850C1 (ru) Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов
RU2585575C1 (ru) Способ получения кальцийфосфатного цемента для заполнения дефектов костной ткани
RU2281121C1 (ru) Материал для замещения дефектов костной ткани
JP6807099B2 (ja) 生体活性セメントペーストおよび生体活性セメントを製造するためのキット、生体活性セメントペーストおよびその製造方法