Vienas iš svarbiausių idealių karkasų kaulinių audinių inžinerijoje kriterijų yra biologinis suderinamumas -ląste-lės turi sukibti, migruoti paviršiumi ir, padedant karkasui, pradėti daugintis. Be to, po implantacijos karkasas turi sukelti nedidelę imuninės sistemos reakciją, tokiu būdu už-kertant kelią uždegimų reakcijoms, kurios padidina riziką, kad karkasas bus organizmo atmestas. Dar vienas svarbus kriterijus yra biodegradacija (biologinis skaidomumas) -žinant, kad karkasas nėra skirtas naudoti kaip nuolatinis implantas, todėl turi būti biologiškai skaidomas taip, kad būtų galima ląstelėms gamintis savo tarpląsteliniame už-pilde (Babensee et al. 1998). Šalutiniai skilimo produktai turi būti netoksiški ir gebėti pasišalinti iš organizmo nesutrikdant kitų organų veiklos.Mechaninės karkaso savybės idealiu atveju turėtų atitikti kaulinio audinio savybes toje vietoje, kurioje jis buvo implantuotas. Todėl vienas didžiausių iššūkių gaminant karkasus yra mechaninių savybių užtikrinimas (Hutmacher et al. 2000 Reikšminiai žodžiai: 3D mikroarchitektūra, adityvi gamyba, audinių inžinerija, karkasai, mechaninės savybės, polilaktinė rūgštis. ĮvadasKaulinio audinio karkasai reikalingi užpildant kaulų defektus ir tuštumas, atsiradusias dėl traumų ar ligų. Pastaruoju metu kaulų karkasai pradėti naudoti odontologijoje. Dantų praradimas yra susijęs ne tik su estetinės išvaizdos pokyčiais, bet ir su kramtymo funkcijos sutrikimu, kuris sukelia greitą kaulinio audinio atrofiją. Prarastų dantų alternatyva -implantai. Tačiau praktika rodo, kad maždaug vieno iš penkių pacientų žandikaulio kaulo nepakanka implantui įsriegti, todėl reikia kaulo priauginimo operacijos. Tam tikslui neorganinės medžiagos įkomponuojamos trimačiuose polimeriniuose karkasuose. Audinių inžinerijoje karkasai turėtų atkurti audinyje aptinkamo natyvaus užląstelinio užpildo biologines ir mechanines savybes, todėl itin svarbu parinkti tam tikrą porų dydį, elastingumą ir kitų savybių turintį karkasą.Nors karkasai gaminami iš įvairių medžiagų ir taikomi skirtingi gamybos būdai, bendras karkasams keliamas tikslas -regeneruoti skirtingus audinius ir organus. Nepriklausomai nuo audinio tipo, projektuojant karkasą, būtina užtikrinti, kad galutinis produktas atitiktų keliamus reikalavus.2016 © Straipsnio autoriai. Leidėjas VGTU leidykla "Technika". Šis straipsnis yra atvirosios prieigos straipsnis, turintis Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0), kuri leidžia neribotą straipsnio ar jo dalių panaudą su privaloma sąlyga nurodyti autorių ir pirminį šaltinį. Straipsnis ar jo dalys negali būti naudojami komerciniams tikslams.
Coracoclavicular space fixation with suture loops is a well-known surgical technique for the treatment of dislocations. However, out of 100 different surgical treatments no single one has been established as a gold standard. The following research aims to improve the technique and focuses on a development of new fixation technique using composite sutures, which would withstand forces during ligament healing process. Three different fixation techniques (one loop and two separate suture loops and W-system) were tested on a custom built mechanical testing device. Applied load was continuously increased at a loading rate of 30[Formula: see text]N/min until the failure of the sutures. Ultimate tensile strength and suture elongation at failure were measured. The W-system had statistically significant higher load to failure and higher stiffness compared to one loop and two separate loops techniques. Biomechanical properties of a suture fixation technique can be improved by connecting them into one system to create particular arrangement of the sutures. The measurements can be easily repeated and this testing protocol can serve as a good starting point to standardize procedures of evaluation of different joint fixation techniques and to develop new ones.
The article presents bioinert and bioactive materials used for manufacturing implants and describes the main features and characteristics of these materials. A thorough overview and analysis of scientific works related to the properties of scaffolds for tissue regeneration and problem applicability are provided. Straipsnyje nagrinėjamos bioinertinės ir bioaktyviosios medžiagos, naudojamos medicininių implantų gamybai. Pateikiamos šių medžiagų savybės. Apžvelgiami ir analizuojami mokslo darbai, susiję su audinių regeneracijos karkasų savybėmis, naudojimo problemomis.
Abstract. In this work we aim to determine the mechanical properties of 3D printed PLA objects having various orientation woodpile microarchitectures. In this work we chose three different 3D microarchitectures: woodpile BCC (each layer consists of parallel logs which are rotated 90 deg every next layer), woodpile FCC (every layer is additionally shifted half of the period in respect to the previous parallel log layer) and a rotating woodpile 60 deg (each layer is rotated 60 deg in respect to the previous one). Compressive and bending tests were carried out TIRAtest2300 universal testing machine. We found that 60 deg rotating woodpile geometry had the highest values which was approximately 3 times than the BCC or FCC log arrangements. Thus we prove that employing low-cost equipment and applying the same raw material one can create objects of desired rigidity.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.