Синтетический наноструктурированный гидроксиапатит перспективен для широкого спектра задач восстановительной медицины и имплантологии, а также в косметологии и стоматологии. Меняя условия синтеза, для каждого конкретного направления применения можно регулировать характеристики материала в соответствии с поставленной задачей. Методом химического осаждения с последующей распылительной сушкой с ультразвуковой обработкой получены образцы наноструктурированного гидроксиапатита с различным составом и размером гранул. Анализ гемосовместимости материалов в экспериментах с мононуклеарными лейкоцитами и эритроцитами крови мыши показал, что полученные образцы гранул в концентрации 40 мг на 2 мл клеточной взвеси являются гемосовместимыми по всем исследуемым показателям независимо от размера и состава сфер. ВВЕДЕНИЕ В последние десятилетия во всем мире ведутся поиски биосовместимых материалов с целью использования их в травматологии, ортопедии и стоматологии. В клиническую практику внедрены импланты из керамики, биополимеров, металлов, углеродсодержащих и композитных материалов. Искусственный материал, замещающий кость, по своим физико-химическим и биологическим свойствам должен приближаться к нормальной костной ткани, быть остеосовместимым, способствовать оптимальному течению репаративных процессов.К наиболее распространенным биосовместимым материалам с ярко выраженными показателями биоактивности относятся искусственный и натуральный гидроксиапатит. В настоящее вре-мя для замещения костных дефектов в хирургической стоматологии, ортопедии и травматологии используется много различных форм гидроксиапатита, различающихся по форме и величине частиц. Считается, что синтетический гидроксиапатит по химическому составу и кристаллографическим показателям практически идентичен гидроксиапатиту нативной кости [1][2][3].Актуальной задачей при получении новых материалов на основе наногидроксиапатита является обеспечение возможности контролировать соотношения гидроксиапатита и фосфатов кальция, что позволит регулировать растворимость перспективного импланта от быстрорастворимого до нерастворимого (тетрафосфат кальция > α-трикальций фосфат > дигидрат дикальций фосфата > безводный дикальций фосфат ~ октокальций фосфат >
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.