×
27.04.2019
219.017.3c6a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ упрочнения полимерных скаффолдов из полилактида

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для изготовления полимерных скаффолдов, предназначенных для регенерации дефектов костных и хрящевых тканей. Предложен способ упрочнения полимерных скаффолдов из полилактида путем химической сшивки, согласно которому образец полимерного скаффолда из полилактида вымачивают в 0,3-3 мас.% водном растворе фотоинициатора 2-гидрокси-1-(4-(2-гидроксиэтокси)фенил)-2-метилпропан-1-она в течение 60 мин, после чего указанный образец облучают ультрафиолетовым светом с длиной волны в диапазоне 200-400 нм с интенсивностью в диапазоне 3-20 мВт/см в течение от 20 до 250 мин. Изобретение обеспечивает увеличение механических характеристик во всем объеме скаффолда без деформации и изменения пространственной структуры образца. 1 пр., 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, тканевой инженерии и регенеративной медицине, и может быть использовано для изготовления полимерных скаффолдов, предназначенных для регенерации дефектов костных и хрящевых тканей.

Скаффолды (имплантаты), используемые в современной медицине обладают широким разбросом по значениям их механических характеристик. Оптимальный скаффолд по этому параметру должен быть сопоставим со значениями для замещаемой ткани. Если эта разница велика, то риск возникновения травмы у пациента во время периода лечения становиться очень велик.

Известен способ упрочнения скаффолдов основанный на физическом покрытии их поверхностей полисахаридами (Мао J.S. et al. The properties of chitosan - gelatin membranes and scaffolds modified with hyaluronic acid by different methods // Biomaterials. 2003. T. 24. №. 9. C. 1621-1629). Известный метод позволяет добиться повышения механических характеристик различных скаффолдов оставляя сами образцы нетоксичными.

Недостаток известного способа заключается в том, что он приводит к изменению рельефа поверхности образцов, что сказывается на скорости роста клеток и приводит к нежелательному отклонению их пространственного распределения от заданного во всем объеме скаффолда. Кроме того, известный способ позволяет упрочнить только поверхность скаффолда, не затрагивая его внутреннюю структуру. В результате обработанный известным способом скаффолд не выдерживает большие механические нагрузки, возникающие в натуральной костной ткани организма.

Указанного недостатка лишен способ упрочнения скаффолдов, основанный на химической сшивке материалов (Park S. N. et al. Characterization of porous collagen / hyaluronic acid scaffold modified by 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide cross-linking // Biomaterials. 2002. T. 23. №. 4. C. 1205-1212), принятый в качестве прототипа. Известный способ упрочнения полимерных скаффолдов путем химической сшивки полимеров заключается в вымачивании образцов в спиртовом растворе EDC (1-100 ммоль) в течение 24 часов при комнатной температуре.

Известный метод позволяет значительно увеличивать механические характеристики во всем объеме образца. Основной недостаток известного способа заключается в том, что при вымачивании в спиртовом растворе EDC значительное количество полимеров деформируется и изменяет свою пространственную структуру.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка эффективного способа упрочнения механических характеристик скаффолдов во всем объеме образца, обеспечивающего отсутствие деформаций и изменения пространственной структуры образца.

Техническим результатом является получение скаффолдов, которые выдерживает большие механические нагрузки, возникающие, например, в натуральной костной ткани организма.

Поставленная техническая задача и достигаемый технический результат обеспечиваются тем, что в способе упрочнения полимерных скаффолдов из полилактида путем химической сшивки образец полимерного скаффолда из полилактида вымачивают в 0,3-3 мас.% водном растворе фотоинициатора 2-гидрокси-1-(4-(2-гидроксиэтокси)фенил)-2-метилпропан-1-она в течение времени 60 минут, после чего указанный образец облучают ультрафиолетовым светом с длиной волны в диапазоне 200-400 нм с интенсивностью в диапазоне 3-20 мВт/см2 в течение от 20 до 250 минут.

Пример осуществления способа.

Были проведены исследования предложенного способа на примере полимерного скаффолда из полилактида. Скаффолд изготавливался из коммерческого полилактида (PDL 02А PURAC) по трехмерной модели методом поверхностного селективного лазерного спекания (Antonov Е.N. et al. Three-dimensional bioactive and biodegradable scaffolds fabricated by surface-selective laser sintering // Advanced materials. 2005. T. 17. №. 3. C. 327-330).

Объем воды, достаточный для обработки скаффолда, смешивали на магнитной мешалке при 35°С - 45°С с навеской фотоинициатора 2-гидрокси-1-(4-(2-гидроксиэтокси)фенил)-2-метилпропан-1-она для получения прозрачного 0,3-3 мас.% водного раствора. Далее готовый образец скаффолда вымачивали в растворе в течение одного часа, что обеспечивало заполнение раствором внутреннего пористого пространства образца. Затем скаффолд облучался ультрафиолетовым светом с длиной волны в диапазоне 200-400 нм с интенсивностью 3-20 мВт/см2 в течение 20-250 минут. Такая процедура приводила к возникновению во всем объеме образца химических сшивок (Burdick J.A. et al. Controlled degradation and mechanical behavior of photopolymerized hyaluronic acid networks // Biomacromolecules. 2005. T. 6. №. 1. C. 386-391), что способствовало его значительному механическому упрочнению.

Механические характеристики образцов оценивали по величине модуля Юнга, который измеряли с помощью аппарата Puima Nanoindenter (Optics11, Нидерланды).

На фигуре 1 приведено распределение модуля Юнга в скаффолде из полилактида до обработки (слева) и после обработки (справа).

Скаффолд, представленный на фигуре 1, обрабатывался в растворе в течение 60 минут, а облучение проводилось длинной волны 365 нм в течение 240 минут при мощности 6 Вт. Как следует из фигуры 1, в результате обработки максимальные значения модуля Юнга возросли примерно в 3 раза. Измерения показали, что в среднем по образцу модуль Юнга увеличился на 165±35%. Проведенные оптические исследования показали, что используемый способ не привел к заметной деформации и изменению пространственной структуры образца.

Техническим результатом предлагаемого способа является увеличение механических характеристик во всем объеме скаффолда без деформации и изменения пространственной структуры образца.

Данный технический результат достигается за счет возникновения многочисленных химических сшивок внутри объема скаффолда путем предварительного вымачивания образца в водном растворе фотоинициатора и последующего облучения ультрафиолетовым излучением. Использование водного, а не спиртового раствора, приводит к тому, что обработка не приводит к появлению деформации и изменению пространственной структуры образца.

Таким образом, поставленная задача, заключающаяся в разработке эффективного способа упрочнения механических характеристик скаффолдов во всем объеме образца, не приводящего к деформации и изменению его пространственной структуры, полностью решена.

Способ упрочнения полимерных скаффолдов из полилактида путем химической сшивки, заключающийся в том, что образец полимерного скаффолда из полилактида вымачивают в 0,3-3 мас.% водном растворе фотоинициатора 2-гидрокси-1-(4-(2-гидроксиэтокси)фенил)-2-метилпропан-1-она в течение времени 60 минут, после чего указанный образец облучают ультрафиолетовым светом с длиной волны в диапазоне 200-400 нм с интенсивностью в диапазоне 3-20 мВт/см в течение от 20 до 250 минут.
Способ упрочнения полимерных скаффолдов из полилактида
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
26.08.2017
№217.015.e8c1

Способ получения кристаллов дифторида европия (ii) euf

Изобретение относится к технологии получения новых многофункциональных фторидных материалов для фотоники и ионики твердого тела, оптического материаловедения, магнитооптики, систем оптической записи информации. Способ получения кристаллов дифторида европия (II) EuF осуществляют в две стадии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627394
Дата охранного документа: 08.08.2017
31.05.2019
№219.017.715b

Бисаза-18-краун-6-содержащие диеноны в качестве оптических молекулярных сенсоров для определения катионов щелочных, щелочноземельных металлов и диаммония и способ их получения

Изобретение относится к органической химии и к области химии материалов, а именно к новому типу соединений - симметричным бисаза-18-краун-6-содержащим диенонам общей формулы I: где n=0-2. Предлагаемые соединения и материалы на их основе могут быть использованы в составе оптических хемосенсоров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689621
Дата охранного документа: 28.05.2019
27.12.2019
№219.017.f3bf

Способ фрактального контроля шероховатости поверхности

Способ может использоваться для контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций. В способе исследуемую поверхность очищают, наносят на нее жидкость в виде капли фиксированного объема, регистрируют момент окончания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710483
Дата охранного документа: 26.12.2019
Showing 11-20 of 23 items.
05.07.2018
№218.016.6bb3

Носитель для трансплантируемых клеток для замещения дефекта, полученного при черепно-мозговой травме

Изобретение относится к нейрохиругии. Носитель для трансплантируемых клеток для замещения дефекта, полученного при черепно-мозговой травме, выполнен в виде 3D биодеградируемого скаффолда, состоящего из каркаса, выполненного с применением хитозана, связанного гидрогелем из гиалуроновой кислоты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659842
Дата охранного документа: 04.07.2018
08.07.2018
№218.016.6d97

Способ упрочнения гидрогелей

Изобретение относится к медицине, а именно к тканевой инженерии и регенеративной медицине, и предназначено для восстановления различных дефектов ткани. Для упрочнения гидрогелей осуществляют обработку гидрогелевого скаффолда в реакторе в среде сверхкритического диоксида углерода при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660588
Дата охранного документа: 06.07.2018
23.11.2018
№218.016.9fa9

Способ чрескожного доступа при лазерном пункционном лечении дегенеративных заболеваний дисков

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и нейрохирургии, и направлено на повышение эффективности лазерного пункционного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Для этого чрескожный доступ к межпозвонковому диску L5-S1 выполняют путем чрескожной пункции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673149
Дата охранного документа: 22.11.2018
30.12.2019
№218.016.ad96

Способ кросслинкинга роговичного коллагена с помощью фемтосекундного лазера в эксперименте

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для проведения кросслинкинга роговичного коллагена в эксперименте проводят обработку роговицы раствором 0,1% рибофлавина в течение 30 минут, облучение роговицы и смачивание ее поверхности в процессе облучения указанным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676451
Дата охранного документа: 28.12.2018
29.03.2019
№219.016.ee52

Способ лазероиндуцированного возбуждения сверхинтенсивного пузырькового кипения

Изобретение относится к технологиям передачи тепла, а именно к передаче тепла от сосредоточенного источника в жидкость, и может быть использовано, например, в биотехнологии и медицине, в частности для эффективного нагрева тканей с целью деструкции патологических образований. Заявленный способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682848
Дата охранного документа: 21.03.2019
04.04.2019
№219.016.fc4b

Способ поиска газогидратов (варианты)

Изобретение относится к геофизическим методам поиска минерального сырья на дне моря и может быть использовано для поиска залежей газогидратов в приповерхностном слое. Согласно изобретению осуществляют излучение акустического сигнала в направлении морского дна, прием и обработку сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354996
Дата охранного документа: 10.05.2009
10.04.2019
№219.016.fefe

Фотополимерная композиция для изготовления термостойких объектов методом лазерной стереолитографии

Изобретение относится к фотополимеризующимся композициям для использования в технологиях быстрого получения термостойких изделий методом лазерной стереолитографии. Описывается фотополимерная композиция, включающая акриламидные компоненты, фотоинициатор -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684387
Дата охранного документа: 08.04.2019
01.09.2019
№219.017.c59f

Способ оценки потока метана в атмосферу, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из верхнего слоя осадочных пород на дне водоема, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам для оценки потока метана в атмосферу, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из верхнего слоя осадочных пород на дне водоема. Сущность: отбирают образец осадочной породы и помещают его на дно закрытого вертикального резервуара. Заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698552
Дата охранного документа: 28.08.2019
18.10.2019
№219.017.d76e

Бактерицидное противоожоговое биодеградируемое средство на основе фармацевтической композиции коллагена с лактоферрином, способы получения (варианты) и свойства

Изобретение относится к фармацевтической композиции, способу ее получения, средству в форме раневого покрытия на основе фармацевтической композиции и применению такого средства в качестве ранозаживляющего средства. Фармацевтическая композиция для аппликативного применения обладает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703284
Дата охранного документа: 16.10.2019
17.01.2020
№220.017.f622

Реактор высокого давления для регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к области спектроскопии, а именно к устройствам для регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в жидкостях и сверхкритических флюидах при высоком давлении. Реактор высокого давления для регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711218
Дата охранного документа: 15.01.2020
+ добавить свой РИД