×
23.02.2020
220.018.05ec

Результат интеллектуальной деятельности: ТРЕХМЕРНЫЙ ПОРИСТЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений и касается трехмерного пористого композиционного материала и способа его получения. Трехмерный пористый композитный материал характеризуется тем, что содержит композиционный каркас, имеющий в качестве полимерной матрицы соль хитозана, и парный полимер, выбранный из коллагена, или хондроитин сульфата, или хитина. Способ получения трехмерного пористого композиционного материала характеризуется тем, что растворяют хитозан в водном растворе кислоты, добавляют коллаген, или хондроитин сульфат, или хитин. После получения однородной системы при перемешивании добавляют вспениватель, в качестве которого используют или гидрокарбонат натрия, или гидрокарбонат калия, или гидрокарбонат аммония, проводят промывку образца до нейтрального рН и сушат. Группа изобретений позволяет повышать остеокондуктивность, пористость, прочность, биоразлагаемость композиционного материала. Композиционный материал может быть использован в качестве компонентов костных скаффолдов, каркаса для регенерации ткани in vitro и/или in vivo, каркасов для регенерации тканей, замещения дефектов костной ткани, гемостатических материалов, раневых покрытий, матриц для тканевой инженерии. 2 н. и 3 з.п. ф-лы., 3 табл., 6 ил.

Предлагаемая группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений, касается трехмерного пористого композиционного материала и способа его получения, который может быть использован как в качестве компонента костных скаффолдов, так и в качестве каркаса для регенерации ткани in vitro и/или in vivo, в качестве каркасов для регенерации тканей, замещения дефектов костной ткани, гемостатических материалов, раневых покрытий, матриц для тканевой инженерии или в других применениях. Кроме того, предлагаемый материал может быть тромбогенными и может использоваться для контроля кровотечения на участках имплантатов.

В области биоматериалов (компонентов костных скаффолдов, каркасов для регенерации тканей, гемостатических материалов, раневых покрытий, матриц для тканевой инженерии) находят широкое применение пористые трехмерные структуры на основе биосовместимых полимеров.

Поликатионный полисахарид хитозан, продукт деацетилирования хитина, представляет собой биосовместимый и биоразлагаемый полимер. Хитозан может использоваться в различных формах, таких как пленки, гидрогели, трехмерные пористые структуры, нановолокна, но для формирования данных структур хитозан предварительно растворяют в водном растворе кислоты, в результате чего, хитозан переходит в солевую форму.

Известно несколько способов получения трехмерной пористой структуры биосовместимого полимера.

Например, известны трехмерные пористые полисахаридные матрицы, способные индуцировать минерализацию ткани в костном участке, а также в не костном участке, в отсутствие стволовых клеток или факторов роста (US 20130224277 А1, кл. A61L 27/46, A61L 27/56, опубл. 29.08.3013 г.). Способ получения пористого полисахаридного каркаса включает приготовление щелочного водного раствора, содержащего, по меньшей мере, один полисахарид, сшивающий агент и порогенный агент, превращение раствора в гидрогель путем помещения указанного раствора при температуре от около 4°С до около 80°С в течение времени, достаточного для поперечной сшивки указанного количества полисахарида, погружение указанного гидрогеля в растворитель, предпочтительно водный раствор, и промывание пористого полученного полисахаридного каркаса, щелочной водный раствор дополнительно содержит гидроксиапатит, предпочтительно наногидроксиапатит. Полисахарид выбирают из группы, включающей декстран, пуллулан, агар, альгиновая кислота, крахмал, гиалуроновая кислота, инулин, гепарин, фукоидан, хитозан и их смеси.

Недостатками известного изобретения является то, что используемые в качестве сшивающих агентов вещества не являются биосовместимыми, а также малая доступность используемых компонентов.

Также, известен пористый каркас для тканевой инженерии и способ его получения (WO 2013103183 А1, кл. A61L 27/56, A61L 27/20, A61L 27/22, A61L 27/40, опубл. 11.07.2013 г.), который является биосовместимым и биоразлагаемым, может быть использован для трансплантации, для аутологичной замены кости. Пористый каркас для тканевой инженерии содержит хитозан/гидроксиапатит-амилопектин (хитозан/Нар-АР), имеет связанную пористую структуру из-за поперечных связей, образованных между хитозаном, гидроксиапатитом и амилопектином. Соответственно, клеточная пролиферация и размножение клеток очень высоки. Также, обеспечивается превосходная термостойкость, механическая прочность и биосовместимость. При этом молекулярная масса хитозана составляет 200 ~ 350 кДа, степень деацетилирования составляет от 85 до 95%, пористость строительных скаффолдов составляет от 85 до 95%, размер пор каркаса составляет 60 ~ 500 мкм. Изготовление каркасов для инженерии пористой ткани с использованием способа сушки вымораживанием осуществляют следующим образом. Растворяют хитозан в растворе уксусной кислоты, добавляют гидроксида апатита к раствору хитозана, добавляют к раствору амилопектина. Проводят лиофилизацию в течение 24-48 часов. Дополнительно проводят ультразвуковую обработку в течение 0,5-2 часов и погружение в основной раствор до нейтрального значения рН.

Недостатком указанного материала является высокая скорость биодеградации одного из компонентов (амилопектина). Получение указанного материала является длительным и энергозатратным.

Известны биомиметические каркасы хитозана и способ модуляции их внутренних свойств, таких как жесткость, эластичность, устойчивость к механическим воздействиям, пористость, биодеградация и абсорбция экссудатов (WO 2011151225 А1, кл. A61L 15/28, A61L 15/42, опубл. 08.12.2011 г.). Слоистый каркас из хитозана, содержит, по меньшей мере, два сплавленных слоя, причем, по меньшей мере, один из сплавленных слоев содержит мембрану из нановолокна хитозана, а другой сплавленный слой содержит пористый поддерживающий слой хитозана. При этом мембрана из нановолокна хитозана электрораспределяется на пористом поддерживающем слое. Слоистый каркас из хитозана характеризуется хорошей адгезией между пористым и нановолоконным слоями, настраиваемой пористостью слоя нановолокон путем настройки расстояния между нановолокнами, стабильные нановолокна и пористая морфология даже при погружении в воду или другие растворители. Слоистые каркасы с электроформованным хитозаном могут быть использованы в качестве повязки на рану, в тканевой инженерии или для биомедицинских применений.

Однако, стоит отметить сложность технологии получения каркаса, требующей сочетания процессов сушки, вымораживания, смачивания и электроспиннинга. Кроме того, состав каркаса обеспечивается только хитозаном (и для улучшения способности полисахарида к электропрядению в состав может быть введен полиэтиленоксид), что ограничивает возможности материала в биоактивности, увеличении прочности (поскольку хитозан известен своими низкими физико-химическими свойствами).

В задачу группы изобретений положено создание трехмерного пористого композитного материала на основе хитозана, который можно заселять клетками фибробластов для использования в качестве компонентов костных скаффолдов, в качестве каркасов для регенерации тканей, замещения дефектов костной ткани, гемостатических материалов, раневых покрытий, матриц для тканевой инженерии.

Техническим результатом от использования группы изобретений является повышение остеокондуктивности, пористости, прочности, биоразлагаемости, а также упрощение изготовления.

Поставленная задача достигается тем, что трехмерный пористый композитный материал содержит композиционный каркас, имеющий в качестве полимерной матрицы соль хитозана, такую как лактат хитозана, или хлорид хитозана, или ацетат хитозана, и парный полимер, в качестве которого используется коллаген, или хондроитин сульфат, или хитин, при следующем соотношении компонентов, масс. %: соль хитозана - 50-33,3; парный полимер - 50-66,7; дополнительно содержит гентамицин в концентрации 0,5-1 мас. %.

Поставленная задача достигается также тем, что способ получения трехмерного пористого композиционного материала включает растворение хитозана в водном растворе кислоты, в качестве которой используют или уксусную, или соляную, или молочную кислоту, добавление парного полимера, в качестве которого используют или коллаген, или хондроитин сульфат, или хитин, после получения однородной системы, при перемешивании добавляют вспениватель, в качестве которого используют или гидрокарбонат натрия, или гидрокарбонат калия, или гидрокарбонат аммония, проводят промывку образца до нейтрального рН и сушат до постоянной массы при температуре 15-65°С, при этом компоненты используют при следующее соотношение, масс. %: хитозан - 1-5, парный полимер - 1-6, кислота - 0,5-6, вспениватель - 1,5-4,5, вода - остальное; используют хитозан со степенью деацетилирования 55- 85% и молекулярной массой 13000-1000000; дополнительно добавляют гентамицин в концентрации 0,5-1 мас. %.

На фиг. 1 представлена фотография поверхности пленки хитозана модифицированного хондроитинсульфатом после 24 часов инкубации фибробластов.

На фиг. 2 представлена фотография поверхности пленки хитозана модифицированного хитином после 24 часов инкубации фибробластов.

На фиг. 3 представлена фотография поверхности пленки хитозана модифицированного коллагеном после 24 часов инкубации фибробластов.

На фиг. 4 представлена фотография поверхности пленки немодифицированного хитозана после 24 часов инкубации фибробластов.

На фиг. 5 представлена микрофотография образца на основе хитозана, модифицированном коллагеном.

На фиг. 6 представлена микрофотография образца на основе хитозана модифицированного хитином.

Трехмерный пористый композитный материал содержит соль хитозана, например, лактат, или хлорид, или ацетат (соли, соответственно, молочной, соляной и уксусной кислоты) и парный полимер, в качестве которого используется или коллаген, или хондроитин сульфат, или хитин, при следующем соотношении, мас. %: соль хитозана - 50-33,3, парный полимер - 50-66,7.

В предлагаемом изобретении основной матрицей при образовании данного пористого материала является хитозан. Хитозан представляет собой линейный аминополисахарид, имеющий повторяющиеся звенья β-D-глюкозамина (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкана), которые связаны друг с другом через (1 → 4) связь. Помимо хитозана могут быть использованы его производные, полученные модификацией хитозана, которые, также, могут быть использованы в дополнение к хитозану, способному растворяться в разбавленном водном кислотном растворе. Производные хитозана могут включать водорастворимый хитозан, полученный путем равномерного деацетилирования хитина и способный растворяться в деионизированной воде, производное N-ацилхитозана, полученное путем N-ацилирования, и производное N-карбоксиалкилхитозана. Хитозан, используемый в настоящем изобретении, может иметь степень деацетилирования 55-85% и молекулярную массу 13000-1000000.

Кроме хитозана в состав пористого материала включен парный полимер, например, коллаген, или хитин, или хондроитин сульфат, поскольку данные высокомолекулярные соединения обладают биологической активностью. Коллаген и хондроитин сульфат участвуют в образовании соединительной ткани организма. Добавление хондроитинсульфата в состав композиции способствует усилению остеокондуктивности при использовании в реконструкции поврежденных тканей (фиг. 1). Добавление коллагена в состав композиции обеспечивав повышение эластичности и усиление остеокондуктивности (фиг. 2). Добавление хитина в состав композиции используется для повышения прочности и усиления остеокондуктивности (фиг. 3, табл. 1).

Предлагаемый трехмерный пористый композитный материал с помощью предлагаемого способа получают следующим образом.

Растворяют хитозан в водном растворе кислоты, например, уксусной, или соляной, или молочной. К полученному раствору добавляют парный полимер, например, коллаген, или хондроитин сульфат, или хитин. После получения однородной системы, при перемешивании добавляют вспениватель, например, гидрокарбонат натрия, или гидрокарбонат калия, или гидрокарбонат аммония. Затем проводят промывку образца до нейтрального рН и сушат до постоянной массы при температуре 15-65°С. Получение материала осуществляют при следующем соотношении компонентов, масс. %:

хитозан 1-5,

парный полимер - 1-6,

кислота - 0,3-6,

вспениватель - 1,5-4,5,

вода - остальное.

Для придания бактерицидного эффекта в композицию могут вводить, например, гентамицин в концентрации 0,5-1 мас. %.

Полученный материал характеризуется:

- наличием открытой пористости более 90% объема и высокой пористостью материала с диаметром пор 40-350 мкм для обеспечения пролиферации клеток,

- высокими механическими свойствами - предел прочности пористого каркаса 25-30 Мпа;

- хорошей остеодуктивностью;

- биоразлагаемостью.

Микроразмерные поры обеспечивают миграцию клеток, формирование сосудов и диффузию питательных веществ и кислорода, обеспечивая остеокондуктивность, повышенную адгезию клеток фибробластов к поверхности композитного материала, способность к регенерации при имплантации материала.

На фиг. 1-3 (по сравнению с фиг. 4) видно, что при культивировании фибробластов человека клеточной линии hTERT BJ-5ta на поверхности предлагаемого материала после 24 часов инкубации наблюдается их равномерное распределение на поверхности, рост и деление, что указывает на высокую степень их адгезии к материалу, а также на остеокондуктивность трехмерного пористого композитного материала.

На фиг. 1-6 видно, что полученные образцы обладают пористостью с диаметром пор от 40 до 300 мкм. Пористая структура, также, является открытой, а такой размер пор обеспечивает рост фибробластов с последующим заполнением пор клетками организма (рост фибробластов представлен на фиг. 1-4). Это позволяет использовать данный трехмерный пористый композитный материал для регенерации тканей, компонентов костных скаффолдов, замещения дефектов костной ткани, гемостатических материалов, раневых покрытий, матриц для тканевой инженерии.

В табл. 1 представлены физико-механические свойства пленок трехмерного композитного материала на основе хитозана, а также хитозана, модифицированного хитином. Как видно из таблицы 1, добавление хитина приводит к увеличению прочности, с соответствующим уменьшением эластичности.

Исследование биоразлагаемости было проведено на белых нелинейных крысах-самках трехмесячного возраста массой 150-200 г. Полученные образцы были имплантированы экспериментальным животным в межлопаточную область спины. Все процедуры на лабораторных животных осуществлялись в соответствии с требованиями Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986); Правил лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ №267 от 19.06.2003). Биоразлагаемость материала оценивали по изменению массы имплантируемых образцов. Масса образцов изменялась с 5.01±0.7 при имплантации до 2.2±0.5 за три недели. При этом в ходе эксперимента у животных не наблюдалось отторжения имплантированного материала, показатели биохимии крови свидетельствовали об отсутствии воспалительной реакции или стресса, что свидетельствует о высокой способности трехмерного пористого композитного материала к биоразлагаемости.

Примеры, подтверждающие осуществление предлагаемой группы изобретений представлены в таблице 2.

Трехмерный пористый композитный материал может быть загружен биологически активными добавками, такими как антибиотики, лекарственные средства или другие полезные добавки. Например, в случае, когда материал включает в себя антибиотик (например, гентамицин), тем самым ингибируется развитие инфекции. Все варианты осуществления трехмерного пористого композитного материала, содержащие в своем составе гентамицин обладают бактерицидными свойствами и могут ингибировать рост микроорганизмов в месте имплантации и рядом с ним. Для подтверждения данных выводов полученные образцы материала подвергли бактериологическим испытаниям. В качестве тест культур использовали следующие виды бактерий: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Для оценки бактерицидной активности исследуемые образцы помещали в чашки Петри на поверхности агаризованной питательной среды. В питательную среду вводили тест-культуры бактерий. О наличии бактерицидной активности судили по зоне ингибирования роста тест-культур бактерий, которая образуется вокруг исследуемых композиций (таблица 3). Образец считается бактерицидным с зоной ингибирования больше 8 мм.


ТРЕХМЕРНЫЙ ПОРИСТЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫЙ ПОРИСТЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫЙ ПОРИСТЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 90 items.
25.08.2017
№217.015.d18d

Устройство для дистанционного измерения взаимных смещений элементов конструкции зданий и сооружений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к инструментальным средствам контроля состояния зданий и сооружений, в частности измерения взаимных смещений элементов их конструкции посредством активного интерферометра, функционирующего на основе сравнения фаз переданного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621473
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d1de

Способ стимуляции электровозбудимых нейрональных клеток

Изобретение относится к медицине и физиологии и касается стимуляции электровозбудимых нейрональных клеток, что может быть использовано в исследованиях клеток, выращиваемых на микроэлектродной матрице (МЭМ). Способ включает размещение культур клеток на чаше микроэлектродной матрицы, выполненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621841
Дата охранного документа: 07.06.2017
25.08.2017
№217.015.d218

Порфиразин, порфиразиновый комплекс гадолиния и их применение

Изобретение относится к порфиразину общей формулы в которой R представляет собой BnOPh (4-бензилоксифенил), 4FBnOPh (4-(4-фторбензилокси)фенил). Изобретение также относится к порфиразиновому комплексу гадолиния и к применению порфиразина и порфиразинового комплекса гадолиния в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621710
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4fc

Способ определения степени влияния дефектообразования на рекомбинационное время жизни носителей в полупроводниковых квантовых точках на основе гетероперехода первого рода

Изобретение относится к технологии косвенного контроля степени влияния дефектообразования на рекомбинационное время жизни носителей в полупроводниковых квантовых точках на основе гетероперехода первого рода, повышающего эффективность изготовления приборов оптоэлектроники. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622228
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e0c2

Радиолокационный комплекс для обнаружения астероидов

Изобретение относится к системам обнаружения, определения траектории полета и сопровождения летящих объектов (астероидов, комет, искусственных объектов) как в ближнем космосе, так и в далеких окрестностях Земли (несколько миллионов километров). Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625542
Дата охранного документа: 14.07.2017
26.08.2017
№217.015.e6f9

Способ получения сополимера акрилонитрила

Изобретение относится к способу получения сополимера акрилонитрила, который может быть использован в качестве прекурсора для получения полиакрилонитрильных высокопрочных волокон. Способ получения сополимера акрилонитрила заключается в том, что проводят контролируемую радикальную полимеризацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627264
Дата охранного документа: 04.08.2017
26.08.2017
№217.015.e718

Рекомбинантный таргетный токсин, специфичный к клеткам, экспрессирующим рецептор her2

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен рекомбинантный таргетный токсин, специфичный к клеткам, экспрессирующим рецептор HER2. Рекомбинантный таргетный токсин содержит HER2-специфичный направляющий модуль, представленный кодирующей последовательностью HER2-специфичного белка класса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627215
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e788

Способ получения лазерного излучения с малой расходимостью и диодный лазер для его осуществления

Использование: для получения диодных лазеров с малой расходимостью излучения, выполненных на основе полупроводниковой гетероструктуры с квантовыми ямами. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает возбуждение носителей по крайней мере в одной квантовой яме в активной области,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627192
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.f10e

Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере

Изобретение относится к геофизике и может применяться при дистанционном измерении параметров мезосферы и нижней термосферы. Достигаемый технический результат - улучшение высотно-временного разрешения и повышение точности определения скорости турбулентного движения плазмы. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638952
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f182

Коннектор и установка с этим коннектором для хронической стимуляции электровозбудимых клеток

Группа изобретений относится к оборудованию для проведения исследований в области медицины и физиологии. Коннектор для хронической стимуляции электровозбудимых клеток содержит основание и крышку, выполненные с возможностью герметичного соединения друг с другом, микроэлектродную матрицу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636890
Дата охранного документа: 28.11.2017
Showing 1-8 of 8 items.
10.02.2015
№216.013.2337

Способ получения композиционных рассасывающихся материалов на основе хитозана и полилактида

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины, а именно к способу получению пленочных и композитных материалов на основе хитозана и полилактида, обладающих биоразлагаемостью, биосовместимостью, гипоаллергенностью. Описан способ получения композиционных рассасывающихся материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540468
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.38a7

Кровоостанавливающий препарат

Изобретение относится к медицине и ветеринарии и предназначено для ускорения остановки кровотечения при повреждении кровеносных сосудов при травмах и ранениях. Кровоостанавливающий препарат содержит 3-20% масс. полисахарида, где полисахарид представлен хитозаном и/или крахмалом, 0,1-2% масс....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545991
Дата охранного документа: 10.04.2015
13.01.2017
№217.015.8cf1

Способ контактной литотрипсии

Изобретение относится к медицине, хирургии. Осуществляют воздействие на конкремент при контактной литотрипсии. На дистальный конец световода наносят поглощающий, термостойкий, износоустойчивый слой. Используется лазерное излучение, поглощающееся в специально нанесенном на торец волокна слое. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604800
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.09.2018
№218.016.8705

Биосовместимая ранозаживляющая композиция

Изобретение относится к медицине. Описана композиция, которая содержит хитозан и/или солевую форму хитозана или его производных - блок- и привитые сополимеры, такие как хитозан - поливинилпирролидон, и органо-неорганический сополимер полилактида с полититаноксидом при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666599
Дата охранного документа: 11.09.2018
02.10.2019
№219.017.cea9

Способ получения хитозановой губки (варианты)

Группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений, касается вариантов способа получения хитозановой губки, которая может быть использована в медицине в качестве раневых покрытий, гемостатических материалов, матриц для тканевой инженерии. Способ получения хитозановой губки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700693
Дата охранного документа: 19.09.2019
18.10.2019
№219.017.d7a8

Способ получения низкомолекулярного олигомерного хитозана и его производных

Изобретение относится к области химии биополимеров. Способ получения низкомолекулярного олигомерного хитозана предусматривает растворение хитозана в водном растворе кислоты, в качестве которой используют или уксусную, или соляную, или янтарную, или аскорбиновую, или никотиновую, или бензойную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703437
Дата охранного документа: 16.10.2019
22.04.2020
№220.018.170d

Способ получения биоактивного покрытия c бактерицидными свойствами на имплантате из титана

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии. Предложен способ получения биоактивного покрытия c бактерицидными свойствами на имплантате из титана, включающий обезжиривание и последующее активирование поверхности имплантата из титана. Покрытие наносят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719475
Дата охранного документа: 17.04.2020
17.06.2023
№223.018.7ed7

Способ получения биоактивного покрытия с бактерицидными свойствами на имплантате

Изобретение относится к области медицины и конкретно касается получения биоактивного, антибактериального адгезионно прочного покрытия на имплантате из титана или его сплавов. Способ получения биоактивного покрытия с бактерицидными свойствами на имплантате включает обезжиривание и активацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774836
Дата охранного документа: 23.06.2022
+ добавить свой РИД