×
27.12.2013
216.012.8fe0

Результат интеллектуальной деятельности: БРУШИТОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦЕМЕНТ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине. Описан брушитовый гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок α-трикальцийфосфата и затворяющую жидкость, представляющую собой раствор фосфата магния в фосфорной кислоте, где цементный порошок содержит гранулы карбоната кальция размером 50-100 мкм при следующем содержании компонентов: α-трикальцийфосфата - 90-95% масс., карбонат кальция - 5-10% масс. Описан брушитовый гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок α-трикальцийфосфата и затворяющую жидкость, представляющую собой раствор фосфата магния в фосфорной кислоте, где цементный порошок содержит гранулы карбоната кальция размером 50-100 мкм при следующем содержании компонентов: α-трикальцийфосфат - 90-95% масс., карбонатгидроксиапатит - 5-10% масс. Кальцийфосфатные цементы характеризуются одновременно способностью к реакционному твердению, формуемостью, биосовместимостью, отсутствием токсичных побочных продуктов, а также потенциалом замещения вновь образуемой костной ткани. 2 н.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно, к остеопластической хирургии, стоматологии. Материал предназначен для восстановления костных тканей после онкологических и челюстно-лицевых операций, а также лечения различных дефектов костных тканей травматического генеза.

Известен ряд гидравлических кальций-фосфатных цементов (КФЦ), представляющих собой смесь двух или более компонентов, одним из которых является вода или водный раствор фосфатов щелочных металлов, а твердым компонентом - один или несколько фосфатов кальция. При смешивании реагентов образуется новый фосфат кальция, а в результате реакций растворения-осаждения последнего происходит твердение и формирование цементного камня.

Кальций-фосфатные цементы, применяемые в медицине, должны обладать комплексом свойств, таких как биосовместимость, остеокондуктивность и скорость биодеградации, согласованная с процессами остеогенеза, прочность затвердевшего цемента, достаточная для несения минимальных нагрузок в процессе формирования собственной костной ткани. К достоинствам этих материалов можно отнести, во-первых, их способность заполнять дефекты самой сложной конфигурации и объема, во-вторых, малую инвазивность вмешательств, то есть возможность введения данных материалов в инъекционной форме непосредственно в зону дефекта под контролем УЗИ или рентгена, без обширных оперативных вмешательств и возможность 3D фиксации.

Поскольку КФЦ характеризуются одновременно способностью к реакционному твердению, формуемостью, биосовместимостью, отсутствием токсичных побочных продуктов, а также потенциалом замещения вновь образуемой костной ткани, они являются крайне перспективным материалом для стоматологии и ортопедии. Возможность приготовления смеси непосредственно перед операцией является важным свойством КФЦ, поскольку облегчает доставку материала в требуемое место и обеспечивает отличное прилегание к поверхности кости (Komath M., Varma H. Development of a fully injectable calcium phosphate cement for orthopedic and dental applications // Bull. Mater. Sci.2003. Vol.26. P.415-422, Temenoff J.S., Mikos A.G. Injectable biodegradable materials for orthopedic tissue engineering // Biomaterials. 2000. Vol.21. P.2405-2412). Недостатком вышеописанных цементов является относительно высокая кислотность (рН 5-6)

Кальций-фосфатные цементы по фазовому составу продукта твердения подразделяются на апатитовые и брушитовые. Преимуществом брушитовых цементов является существенно большая скорость биодеградации в жидкостях организма по сравнению с апатитовыми цементами, что является важным фактором при использовании регенеративных подходов к восстановлению костных тканей. Однако прочность брушитовых цементов находится на уровне 8-10 МПа, что является недостаточным даже для кратковременного (3-4 месяца) несения нагрузок в организме (Ambard A.J., Mueninghoff L. Calcium phosphate cement: review of mechanical and biological properties // J. Prosthodont.2006. Vol.15. P.321-328).

Задачей данного изобретения является оптимизация состава цементного порошка для повышения прочности цемента после твердения.

Наиболее близким по технической сущности и результату к предлагаемому способу является патент США №6,733,582 Brushite hydraulic cement stabilized with a magnesium salt Bohner et al, в котором конечным продуктом затвердевшего цемента является брушит. В качестве исходных компонентов цементного порошка использована смесь двух или более фосфатов кальция, например, монокальцийфосфат моногидрат и β-трикальцийфосфат или α-трикальцийфосфат. Для стабилизации фазового состава конечного продукта выбран фосфат магния с растворимостью менее 100 г/л. При добавлении в цемент гранул ГА размером 200-300 мкм прочность варьирует от 3,2 до 5,8 МПа (прочность увеличивается при добавлении сульфата гентамицина). Недостатком вышеприведенных цементов является их низкая механическая прочность.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в оптимизации состава цементного порошка для повышения прочности цемента после твердения.

Техническим результатом изобретения является получение брушитового цемента с повышенными прочностными характеристиками (прочность при сжатии 15-20 МПа).

Технический результат достигается двумя вариантами состава брушитового гидравлического цемента.

По первому варианту технический результат достигается тем, брушитовый гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок α-трикальцийфосфата и затворяющую жидкость, представляющую собой раствор фосфата магния в фосфорной кислоте, согласно изобретению, цементный порошок содержит гранулы карбоната кальция размером 50-100 мкм при следующем содержании компонентов:

α-трикальцийфосфата - 90-95% масс.;

карбонат кальция - 5-10% масс.

По второму варианту технический результат достигается тем, брушитовый гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок α-трикальцийфосфата и затворяющую жидкость, представляющую собой раствор фосфата магния в фосфорной кислоте, согласно изобретению, цементный порошок содержит гранулы карбоната кальция размером 50-100 мкм при следующем содержании компонентов:

α-трикальцийфосфата - 90-95% масс.;

карбонатгидроксиапатит - 5-10% масс.

Сущность изобретения заключается в том, что при введении керамических частиц в цементный порошок на пути трещины, возникающей при разрушении цемента, возникает препятствие в виде керамической гранулы, для преодоления которого необходима дополнительная энергия. Таким образом, для разрушения цемента необходимо приложить большую нагрузку, т.е. прочность цемента увеличивается.

Уменьшение количества вводимых керамических гранул менее 5% масс, не дает желаемого эффекта, прочность цемента не превышает 12 МПа. Увеличение количества вводимых гранул затрудняет смешивание цемента, создает неоднородность цементного образца, способствует возникновению трещин, снижающих прочность.

Значительное, по сравнению с прототипом (5,8 МПа) увеличение прочности до 20 МПа достигается введением в состав цемента 5-10% масс, керамических гранул карбоната кальция или карбонатгидроксиапатита размером 50-100 мкм.

Пример 1.

9 г α-трикальцийфосфата смешивают с 1 г гранул карбоната кальция размером 50-100 мкм, добавляют 7,5 г 40%-ного раствора фосфата магния в фосфорной кислоте с рН 1,8. Смешивание проводят на стекле пластиковым шпателем при 25°С в течение 5-7 мин. Образовавшуюся после смешения пастообразную массу формуют в цилиндрической форме диаметром 8 мм, через 10 мин сформованный образец извлекают из формы и помещают в термостат при 37°С и 100% влажностью на сутки. Через 24 часа образец имеет прочность при сжатии 20 МПа.

Пример 2.

9,5 г α-трикальцийфосфата смешивают с 0,5 г гранул карбонатгидроксиапатита размером 50-100 мкм, добавляют 7,5 г 40%-ного раствора фосфата магния в фосфорной кислоте с рН 1,8. Смешивание проводят на стекле пластиковым шпателем при 25°С в течение 5-7 мин. Образовавшеюся после смешения пастообразную массу формуют в цилиндрической форме диаметром 8 мм, через 10 мин сформованный образец извлекают из формы и помещают в термостат при 37°С и 100% влажностью на сутки. Через 24 часа образец имеет прочность при сжатии 18 МПа.

Пример 3.

8,5 г α-трикальцийфосфата смешивают с 1,5 г гранул карбоната кальция размером 50-100 мкм, добавляют 7,5 г 40%-ного раствора фосфата магния в фосфорной кислоте с рН 1,8. Смешивание проводят на стекле пластиковым шпателем при 25°С в течение 5-7 мин. Образовавшуюся после смешения пастообразную массу формуют в цилиндрической форме диаметром 8 мм, через 10 мин сформованный образец извлекают из формы и помещают в термостат при 37°С и 100% влажностью на сутки. Через 24 часа образец имеет прочность при сжатии 3 МПа, на изломе видно неравномерное распределение гранул, по краям образца сформировались микротрещины.

Пример 4.

9 г α-трикальцийфосфата смешивают с 1 г гранул карбоната кальция размером 200-300 мкм, добавляют 7,5 г 40%-ного раствора фосфата магния в фосфорной кислоте с рН 1,8. Смешивание проводят на стекле пластиковым шпателем при 25°С в течение 5-7 мин. Образовавшуюся после смешения пастообразную массу формуют в цилиндрической форме диаметром 8 мм, через 10 мин сформованный образец извлекают из формы и помещают в термостат при 37°С и 100% влажностью на сутки. Через 24 часа образец имеет прочность при сжатии 5 МПа. На изломе заметно неравномерное распределение гранул по объему, по краям образца - дефекты в виде трещин и сколов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 118.
20.04.2023
№223.018.4b20

Способ получения материала ионотранспортной мембраны

Изобретение относится к способу получения материала ионотранспортной мембраны, включающему твердофазный синтез BiErO в течение 20 часов при 800°С из оксидов BiO и ErO, синтез AgO осаждением из водного раствора нитрата серебра и горячее прессование шихты BiErO, AgO и металлического индия в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775471
Дата охранного документа: 01.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b25

Способ спекания смеси порошков alo и aln

Изобретение относится к технологии получения поликристаллической керамики на основе оксинитрида алюминия с достаточной степенью прозрачности в оптическом диапазоне, которая может быть использована в производстве защитных устройств, электронике и других областях техники. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775445
Дата охранного документа: 30.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b7e

Сварочная проволока с высоким содержанием азота

Изобретение может быть использовано для ручной сварки в среде защитных газов деталей и конструкций из немагнитных высокопрочных аустенитных сталей с высокими концентрациями азота, например в нефтегазовой, судостроительной или машиностроительной промышленности. Сварочная проволока содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768949
Дата охранного документа: 25.03.2022
20.04.2023
№223.018.4c47

Способ формирования пористого покрытия на рельефной поверхности

Изобретение относится к способу напыления трехмерных капиллярно-пористых (ТКП) покрытий на предварительно сформированную рельефную поверхность и может быть использовано в инженерной практике для повышения эффективности теплообмена на поверхности нагретых узлов в условиях смены агрегатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763852
Дата охранного документа: 11.01.2022
20.04.2023
№223.018.4ca5

Способ получения 21r-сиалоновой керамики

Изобретение относится к получению 21R-сиалоновой керамики, которую используют в качестве режущих пластин для резки металлов и в других областях при износе и ударе. Порошок 21R-сиалона, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и спекающую добавку в виде смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757607
Дата охранного документа: 19.10.2021
22.04.2023
№223.018.514d

Устройство для получения металлических порошков сферической формы

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к устройствам для получения металлических порошков сферической формы методом плазменной атомизации проволоки. Устройство состоит из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794209
Дата охранного документа: 12.04.2023
17.05.2023
№223.018.64a8

Способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия

Изобретение относится к способам получения керамики на основе оксинитрида алюминия, которая может быть использована для изготовления режущего инструмента, огнеупоров и материалов в металлургической промышленности, инфракрасных и видимых окон, а также для прозрачной брони. Заявляемый способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794376
Дата охранного документа: 17.04.2023
21.05.2023
№223.018.6837

Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу оценки длины волокна при плоском деформированном состоянии. Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии заключается в том, что осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794566
Дата охранного документа: 21.04.2023
21.05.2023
№223.018.6984

Способ получения антибактериальных металлических фильтров из сферического порошка коррозионно-стойкой стали с серебром

Изобретение относится к области металлургии. Способ получения антибактериальных металлических фильтров включает выплавку слитка коррозионно-стойкой стали 03Х17Н10М2 с добавлением 0,2 мас.% серебра, гомогенизационный отжиг слитков, первичную деформацию литых заготовок, ротационную ковку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794905
Дата охранного документа: 25.04.2023
01.06.2023
№223.018.7486

Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани

Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Технический результат изобретения - получение керамических образцов на основе β-трикальцийфосфата с общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729761
Дата охранного документа: 12.08.2020
Показаны записи 91-93 из 93.
23.05.2023
№223.018.6e66

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе диоксида циркония тетрагональной модификации для аддитивного производства

Изобретение относится к области получения изделий из высокоплотной керамики на основе диоксида циркония сложной формы при помощи аддитивного производства методом цифровой обработки светом (Digital Light Processing, DLP). Разработанные материалы могут быть использованы для получения зубных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795866
Дата охранного документа: 12.05.2023
01.06.2023
№223.018.7486

Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани

Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Технический результат изобретения - получение керамических образцов на основе β-трикальцийфосфата с общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729761
Дата охранного документа: 12.08.2020
19.06.2023
№223.018.824f

Способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения

Изобретение относится к методу получения мезопористых порошков гидроксиапатита, применяемых в катализе. Описан способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения, включающий приготовление растворов нитрата кальция и фосфата аммония, перемешивание раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797213
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД