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镁合金因具有良好力学特征和生物可降解
镁合金因具有良好力学特性及生物可降解性,降解成分可刺激骨细胞活性,适合应用在人工植体上,
有机会取代目前临床使用之不锈钢与钛合金,被视为第三代生医材料。但生医镁合金由于抗腐蚀性差,
动物实验显示镁合金本身降解速率过快,导致植体表面析氢速度太高与增加周围溶液 pH值,引起身体异常反应。
镁合金另一个问题是表面改质不易,很难利用现有表面改质方式获得良好抗蚀并具有生物亲和性表面。
使用高温反应器进行水热处理,使试样表面生成均质与致密之氧化物保护膜,提高试样基材抗腐蚀能力。
而新式T-BAG 制程可有效的接枝上单分子膜,藉由单分子膜技术改变官能基,利用表面官能基获得不同的性质,
因此本研究融合此二种表面处理技术,并各别探讨经表面处理后的镁合金抗蚀性及生物兼容性的变化。
首先利用水热处理方式在生医用镁合金表面生成氢氧化镁保护膜,提供基材具有抗腐蚀能力,
接续利用 T-BAG 法进行改质,获得疏水性的保护,在模拟体液下进行电化学试验及浸泡试验结果中,
各项耐蚀性的指标皆有随处理步骤有顺序性明显上升,证明水热复合单分子涂层的表面可以改善镁合金之抗腐蚀性。
在生物亲和性测试中,以细胞毒性、细胞形态、细胞增生能力及蛋白质吸附量进行评估,
各组别皆无明显细胞毒性,其他项目皆有明显改善的效果。经过表面处理后细胞贴附能力及增生效果大大提高,
最后由蛋白质吸附实验证实材料表面因官能基及疏水性的影响,
提高蛋白质吸附能力并提供骨细胞更良好的生长环境。
由上述结果,
镁合金表面处理技术可有效应用于可降解性骨科植体
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