RU2018136147A - Гибридный имплантат, выполненный из композиционного материала - Google Patents
Гибридный имплантат, выполненный из композиционного материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018136147A RU2018136147A RU2018136147A RU2018136147A RU2018136147A RU 2018136147 A RU2018136147 A RU 2018136147A RU 2018136147 A RU2018136147 A RU 2018136147A RU 2018136147 A RU2018136147 A RU 2018136147A RU 2018136147 A RU2018136147 A RU 2018136147A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microns
- hybrid implant
- implant according
- present
- hybrid
- Prior art date
Links
- 239000007943 implant Substances 0.000 title claims 13
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims 4
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 claims 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 3
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims 2
- QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H tricalcium bis(phosphate) Chemical compound [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H 0.000 claims 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- -1 PEAK Polymers 0.000 claims 1
- 239000004696 Poly ether ether ketone Substances 0.000 claims 1
- 229920001244 Poly(D,L-lactide) Polymers 0.000 claims 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims 1
- 239000004699 Ultra-high molecular weight polyethylene Substances 0.000 claims 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 claims 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims 1
- JUPQTSLXMOCDHR-UHFFFAOYSA-N benzene-1,4-diol;bis(4-fluorophenyl)methanone Chemical compound OC1=CC=C(O)C=C1.C1=CC(F)=CC=C1C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 JUPQTSLXMOCDHR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 claims 1
- 235000010216 calcium carbonate Nutrition 0.000 claims 1
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 claims 1
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 claims 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims 1
- 229920001606 poly(lactic acid-co-glycolic acid) Polymers 0.000 claims 1
- 229920001610 polycaprolactone Polymers 0.000 claims 1
- 229920002530 polyetherether ketone Polymers 0.000 claims 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims 1
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 claims 1
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims 1
- 238000012876 topography Methods 0.000 claims 1
- 229920000785 ultra high molecular weight polyethylene Polymers 0.000 claims 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/40—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material
- A61L27/44—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix
- A61L27/446—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix with other specific inorganic fillers other than those covered by A61L27/443 or A61L27/46
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/40—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material
- A61L27/44—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix
- A61L27/46—Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix with phosphorus-containing inorganic fillers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/50—Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
- A61L27/54—Biologically active materials, e.g. therapeutic substances
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/50—Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
- A61L27/58—Materials at least partially resorbable by the body
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P19/00—Drugs for skeletal disorders
- A61P19/08—Drugs for skeletal disorders for bone diseases, e.g. rachitism, Paget's disease
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P43/00—Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2400/00—Materials characterised by their function or physical properties
- A61L2400/18—Modification of implant surfaces in order to improve biocompatibility, cell growth, fixation of biomolecules, e.g. plasma treatment
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Transplantation (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Rheumatology (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Prostheses (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Claims (11)
1. Гибридный имплантат, выполненный из композиционного материала, имеющего полимерную матрицу и керамический неорганический компонент, отличающийся тем, что полимерная матрица имеет, по меньшей мере, один компонент, выбранный из группы PDLLA, PLGA, PCL, HDPE, PE, UHMWPE, PEAK, PEEK, PP, PUR, и
керамический неорганический компонент имеет, по меньшей мере, один компонент на основе форсфорнокислого кальция, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, выбранный из группы HAP, α-TCP, β-TCP и CaCO3.
2. Гибридный имплантат по п. 1, отличающийся тем, что керамический неорганический компонент содержит СаСО3, и СаСО3, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения составляет от, примерно, 15% до, примерно, 65%, в особенно предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения – от, примерно, 15% до, примерно, 25% или от, примерно, 25 % до, примерно, 35%, или от, примерно, 50% до, примерно, 65% процентного содержания по массе по отношению к массовой доли гибридного имплантата.
3. Гибридный имплантат по п. 1 или 2, отличающийся тем, что керамический неорганический компонент содержит СаСО3, и СаСО3 присутствует в виде, по существу, сферических частиц, при этом сферические частицы содержат, по меньшей мере, одну группу сферических частиц, имеющих диаметр, выбранный из диапазона, составляющего от, примерно, 10 мкм до, примерно, 15 мкм; от, примерно, 20 мкм до, примерно, 25 мкм; от, примерно, 30 мкм до, примерно, 45 мкм; от, примерно, 100 мкм до, примерно, 200 мкм.
4. Гибридный имплантат по п. 3, отличающийся тем, что сферические частицы на своей поверхности демонстрируют определенную топографию и/или, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, гидрофильную или липофильную модификацию поверхности.
5. Гибридный имплантат по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в составе композиционного материала дополнительно содержатся металлические компоненты, в частности, по меньшей мере, один из металлов: магний, железо, цинк, стронций.
6. Гибридный имплантат по п. 5, отличающийся тем, что металлические компоненты демонстрируют неправильную форму или выполнены, по существу, в сферической, волокнистой, скрученной или спиральной форме.
7. Гибридный имплантат по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что полые структуры, соединяющиеся между собой в виде каркасной структуры для тканевой проводимости, имеют диаметр от, примерно, 100 мкм до, примерно, 800 мкм, в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения – от, примерно, 300 мкм до, примерно, 450 мкм.
8. Гибридный имплантат по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что гибридный имплантат дополнительно содержит тканеиндуктивные и/или тканекондуктивные факторы, в частности, непротеиногенные химические мессенджеры и/или ионы, и/или другие активные агенты.
9. Способ изготовления гибридного имплантата по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что 3D-аддитивный способ без спекания используется в диапазоне от комнатной температуры до, примерно, 250°С.
10. Способ изготовления гибридного имплантата по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что используется субтрактивное удаление исходного материала.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102016107223.0A DE102016107223B4 (de) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Hybridimplantat aus einem Kompositmaterial |
| DE102016107223.0 | 2016-04-19 | ||
| PCT/EP2017/058685 WO2017182333A1 (de) | 2016-04-19 | 2017-04-11 | Hybridimplantat aus einem kompositmaterial |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018136147A true RU2018136147A (ru) | 2020-04-13 |
| RU2018136147A3 RU2018136147A3 (ru) | 2020-06-23 |
Family
ID=58578931
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018136147A RU2018136147A (ru) | 2016-04-19 | 2017-04-11 | Гибридный имплантат, выполненный из композиционного материала |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11103620B2 (ru) |
| EP (1) | EP3445414B1 (ru) |
| JP (1) | JP7077234B2 (ru) |
| CN (1) | CN109152865A (ru) |
| AU (1) | AU2017251896A1 (ru) |
| BR (1) | BR112018070104B1 (ru) |
| CA (1) | CA3018921A1 (ru) |
| DE (1) | DE102016107223B4 (ru) |
| ES (1) | ES2923185T3 (ru) |
| RU (1) | RU2018136147A (ru) |
| WO (1) | WO2017182333A1 (ru) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110639059B (zh) * | 2019-10-10 | 2020-12-11 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 一种人工颅骨修复体3d打印制作方法 |
| CN111330073A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-06-26 | 上海市同济医院 | 一种三维打印材料及其制备方法和应用 |
| WO2022143582A1 (zh) * | 2020-12-28 | 2022-07-07 | 元心科技(深圳)有限公司 | 骨科内固定植入医疗器械 |
| CN113440648B (zh) * | 2021-03-16 | 2022-08-16 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种bbg/pcl复合多孔骨支架及其制备方法 |
| CN113476655A (zh) * | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 四川大学 | 一种3d打印骨修复复合支架及制备方法 |
Family Cites Families (33)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0663118B2 (ja) | 1986-01-31 | 1994-08-17 | スズキ株式会社 | 分散メツキ液 |
| ZA93506B (en) * | 1992-02-11 | 1994-05-11 | Bristol Myers Squibb Co | Soft tissue augmentation material |
| US6537574B1 (en) * | 1992-02-11 | 2003-03-25 | Bioform, Inc. | Soft tissue augmentation material |
| FR2689400B1 (fr) | 1992-04-03 | 1995-06-23 | Inoteb | Materiau pour prothese osseuse contenant des particules de carbonate de calcium dispersees dans une matrice polymere bioresorbable. |
| JP3335455B2 (ja) | 1994-01-19 | 2002-10-15 | 富士通株式会社 | 電流電圧変換回路 |
| RU2122437C1 (ru) | 1996-10-08 | 1998-11-27 | Виктор Николаевич Балин | Композиционный материал для замещения костной ткани |
| JP2003533276A (ja) * | 2000-05-16 | 2003-11-11 | レンセラール ポリテクニック インスティチュート | 生物医学的適用のための電気伝導性ナノ複合材料 |
| US7514249B2 (en) * | 2002-04-18 | 2009-04-07 | The University Of Florida Research Foundation, Inc. | Biomimetic organic/inorganic composites |
| AU2003297929B8 (en) * | 2002-12-12 | 2009-06-11 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Formable and settable polymer bone composite and method of production thereof |
| US20110270407A1 (en) | 2002-12-24 | 2011-11-03 | Cadorel, Catherine | Medical or veterinary material, method for the production and use thereof |
| FR2848856B1 (fr) | 2002-12-24 | 2007-05-25 | Cadorel Catherine | Materiau a usage medical ou veterinaire, son procede d'obtention et ses applications |
| DE102004035182B4 (de) * | 2004-07-14 | 2008-05-29 | Innovent E.V. Technologieentwicklung | Implantatmaterial, ein Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung |
| JP2008518669A (ja) | 2004-10-29 | 2008-06-05 | スミス アンド ネフュー インコーポレーテッド | 生体吸収性ポリマー |
| US8545866B2 (en) * | 2004-10-29 | 2013-10-01 | Smith & Nephew, Inc. | Bioabsorbable polymers |
| CA2609390A1 (en) * | 2005-05-26 | 2006-11-30 | Zimmer Dental, Inc. | Prosthetic dental device |
| US9034356B2 (en) * | 2006-01-19 | 2015-05-19 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Porous osteoimplant |
| RU2327709C2 (ru) | 2006-06-23 | 2008-06-27 | Александр Петрович Краснов | Способ получения пористых полимерных биодеградируемых изделий для регенерации костной ткани |
| WO2008106625A2 (en) * | 2007-02-28 | 2008-09-04 | University Of Notre Dame Du Lac | Porous composite biomaterials and related methods |
| US20090149569A1 (en) | 2007-07-19 | 2009-06-11 | Shastri V Prasad | Surface engineering of tissue graft materials for enhanced porosity and cell adhesion |
| DE102008040782A1 (de) | 2008-07-28 | 2010-02-04 | Robert Bosch Gmbh | Bauteilverbund sowie Verfahren zum Herstellen eines Bauteilverbundes |
| US20110151027A1 (en) * | 2009-12-21 | 2011-06-23 | Theodore D Clineff | Strontium-doped calcium phosphate bone graft materials |
| RU2433836C1 (ru) | 2010-07-21 | 2011-11-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" | Хирургический материал (варианты) |
| US8728464B2 (en) * | 2010-12-02 | 2014-05-20 | University Of Idaho | Method for stimulating osteogenesis |
| MX355586B (es) * | 2011-12-28 | 2018-04-24 | Schlumberger Technology Bv | Materiales compuestos degradables y usos. |
| EP2641621A1 (en) | 2012-03-23 | 2013-09-25 | Elos Medtech Pinol A/S | Strontium based coating for body implants |
| DE102012213781B4 (de) | 2012-08-03 | 2020-08-27 | Robert Bosch Gmbh | Medizinische Hybridimplantate |
| ES2582610T3 (es) | 2012-11-09 | 2016-09-14 | Karl Leibinger Medizintechnik Gmbh & Co. Kg | Implante óseo de al menos dos materiales distintos reabsorbibles y biodegradables que pueden combinarse como material híbrido o compuesto |
| WO2014123978A2 (en) * | 2013-02-05 | 2014-08-14 | University Of Utah Research Foundation | Implantable devices for bone or joint defects |
| AU2014240108B2 (en) * | 2013-03-14 | 2017-09-28 | Prosidyan, Inc. | Bioactive porous composite bone graft implants |
| US8889178B2 (en) * | 2013-03-14 | 2014-11-18 | Prosidyan, Inc | Bioactive porous bone graft compositions in synthetic containment |
| RU2533457C1 (ru) | 2013-04-19 | 2014-11-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр трансплантации и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Биоактивный резорбируемый пористых 3d-матрикс для регенеративной медицины и способ его получения |
| GB2544261A (en) * | 2015-10-19 | 2017-05-17 | Taragenyx Ltd | Method |
| US11109976B2 (en) * | 2016-03-18 | 2021-09-07 | Dean Baker | Material compositions, apparatus and method of manufacturing composites for medical implants or manufacturing of implant product, and products of the same |
-
2016
- 2016-04-19 DE DE102016107223.0A patent/DE102016107223B4/de active Active
-
2017
- 2017-04-11 JP JP2018554727A patent/JP7077234B2/ja active Active
- 2017-04-11 WO PCT/EP2017/058685 patent/WO2017182333A1/de not_active Ceased
- 2017-04-11 US US16/093,086 patent/US11103620B2/en active Active
- 2017-04-11 RU RU2018136147A patent/RU2018136147A/ru not_active Application Discontinuation
- 2017-04-11 ES ES17718348T patent/ES2923185T3/es active Active
- 2017-04-11 BR BR112018070104-1A patent/BR112018070104B1/pt active IP Right Grant
- 2017-04-11 CN CN201780024648.4A patent/CN109152865A/zh active Pending
- 2017-04-11 AU AU2017251896A patent/AU2017251896A1/en not_active Abandoned
- 2017-04-11 EP EP17718348.0A patent/EP3445414B1/de active Active
- 2017-04-11 CA CA3018921A patent/CA3018921A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2923185T3 (es) | 2022-09-26 |
| JP2019513495A (ja) | 2019-05-30 |
| EP3445414A1 (de) | 2019-02-27 |
| US20190134272A1 (en) | 2019-05-09 |
| WO2017182333A1 (de) | 2017-10-26 |
| BR112018070104B1 (pt) | 2021-12-28 |
| DE102016107223A1 (de) | 2017-10-19 |
| BR112018070104A2 (pt) | 2019-02-05 |
| JP7077234B2 (ja) | 2022-05-30 |
| CA3018921A1 (en) | 2017-10-26 |
| CN109152865A (zh) | 2019-01-04 |
| EP3445414B1 (de) | 2022-05-04 |
| RU2018136147A3 (ru) | 2020-06-23 |
| US11103620B2 (en) | 2021-08-31 |
| DE102016107223B4 (de) | 2018-05-24 |
| AU2017251896A1 (en) | 2018-10-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2018136147A (ru) | Гибридный имплантат, выполненный из композиционного материала | |
| Toloue et al. | Potential of an electrospun composite scaffold of poly (3-hydroxybutyrate)-chitosan/alumina nanowires in bone tissue engineering applications | |
| Niaza et al. | 3D-printed scaffolds based on PLA/HA nanocomposites for trabecular bone reconstruction | |
| Fiocco et al. | Direct ink writing of silica-bonded calcite scaffolds from preceramic polymers and fillers | |
| Yabutsuka et al. | Effect of pores formation process and oxygen plasma treatment to hydroxyapatite formation on bioactive PEEK prepared by incorporation of precursor of apatite | |
| Krithiga et al. | Preparation and characterization of a novel bone graft composite containing bone ash and egg shell powder | |
| Bang et al. | Development of a bone substitute material based on alpha-tricalcium phosphate scaffold coated with carbonate apatite/poly-epsilon-caprolactone | |
| Thanh et al. | Fabrication of poly (lactic acid)/hydroxyapatite (PLA/HAp) porous nanocomposite for bone regeneration | |
| RU2019110161A (ru) | Содержащий карбонат кальция композиционный порошок с микроструктурированными частицами с ингибирующим карбонатом кальция | |
| Li et al. | Studies on the porous scaffold made of the nano-HA/PA66 composite | |
| Demirkol et al. | Influence of niobium oxide on the mechanical properties of hydroxyapatite | |
| Watanabe et al. | Microstructures and mechanical properties of titanium/biodegradable-polymer FGM for bone tissue fabricated by spark plasma sintering method | |
| Wang et al. | Strategies for the chemical analysis of highly porous bone scaffolds using secondary ion mass spectrometry | |
| Pon-On et al. | Biocomposite of hydroxyapatite-titania rods (HApTiR): physical properties and in vitro study | |
| KR20140121804A (ko) | 아파타이트가 코팅된 콜라겐 지지체 제조방법 | |
| Siswanto et al. | Hydroxyapatite-collagen composite made from coral and chicken claws for bone implant application | |
| Phanny et al. | Development and characterization of poly (ε-caprolactone) reinforced porous hydroxyapatite for bone tissue engineering | |
| Yabutsuka et al. | Fabrication of bioactive apatite nuclei precipitated Ti-15Mo-5Zr-3Al alloy by using doubled sandblasting process | |
| TH2101001507A (th) | วัสดุสำหรับการสร้างกระดูกใหม่ | |
| Lee et al. | Enhancement of the pore interconnectivity and porosity of calcium phosphate scaffolds by acid-etching method | |
| Yabutsuka et al. | Development of bioactive titanium-apatite nuclei composite | |
| Lanke et al. | Recent advancement and trends in the development of membranes having bactericidal attributes via direct ink writing | |
| Zou et al. | Waste-to-healthcare: eggshell-derived 4D-printed biphasic scaffolds for precision bone regeneration | |
| Pawarangkool et al. | Study the effect of the addition of HAp from crocodile bones on the mechanical properties of PLA/HAp composites | |
| Yabutsuka et al. | Fabrication of bioactive apatite nuclei precipitated polylactic acid by using sandblasting process |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20201201 |