Kemiklerimiz mükemmel bir kendini iyileştirme gücüne sahiptir ve kırıldığında genellikle sorunsuz bir şekilde yeniden büyür. Tümörler gibi büyük kusurlarda sınırlarına ulaşırlar. Titanyum implantlar sıklıkla hasarlı kemiklere destek ve koruma sağlamak için kullanılır. Bu durumlarda vücudun diğer bölgelerinden kemik materyalinin alınması ve nakledilmesi de yaygındır. Ancak bu nakil vücutta kasıtlı olarak ikinci bir lezyon oluşturur ve titanyum implantlar gevşeyebilir. Titanyumun vücuda uyum sağlaması da zordur.
Duyuru

Kafatasları gibi büyük, karmaşık şekilli kemiklerin titanyum kullanılarak yapılması zordur.
(Resim: Salzburg Üniversitesi)
Alman Araştırma Vakfı tarafından finanse edilen ELAINE projesi (ELelektrik Aaktif BENmpaHAYIRTamamlamakVERostock Üniversitesi’nin yanı sıra Nürnberg, Greifswald, Leipzig ve Mainz üniversitelerinin de katıldığı), 3D baskı kullanılarak yapılan biyoaktif kemik implantları geliştiriyor. Bu, örneğin mükemmel uyum sağlayan kafatası parçaları üreterek ilgili fiziksel koşullara uyum sağlamayı çok daha kolay hale getirir.
Hedef olarak biyoaktif implant malzemesi
Ancak Profesör Dr. Hermann Seitz liderliğindeki araştırma çalışmasının amacı adaptasyon değildir. Odak noktası implant malzemesinin biyoaktivitesidir. Piezoelektrik olarak aktiftir, yani basınca maruz kaldığında tıpkı doğal kemikler gibi elektrik sinyalleri yayar. Mikroakışkanlar Kürsüsü’nde doktora adayı olan Christian Polly, bu sinyallerin çevre dokudaki hücre büyümesini uyardığını söylüyor. Bunun amacı, bu tür implantlarla tedavi edilen lezyonların iyileşmesini iyileştirmektir.
Piezoelektrik etki, 3D baskı malzemesine biyoaktif camlarla birlikte eklenen baryum nitrat seramiği ile yaratılıyor. Bu malzeme vücut sıvılarıyla temas ettiğinde iyon açığa çıkarır ve böylece biyoaktif etkisini geliştirir. 3D baskı fotopolimerizasyon kullanılarak yapılır. Sinterleme daha sonra termal bir işlem kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde implantlar sterildir.
Rostock Üniversitesi’nden Seitz, “Bir organizmadaki basıncın gerçekçi bir şekilde simüle edilebildiği simülasyon odalarını zaten başarıyla test ediyoruz” diyor. “Mekanik uyaranlara piezoelektrik olarak tepki veren ve aynı zamanda biyoaktif olan bir implanta sahip olmak istiyoruz.” Amaç implantla birlikte çevre dokuların da büyümesini ve hatta kan damarlarının oluşmasını sağlamaktır. Eklenen parçalar daha sonra kalıcı olarak gövdede kalabilir.
(hgb)
Bir yanıt yazın