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丝素蛋白β-硅酸钙复合多孔支架的结构及其性能研究的综述报告 随着人类寿命的延长和生活方式的改变,骨质疏松、骨折等骨科疾病的发病率逐渐增加。近年来,随着医学技术的不断进步,人工骨支架已经成为了治疗骨科疾病的重要手段。在众多的人工骨支架中,丝素蛋白β-硅酸钙复合多孔支架因其优良的生物相容性、良好的生物活性以及可调控的物理化学特性,已成为了研究的热点和发展方向。 丝素蛋白β是一种天然蛋白质,广泛存在于蜘蛛丝、蚕丝、蚂蚁等昆虫的种子中。丝素蛋白具有出色的生物兼容性、生物可降解性和良好的支持性,适合用于生物医学材料的制备。硅酸钙是人体内重要的矿物质成分,具有良好的生物活性和骨组织相似性。将丝素蛋白β和硅酸钙复合,可以得到一种具有良好生物活性和可塑性的人工骨支架。 丝素蛋白β-硅酸钙复合多孔支架的制备方法主要包括冻干、热压、凝胶注射和生物制备等。其中,冻干法制备出的支架具有良好的机械性能和较大的孔径,但孔壁较厚,孔径分布范围较窄;热压法制备出的支架孔径较小、孔径分布范围较宽,但机械性能不如冻干法;凝胶注射法适用于制备生物降解性较强的支架,孔径小、孔隙率低;生物制备法制备出的支架具有多种形态,可以形成骨组织样式,但制备条件相对较为复杂。 除了制备方法之外,丝素蛋白β-硅酸钙复合多孔支架的形态和结构也对其性能产生着重要的影响。多孔支架的孔径分布、孔隙率、孔形状等,直接影响着支架的生物相容性、生物活性、机械性能、成骨率等因素。较小孔径的支架更易于形成良好的骨组织,但机械强度会相应降低;孔径较大的支架可以形成更多的骨髓组织,但机械性能不够稳定。所以,优化多孔支架的结构和形态是提高支架性能的关键。 未来,随着科学技术的发展和人们对健康的需求日益增加,丝素蛋白β-硅酸钙复合多孔支架在骨科治疗领域的应用前景将会更加广泛。同时,对其结构性能等方面的研究和探索也是不断进行的,相信这些方面的研究将会为人类的健康事业做出更大的贡献。