Enhanced mechanical properties and biological responses of SLA 3D printed biphasic calcium phosphate bioceramics by doping bioactive metal elements

生物陶瓷 材料科学 抗弯强度 掺杂剂 化学工程 微观结构 烧结 模拟体液 生物相容性 兴奋剂 复合材料 冶金 扫描电子显微镜 光电子学 工程类
作者
Dong Dong,Haijun Su,Xiang Li,Yuan Liu,Zhonglin Shen,Di Zhao,Yinuo Guo,Zhuo Zhang,Wei Ren
出处
期刊:Journal of The European Ceramic Society [Elsevier BV]
卷期号:43 (9): 4167-4178 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.jeurceramsoc.2023.03.007
摘要

Favorable mechanical properties and outstanding bioactivity are necessary for bioceramics used for bone defect repair. The doping of Mg2+ and Fe3+ can improve the mechanical properties and bone regeneration capacity of calcium phosphate ceramics. In this study, magnesia oxide (MgO), ferric oxide (Fe2O3), and iron (Fe) powders are chosen as dopants to enhance biphasic calcium phosphate (BCP) bioceramics, and the MgO-BCP, Fe2O3-BCP, Fe-BCP bioceramics are prepared by stereolithography (SLA) for the first time. The effects of these dopants on the curing behavior of bioceramic slurries, mechanical properties, biodegradation, and cytocompatibility of BCP bioceramics are studied. The addition of 1 wt% Fe well enhances the flexural strength of BCP from 91.61 MPa to 122.60 MPa sintered at 1250 °C. The addition of 1 wt% MgO effectively promotes the biodegradation of BCP in simulated body solution (SBF), and enhances the proliferation of mouse pre-osteoblast (MC3T3-E1) cells in vitro. In addition, Fe powder is more suitable as a dopant for SLA 3D printed BCP than Fe2O3 powder, and all the performances of Fe-BCP are better than those of Fe2O3-BCP. The less microstructure defects and slower Fe3+ release rate make Fe-BCP have higher flexural strength and less cytotoxic compared with Fe2O3-BCP. This novel way exhibits beneficial effects of bioactive metal elements on mechanical properties and bioactivity, and indicates SLA 3D printed BCP bioceramic doped with MgO, Fe can be promising candidates for bone defect repair.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
英姑应助正直的代玉采纳,获得10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
cyan完成签到,获得积分10
1秒前
糖糖完成签到,获得积分10
2秒前
后知后觉发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
TyrickS发布了新的文献求助10
3秒前
lololing发布了新的文献求助10
3秒前
cslc发布了新的文献求助30
4秒前
脑洞疼应助123456采纳,获得10
4秒前
王小凡发布了新的文献求助10
4秒前
小陈发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
wangran_778发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
Brian完成签到,获得积分10
6秒前
英俊的铭应助当归采纳,获得10
7秒前
凌源枫发布了新的文献求助30
7秒前
8秒前
creep完成签到,获得积分10
9秒前
DijiaXu应助是鹤采纳,获得10
9秒前
9秒前
英姑应助胡萝卜采纳,获得10
9秒前
10秒前
LmyHusband完成签到,获得积分10
10秒前
ywwwy完成签到,获得积分20
11秒前
亮总发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
英俊的铭应助孤独的狼采纳,获得10
13秒前
知槿发布了新的文献求助10
13秒前
明亮的幻灵完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
fj关闭了fj文献求助
14秒前
ywwwy发布了新的文献求助10
15秒前
NexusExplorer应助梁家孟采纳,获得10
16秒前
cd发布了新的文献求助10
16秒前
情怀应助果宝妞妞采纳,获得10
16秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 1500
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
2026国自然单细胞多组学大红书申报宝典 800
Research Handbook on Corporate Governance in China 800
Elgar Concise Encyclopedia of Polar Law 520
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4905563
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4183446
关于积分的说明 12990314
捐赠科研通 3949744
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2166054
邀请新用户注册赠送积分活动 1184532
关于科研通互助平台的介绍 1090862