haku: @keyword ortopedia / yhteensä: 2
viite: 1 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Asikainen, Sanja
Työn nimi:Load-bearing bioactive hybrid materials
Kuormaa kantavat bioaktiiviset hybridimateriaalit
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:viii + 84 s. + liitt. 26      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Biologinen kemia ja biomateriaalit   (KE3005)
Valvoja:Seppälä, Jukka
Ohjaaja:Malin, Minna
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201303031627
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  640   | Arkisto
Avainsanat:TiAl6V4
electron beam melting
scaffolds
spinal fusion
orthopedics
kudosteknologian tukirakenteet
spinaalifuusio
3D-pikavalmistus
ortopedia
Tiivistelmä (fin): Diplomityön tavoitteena oli tutkia kolmiulotteisten kuormaa kantavien bioaktiivisten hybridimateriaalien valmistusta ortopedisiin sovelluksiin.
Sovelluskohteeksi valittiin välilevyimplantti spinaalifuusioon.
Kuormaa kantavana komponenttina materiaalissa toimi EBM -menetelmällä valmistettu titaaniseosverkko (TiAl6V4), kun taas bioaktiivisena komponenttina toimi joko pankkiluumurska tai biohajoavan polymeerin ja bioaktiivisen lasin muodostama komposiitti.
Polymeeri huokoistettiin solujen sisään kasvun mahdollistamiseksi.

Tutkimuksessa valmistettiin huokoisia polymeerirakenteita termoplastisesta sekä valosilloittuvasta poly(epsilon-kaprolaktonista).
Termoplastisesta polymeeristä valmistettiin huokoisia rakenteita kolmella eri tavalla: kylmäkuivaamalla, kylmäuutolla sekä kastamismenetelmällä.
Kylmäuutetuiden näytteiden huokoisuusrakenne selvitettiin µCT-kuvantamisella sekä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, jolloin selvisi, että huokoisuus on yhtenäistä ja huokoisuus oli 66-76 %.
Huokoskoko on kuitenkin todennäköisesti liian pieni solujen sisään kasvulle.
Polymeerin valosilloitusta varten syntetisoitiin metakryloitua epsilon-kaprolaktoni oligomeeriä, minkä jälkeen se sekoitettiin bioaktiivisen lasin sekä huokoisuuden aikaan saavan suolan kanssa.
Titaaniverkko upotettiin massaan ja polymeeri valosilloitettiin.

Työssä määritettiin valosilloitettujen polymeerinäytteiden sekä hohkaluunäytteiden puristuslujuus.
Titaaniseosverkkojen puristuslujuus (8 MPa) sekä puristusmoduuli (0.2 GPa) olivat samaa suuruusluokkaa hohkaluun kirjallisuusarvojen kanssa (2-22 MPa ja 0.2-1.9 GPa).
Puristuslujuusarvojen perusteella hybridimateriaali on mahdollisesti sopiva haluttuun sovelluskohteeseen selkärangassa, jossa on hohkaluuta.
Kortikaaliluun sovelluksiin materiaali ei kuitenkaan sovellu, sillä kortikaaliluulla on huomattavasti korkeammat puristuslujuuden arvot kirjallisuudessa (100-230 MPa).
Tiivistelmä (eng): The aim of this thesis was to study the preparation of three dimensional load-bearing bioactive hybrid materials for orthopedic applications.
The application area is interbody cage in spinal fusion.
The load-bearing component in the material is electron beam melting (EBM) manufactured titanium alloy (TiAl6V4) mesh, whereas the bioactive component was either crushed bone graft or composite made of biodegradable polymer and bioactive glass (BAG).
Polymers were made porous to allow bone ingrowth.

In this study, porous structures were made of thermoplastic and photocrosslinkable polycaprolactone (PCL).
Three methods were used to prepare porous structures of thermoplastic PCL: freeze drying, freeze extraction and dipping.
Porous structure of freeze extraction samples was determined using micro computed tomography (µCT) and scanning electron microscope.
Pores were interconnected and porosity was 66-76 %.
However, the pore size was probably too small for cell ingrowth.
For photocorsslinking of PCL, methacrylated PCL oligomer was synthetized and mixed with BAG and porogen agent salt.
Titanium alloy mesh was immersed in the mixture and the polymer was photocrosslinked.

Compression strength at break was determined for photocrosslinked samples and trabecular bone samples.
Compression strength at break (8 MPa) and compressive modulus (0.2 GPa) for titanium meshes were close to literature values of trabecular bone (2-22 MPa and 0.2-1.9 GPa, respectively).
Therefore, the hybrid material is probably suitable for interbody cage fusion, because vertebrae are trabecular bone.
However, cortical bone has much higher compression strength values at literature (100-230 MPa).
Therefore the materials cannot be used in cortical bone applications.
ED:2013-05-21
INSSI tietueen numero: 46717
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI