通过对钛种植体表面进行生物化修饰,调控成骨细胞的生物学行为,诱导可控的、定向的、快速的种植体周愈合,同时抑制细菌生长,提高骨整合的成功率。针对目前钛种植体表面生物化改性中采用硅烷耦联生物分子基本方法存在涂层与基材结合不可靠、涂层的量受限、不能实现生物活性分子缓释的问题,采取新的思路首先用磷酸活化钛表面,实现磷酸与钛基材的共价键合,在表面形成富含羟基、多孔的、亲水性的Ti(H2PO4)3聚合物层;然后采用静电自组装技术,在钛表面构建以壳聚糖、硫酸软骨素、β-防御素-2(HBD-2)为组成的聚电解质复合物抗菌生物涂层。通过控制涂层的循环次数,控制涂层的量,通过具有半透膜性质的聚电解质复合物薄膜实现HBD-2的缓释效应。获得的钛表面氧化层可以诱导磷灰石形成,与钛基材形成化学键合;涂层生物分子一方面促进成骨细胞的黏附生长、诱导磷灰石形成,另一方面通过HBD-2的抗菌作用,降低种植体周感染的几率。
titanium;surface modification;electrostatic self-assembly technique;antibaterial;HBD-2
通过对钛种植体表面进行生物化修饰,调控成骨细胞的生物学行为,诱导可控的、定向的、快速的种植体周愈合,同时抑制细菌生长,提高骨整合的成功率。首先用磷酸活化钛表面,实现磷酸与钛基材的共价键合,在表面形成富含羟基、多孔的、亲水性的Ti(H2PO4)3聚合物层;然后采用静电自组装技术,在钛表面构建以壳聚糖、硫酸软骨素、β-防御素-2(HBD-2)为组成的聚电解质复合物抗菌生物涂层。通过控制涂层的循环次数,控制涂层的量,通过具有半透膜性质的聚电解质复合物薄膜实现HBD-2的缓释效应。获得的钛表面氧化层可以诱导磷灰石形成,与钛基材形成化学键合。涂层生物分子一方面促进成骨细胞的黏附生长、诱导磷灰石形成,另一方面通过HBD-2对种植体周围炎敏感菌的抑制作用,预防种植体周围炎的发生。