Остеокондуктивные матриксы для магнитоуправляемой тканевой инженерии с «умными» элементами на основе композитных мультиферроиковНИР

Smart osteoconductive scaffolds for magnet-driven tissue engineering, containing composite multiferroics

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 7 мая 2019 г.-31 декабря 2019 г. Остеокондуктивные матриксы для магнитоуправляемой тканевой инженерии с «умными» элементами на основе композитных мультиферроиков
Результаты этапа: 1. Разработана методика синтеза фосфатов кальция в среде этиленгликоля, заключающийся в медленном добавлении этиленгликольного раствора кислых фосфатов аммония к раствору этиленгликолята Са в диапазоне температур 110–150 °С. 2. Было исследовано взаимодействие в следующих парах: Ca3(PO4)2 (ТКФ) и CoFe2O4 (КФ); Ca3(PO4)2 (ТКФ) и BaTiO3 (БТ); Ca3(PO4)2 (ТКФ) и Na0,5K0,5NbO3 (НКН); Ca3(PO4)2 (ТКФ) и BiFeO3 (ВФ); CoFe2O4 (КФ) и BaTiO3 (БТ); CoFe2O4 (КФ) и Na0,5K0,5NbO3 (НКН); CoFe2O4 (КФ) и BiFeO3 (ВФ). 3. Были изготовлены модельные керамические композиты в виде плотных таблеток, содержащих а) ФК и CoFe2O4, б) ФК и пьезоэлектрик (БТ, ФВ или НКН), в) ФК, CoFe2O4 и пьезоэлектрик. 4. Разработаны архитектуры остеокондуктивных композитных имплантатов на основе гидродинамического и конечноэлементного моделирования. 5. Оценена острая цитотоксичность и матриксные свойства (биосовместимости) композитов. 6. Созданы остеокондуктивные композитные имплантаты с гидрогелевой матрицей методами стереолитографии с двумя архитектурами порового пространства а) Кельвина и б) гироида с разработанными параметрами архитектуры.
2 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. Остеокондуктивные матриксы для магнитоуправляемой тканевой инженерии с «умными» элементами на основе композитных мультиферроиков
Результаты этапа: Проведено сравнение способов синтеза трикальцийфосфата β-Са3(РО4)2 (ТКФ) и замещенных фосфатов кальция Ca(3-x)Na2x(PO4)2 (x=0.5 и 1, твердый раствор «А» и натриевый ренанит β-CaNaPO4, соответственно) осаждением и золь-гель методом в среде этиленгликоля (ЭГ). Использованные методы синтеза в среде ЭГ позволяют синтезировать ТКФ и натриевый ренанит. Охарактеризованы фазовый состав и микроморфология порошков синтезированных фосфатов. Субмикронные порошки замещенных ТКФ, синтезированные в неводных средах, предназначены для наполнения гидрогелей на основе ПЭГ-акрилатов вместе с композитными магнитоэлектрическими МЭ-частицами, при формировании остеокондуктивных имплантатов заданной сложной архитектуры методами стереолитографической 3D-печати. Были апробированы разнообразные методы синтеза как отдельно порошков феррита кобальта (ФК), феррита висмута (ФВ), ниобата натрия-калия (НКН), так и композитов, полученных смешением (партикулярных композитов), а также композитов типа ядро (ФК)/оболочка (титанат бария - БТ или НКН). Синтезировать композит ФК/БТ типа ядро/оболочка с размерами ферритного ядра порядка 30 нм и толщиной оболочки из БТ порядка 10 нм. Такие частицы можно считать удовлетворительными для использования в качестве МЭ композитных частиц. Было показано, что при контакте феррита кобальта и фосфатов кальция (гидроксиапатит -ГА, фазы «А», ТКФ) практически не происходит химического взаимодействия при температурах ниже 1000°С. Однако, практически все пьезоэлектрики (в особенности ФВ) в той или иной степени реагируют с фосфатами кальция при температурах ниже 1000°С. Результаты физического моделирования показывают, что именно композитные частицы типа ФК(ядро)/пьезоэлектрик (оболочка) представляют практический интерес для реализации МЭ-эффекта. Созданы модельные композиты с гидрогелевой матрицей в виде дисков, содержащих а) ФК и пьезоэлектрик (БТ или НКН), б) ТКФ, ФК и пьезоэлектрик. Композиты были наполнены как партикулярными МЭ-гранулами, так и МЭ-частицами типа ядро/оболочка. Созданы остеокондуктивные композитные имплантатов, наполненные композитными МЭ-частицами с гидрогелевой матрицей методами стереолитографии с архитектурой порового пространства гироида. Основная проблема печати проистекает из перекрывания спектров поглощения ФК и феррита висмута (ФВ) с основной полосой в спектре светодиодного источника стереолитографического 3D-принтера, что также говорит в пользу использования МЭ-частиц типа ФК(ядро)/ НКН или БТ (оболочка). Моделирование резорбируемости in vitro проведено на основании экспериментов по растворению материалов в растворе лимонной кислоты. ФК, НКН, БТ и ФВ обладают схожей скоростью растворения, почти на порядок меньшей, чем у ГА и ТКФ. По степени растворения в данный момент времени материалы располагаются в следующий ряд: ФК > НКН > БТ ≈ ФВ. Основной вывод данного этапа выполнения проекта: результаты работ настоящего и предыдущего этапа в отношении исследования взаимодействия фаз в парах феррит кобальта (ФК)/пьезоэлектрик и пьезоэлектрик/фосфат кальция, результаты моделирования работы композита ФК/пьезоэлектрик, соотнесение спектров поглощения ФК и феррита висмута (ФВ) с основной полосой в спектре светодиодного источника стереолитографического 3D-принтера, а также достаточная проводимость ФК, приводящая к т.н. токам утечки в композитах с агрегированными частицами ФК, позволяют сделать следующие заключения: 1) в магнитоэлектрическом элементе (МЭ-элементе) в наружном слое (оболочке) должен быть расположен пьезоэлектрик, а во внутренней части (ядре) – магнитостриктор ФК; 2) использование керамической кальцийфосфатной матрицы наталкивается на проблему необходимости низких температур спекания (ниже 1000°С), однако, при таких темпертурах не удастся до конца удалить продукты пиролиза полимера, используемого для 3D-печати. Это указывает на единственный вариант дизайна имплантата: композит с гидрогелевой матрицей на основе ПЭГ-акрилатов, наполненный как МЭ-частицами типа ядро/оболочка, так и частицами резорбируемого фосфата кальция.
3 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. Остеокондуктивные матриксы для магнитоуправляемой тканевой инженерии с «умными» элементами на основе композитных мультиферроиков
Результаты этапа: На данном этапе разработаны методы получения мелкодисперсных фосфатов кальция для наполнения композитов: а) методики синтеза аморфного фосфата кальция (АФК) осаждением из растворов при 10 и 25 оС в присутствии ингибиторов кристаллизация гидроксиапатита (ГАП)на основе солей карбоновых и фосфорных кислот. Присутствие ингибиторов приводит к дисперсным осадкам, особенно в случае образцов с Р3О93- и Р3О105- (размер первичных агломератов 300-400 нм); высокие значения ζ–потенциала частиц в суспензиях с Р2О74-, Р3О93- и Р3О105- (менее -20 мВ) свидетельствуют о достаточной агрегативной устойчивости таких суспензий. Практический интерес с точки зрения использования порошков аморфных фосфатов для изготовления биокерамики и композитов методами стереолитографической 3D-печати представляют фосфаты, синтезированные в присутствии тримета- и триполифосфатов – ингибиторов, впервые исследованных в настоящей работе. б) Условия осаждения из растворов нестехиометрического ГАП Са10-х(РО4)6(ОН)2-х с заданным значением индекса нестехиометрии, разложение которого при нагревании дает смесь β-Са3(РО4)2 и Са10(РО4)6(ОН)2 – так называемый бифазный фосфат кальция (БФК), более резорбируемый материал по сравнению с ГАП, с морфологией порошка, пригодной для наполнения композитов. в) Методики синтеза микрокристаллических порошков трикальцийфосфата β-Ca3(PO4)2 (ТКФ) и фазы «А» (Ca2.5Na(PO¬4)2 – упорядоченного твердого раствора на основе α-ренанита, Ca(3-х)Na2х(PO¬4)2) при помощи золь-гель метода Печини. В качестве фосфорсодержащих реагентов были использованы триэтилфосфат - PO(OC2H5)3 (ТЭФ), и этилендиаминтетраметиленфосфоновая кислота – (H2O3PCH2)2N(CH2)2N(CH2PO3H2)2 (ЭДТМФ). Проанализирован фазовый состав, микроморфология полученных порошков и их активность в процессе спекания. В случае использования ЭДТМФ за счет хелатирования Са2+ комплексоном стехиометрия сохраняется: при синтезе ТКФ после термолиза гелей при температурах 750-1000°С кристаллизуется β-ТКФ (средний размер частиц 1 мкм), при синтезе фазы «А» после термолиза гелей при температурах 500 -800°С образуется смесь β-ТКФ, β-CaNaPO4 и фазы «А» (средний размер частиц при 500-700°С – 250 нм). Полученные данные дают основания использовать золь-гель методику с ЭДТМФ в качестве источника фосфора для синтеза резорбируемых фосфатных материалов, таких как трикальцийфосфат и ренаниты. В качестве гидрогелевых матриц рассмотрены гидрогели на основе производных полиэтиленгликоля (полиэтиленгликольдиакрилат - ПЭГДА и полиэтиленгликольметакрилат – ПЭГМА) с наполнением слоистыми фосфатами кальция (октакальциевый фосфат Са8(НРО4)2(РО4)4·5Н2О – ОКФ, и брушит СаНРО4·2Н2О). При введении ПЭГДА в состав гидрогеля на основе ПЭГМА происходит значительное изменение механических свойств. Для формирования магнитоэлектрических (МЭ) элементов на данном этапе акцент был сделан на синтез композитов золь-гель методом. Показано, что цитратный золь-гель метод представляет собой достаточно универсальный подход к синтезу МЭ-композитов (в том числе, и структур ядро/оболочка). Он позволяет получать композитные частицы различных размеров (100 – несколько сотен нм). В работе синтезированы композитные частицы с ферритным ядром размерами 30-50 нм и толщиной оболочки более 50 нм (задаваемой размерами кристаллов титаната бария -БТ и ниобата натрия-калия - НКН, кристаллизующимися при термообработке гелей). Определенные перспективы имеет мицеллярный синтез, который, вероятно, позволяет более точно задавать размеры композитной частицы. Результаты моделирования МЭ-свойств композитов включали 1) моделирование неравномерности пьезоболочки, 2) ухудшение электромеханической связи за счет частичного отслаивания оболочки от ядра из феррита кобальта (ФК), 3) моделирование поля ансамбля МЭ-элементов, 4) моделирование электрического поля вокруг МЭ-элементов, омываемых потоком электролита (физиологического раствора); используя сферические частицы с ядром диаметром до 100 нм (с варьируемой толщиной оболочки), которые помещались в поле магнита с индукцией до 3Тл. При контакте поляризованной в результате МЭ-эффекта пьезооболочки с электролитной средой наблюдается формирование ионной атмосферы (с повышенной концентрацией ионов того или иного заряда) вокруг магнитоэлектрической частицы. Ансамбль близкорасположенных МЭ-частиц в потоке электролита дает достаточно сильное изменение ионной атмосферы по сравнению с одиночной частицей. На основе водных суспензий ПЭГДА с 5 об.% содержанием композитных частиц ФК/БТ или ФК/НКН относительно трикальцийфосфата (ТКФ) были изготовлены трехмерные композитные материалы со структурой Кельвина. Для стереолитографической трехмерной печати был выбран слой 50 мкм. При удалении воды из гидрогелевого композита толщина слоя в конечной конструкции уменьшается и составляет 45 мкм. Основная проблема изготовления таких материалов очень сильное поглощение УФ-излучения ферритом, решение которой для стереолитографического формирования таких изделий состоит а) в окружении частиц ФК оболочкой пьезоэлектрика, б) диспергирование МЭ-частиц среди частиц фосфата кальция, который в данном случае выполняет роль не только биоактивного наполнителя, но и диэлектрика, ослабляющего поглощение феррита. Механические испытания прототипов остеокондуктивных имплантатов со структурой Кельвина с заданной пористостью 70%показали предел прочности на сжатие в присутствии МЭ ФК/БТ составляет 1,05±0,05 МПа, а модуль Юнга - 9±1,6 МПа, а для МЭ ФЛ/НКН эти значения составляют 1,0±0,1 МПа и 8,1±0,6 (приемлемые для испытаний медико-биологического характера). Для оценки биоактивности полученного материала были проведены эксперименты с термостатированием образцов наполненных гидрогелей в растворе искусственной межтканевой жидкости, пересыщенного относительно неорганических компонентов плазмы крови в 5 раз (5SBF) при 37°С. После 1 суток обработки в 5SBF на поверхности образцов был обнаружен пористый слой из осаждённых кристаллов карбонатгидроксиапатита (КГАП). При выдержке в течение 3 дней в растворе 5SBF области КГАП увеличиваются. Это позволяет рассматривать изготовленные материалы как биоактивные. Моделирование резорбции неорганического наполнителя гидрогелей растворением в лимонной кислоте показывает, что растворимость гидрогелевых композитных образцов, полученных методом стереолитографической трехмерной печати, на основе ПЭГДА и композитных частиц ФК/БТ или ФК/НКН растет при увеличении объемной доли частиц ТКФ. Таким образом, в результате выполнения этапа разработаны и изготовлены остеокондуктивные прототипы имплантатов со сложной архитектурой с гидрогелевой матрицей, наполненной фосфатом кальция и МЭ-элементами методом стереолитографической печати. Прочностные характеристики и результаты испытаний in vitro (бесклеточная модель), а также результаты токсикологических испытаний компонентов МЭ, проведенного на первом этапе, дают основания рекомендовать данные матриксы для дальнейших биологических испытаний.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
2. Tekst_k_otchetu___Snezhana_pp1-8_2.docx Tekst_k_otchetu___Snezhana_pp1-8_2.docx 15,8 МБ 13 декабря 2021 [putl]