Сегодня: 28.12.2024
PDA | XML | RSS
 
 





Реклама от Google

Трансформационные переходы фосфатов кальция в системах in vitro и in vivo

Содержание отдельных минеральных элементов в костях, эмали и дентине зубов представлено в таблице.


Минеральный состав кости, эмали и дентина зубов у человека и различных животных


Образец

Са, %

Mg, %

Na, %

Р,%

СO3, %

β-ТКФ/ГА

(Са+Mg)/Р

Кость человека

37,44

0,47

0,80

16,66

6,4

0/100

1,77

Дентин человека

36,06

1,11

0,67

17,32

5,6

19/81

1,63

Эмаль человека

37,78

0,30

0,83

18,00

3,3

12/88

1,65

Кость крысы

36,32

0,79

0,69

17,90

4,8

25/75

1,62

Кость крысы

37,50

0,68

1,30

17,33

7,3

0/1

1,72

Кость быка

37,62

0,65

0,88

17,33

5,9

0/100

1,73

Кость птицы

36,65

0,78

0,84

17,90

5,1

23/77

1,62

ГА чистый

38,84

0,0

0,0

18,52

0,0

0/100

1,67


Примечание. Анализ биологического материала осуществлялся после обжига при 800 ˚С в течение 4 часов с исключением СO3

Предполагается, что некоторые кальциофосфатные фазы, в частности трикальций фосфат, гидроксиапатитдигидрат дикальций фосфат, ортокальций фосфат, аморфный кальциофосфат, являются предшественниками биологических апатитов, которые представлены преимущественно карбонатной формой гидроксиапатита (ГА). Иными словами сначала образуются фазы-предшественники, которые затем превращаются в апатиты (Daculsi, 1999). Трансформацию одного типа кальций-фосфатов в другой можно наблюдать в системе in vitro и in vivo. Этот процесс ускоряется или тормозится за счет изменения свойств раствора, например рН среды, температуры, концентрации и состава солей, наличия различных примесей (карбонатов, магния, фторидов, пирофосфатов и т.д. и/или органических молекул). Превращения Са-Р в растворах из одного типа в другой схематически представлено на рисунке.

Схематическая картина путей перехода одной фазы кальций-фосфатов в другую

Схематическая картина путей перехода одной фазы кальций-фосфатов в другую. Трансформация может идти путем гидролиза в нейтральных или щелочных средах (1); реакции 2-го типа протекают преимущественно в присутствии ионов Mg2+; реакции 3-го типа идут за счет растворения и репреципитации в кислых средах; реакции 4-го типа ингибируются критическими концентрациями Mg2+, а в случае превращения аморфных кальций-фосфатов в апатиты, также критическими концентрациями Р2O4-7 в растворе или твердом осадке (Le Geros, 1991; Daculsi, 1999)



А.В. Карпов, В.П. Шахов
Системы внешней фиксации и регуляторные механизмы оптимальной биомеханики


Комментировать:
Имя:

Сообщение:


Похожие статьи:

Стадия регенерации и репарации

Категории: Травматология и ортопедия, Биомеханика и биосовместимость,
Под регенерацией подразумевают восстановление тканью, органом утраченной или поврежденной специализированной структуры. Физиологическая регенерация заключается в обновлении морфофункциональных свойств..

Биодеградация и коррозия биоматериалов

Категории: Травматология и ортопедия, Биомеханика и биосовместимость,
Биодеградация свойств биоматериала в конечном счете приводит к снижению его биомеханических характеристик. Разрушение полимерных материалов и гидроксиапатита (ГА) происходит за счет растворения,..

Современные принципы ампутаций и реконструкции культей конечностей

Категории: Травматология и ортопедия, Разное,
Ампутация как следствие тяжелых травматических повреждений или заболеваний конечностей в значительной степени нарушает опорно-двигательную функцию человека. В реабилитации больных с культями конечностей..

Реплантация конечности

Категории: Травматология и ортопедия, Разное,
Реплантация конечности — это операция по анатомическому восстановлению прерванных структур и конечности в целом при полном или неполном отчленении какого-либо ее сегмента. Выделяют два основных фактора,..