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リバーブルバイオマテリアルの引張強度

Overview

出典:ペイマン・シャーベイギ・ルードポシュティとシナ・シャーバズモハマディ、バイオメディカル工学部、コネチカット大学、ストールズ、コネチカット州

4000年以上にわたり、縫合糸は医学的介入として使用されてきました。最も初期の記録は、リネンが選択の生体材料であったを示しています。現在も使用されているCatgutは、紀元前150年頃に剣闘士を治療するために使用されたと伝えられています。今日では、縫合糸に使用されている材料が数多くあります。縫合糸は、その組成(天然または合成)および吸収(非リバーブルまたは再吸収性)によって分類される。

再吸収可能な(または吸収可能な)縫合糸は、酵素分解またはポリマー鎖内の特定のグループとの水の相互作用によって引き起こされるプログラムされた分解のいずれかを介して体内で分解する。これらの縫合糸は、多くの場合、ポリグリコール酸、ポリジオキサノール、ポリカプロラクトンなどの合成材料、またはシルクなどの天然バイオマテリアルから作成されます。それらは通常、一般的な外科のような特定の内部処置のために使用される。吸収可能な縫合糸は、治癒のために十分な長さのために一緒に傷を保持しますが、その後、彼らは最終的に体によって崩壊します。一方、非リバーブル縫合糸は劣化せず、抽出する必要があります。それらは通常ポリプロピレン、ナイロンおよびステンレス鋼に由来する。これらの縫合糸は、通常、整形外科や心臓手術のために実装され、後日それらを除去するために医療専門家を必要とします。

ここでは、2種類の再吸収性縫合糸の引張強度を、人体内の異なるpH環境に対応する中性、酸性、アルカリ性溶液に曝露した後に試験される。テストは2つの部分で構成されます。まず、制御サンプルを準備し、引張試験を介して分析されます。その後、サンプルは、数週間にわたって様々なpHの溶液に連続的に曝露した後に試験されます。

Procedure

1. サンプル調製

  1. 以下の情報を含む 6 つのラベルを作成し、そのラベルをスクリュートップ試験管に取り付けます。
    1. 日付: 月と日
    2. サンプルタイプ:ポリグリコネートまたはポリジオキサネ
    3. 溶液の種類:酸性(A)、アルカリ性(B)、または中性(N)溶液は、2〜14の間のpHの範囲である。
  2. 縫合糸の包装を開き、縫合糸を取り外します。針を切り取り、シャー?...

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Results

5週間にわたり、すべての処理された検体を試験し、分析した。全体的な試験から、平均引張強度は方程式1を使用して計算されました。

Equation 1(1)

縫合の種類と解水環境に関して、故障時のすべての力の標準偏差も計?...

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Application and Summary

本実験では、異なるpH環境における縫合糸の引張強度を評価した。5週間にわたり、酸性、アルカリ性、中性溶液に曝露した後、2種類の縫合糸の引張強度を探索した。この結果は、生体吸収性縫合糸があらゆるpH環境において時間の経過とともに劣化することを圧倒的に示している。

ポリグリコネート縫合糸はより速い速度で分解するが、ポリジオキサノール縫合糸に比?...

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References
  1. Wise, Donald L., et al. Encyclopedic Handbook of Biomaterials and Bioengineering. Marcel Dekker, Inc., New York. 1995. 567-569.
  2. Dattilo, P.P., King, M.W., Cassill, N.L., et al. Medical Textiles: Application of an Absorbable Barbed Bi-directional Surgical Suture. J. Text. & App., Tech. & Mgmt. 2002, 2, 1
Tags
Tensile StrengthResorbable BiomaterialsSuturesCompositionNatural MaterialsSynthetic MaterialsAbsorptionNon resorbableResorbableDegradationWater InteractionPolymer ChainWound HealingOxidative DegradationHydrolytic DegradationEnzymatic DegradationOxidationChain ScissionPolyestersPolydioxanone

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0:07

Overview

1:10

Principles of Resorbable Biomaterials

3:08

Sample Preparation

4:45

Control Sample Test

5:51

Strength Loss Profile

6:59

Results

8:20

Applications

9:41

Summary

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