อุปกรณ์ยึดกระดูกที่ทำด้วยพอลิเอสเทอร์สังเคราะห์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ

Bone Fixative Devices Prepared from the Synthetic Biodegradable Polyesters

Authors

  • ยอดธง ใบมาก
  • มังกร ศรีสะอาด
  • น้อย เนียมสา
  • เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ

Keywords:

พอลิเอสเทอร์สังเคราะห์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ, อุปกรณ์ยึดกระดูก, พอลิเมอร์เสริมแรง, synthetic biodegradable polyesters, bone fixation devices, reinforced polymers

Abstract

พอลิ(แอล-แลคไทด์) พอลิ(ดี,แอล-แลคไทด์) พอลิ(ไกลโคไลด์) และพอลิเอสเทอร์ร่วมเหล่านี้ เป็นพอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางสำหรับใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ยึดกระดูก พอลิเอสเทอร์เหล่านี้สามารถถูกสลายตัวได้ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสแบบธรรมดาในร่างกายสิ่งมีชีวิต และให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ อุปกรณ์ที่มีรูปร่างเป็นแผ่น ตะปูเกลียว และที่มีรูพรุนขนาดไมครอนของพอลิเอสเทอร์ได้ถูกเตรียมขึ้น และถูกศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางชีวภาพในแบบ อิน วิโว การยึดกระดูกได้ถูกรายงานถึงกระดูกชนิดต่าง ๆ การเสริมแรง และการบรรจุยาของอุปกรณ์พอลิเอสเทอร์เหล่านี้ได้ถูกกล่าวถึงด้วย  Poly(L-lactide), poly(D,L-lactide), poly(glycolide) and their copolyesters are synthetic biodegradable polyesters that widely investigated for utilizing as bone fixation devices. These polyesters can be degraded by a simple hydrolysis reaction in living body and gave non-toxic products. Their plated, screw and microporous devices are prepared and evaluated in vivo biodegradation behaviors. Bone fixations are reported in various bone types. Reinforcing and drug loading of these polyester devices are also described.

References

An, Y.H., Woolf, S.K., & Friedman, RJ. (2000). Pre-clinical in vivo evaluation of orthopaedic bioabsorbabl devices. Biomaterials, 21, 2635-2652.

Baimark, Y., & Srisa-ard, M. (2005). Synthetic bioabsorbable polyesters for use in medical and pharmaceutical applications. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 24, 75-83.

Bessho, K., Iizuka, T., & Murakami, K.-I. (1997). A bioabsorbable poly-L-lactide miniplate and screw system for osteosynthesis in oral and maxillofacial surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 55, 941-945.

Castro, C., Sanchez, E., Delgado, A., Soriano, I., Nunez, P., Baro, M., Perera, A., & Evora, C. (2003). Ciprofloxacin implants for bone infection. In vitro-in vivo characterization. Journal of Controlled Release, 93, 341-354.

Furukawa, T., Matsusue, Y., Yasunaga, T., Shikinami, Y., Okuno, M., & Nakamura, T. (2000). Biodegradable behavior of ultra-high-strength hydroxyapatite/poly(L-lactide) composite rods for internal fixation of bone fractures. Biomaterials, 21, 889-898.

Hong, Z., Zhang, P., He, C., Qiu, X., Liu, A., Chen, L., Chen, X., & Jing, X. (2005). Nano-composite of poly(Llactide) and surface grafted hydroxyapatite: Mechanical properties and biocompatibility. Biomaterials, 26, 6296-6304.

Ignjatovic, N., & Uskokovic, D. (2004). Synthesis and application of hydroxyapatite/polylactide composite biomaterial. Applied Surface Science, 238, 314-319.

Kotani, A., & Ishii, Y. (2001). Reconstruction of the anterior cruciate ligament using poly-L-lactide interference screws or titanium screws: a comparative study. The Knee, 8, 311-315.

Middleton, J.C., & Tipton, A.J. (2000). Synthetic biodegradable polymers as orthopedic devices. Biomaterials, 21, 2335-2346.

Peltoniemi, H., Ashammakhi, N., Kontio, R., Waris, Timo., Salo, A., Lindqvist, C., Gratz, K., & Suuronen R. (2002). The use of bioabsorbable osteofixation devices in craniomaxillofacial surgery. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics, 94, 5-14.

Downloads

Published

2024-06-26