Geri Dön

Kemik doku mühendisliği uygulamaları için rejeneratif enjekte edilebilir malzeme üretimi

Production of regenerative injectable material for bone tissue engineering

  1. Tez No: 673130
  2. Yazar: JÜLİDE HAZAL TÜRKCAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AFİFE BİNNAZ HAZAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Biyoteknoloji, Metalurji Mühendisliği, Biotechnology, Metallurgical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Malzeme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 165

Özet

Kemik dokunun iyileşebilmesini engelleyen ve fonksiyon kayıplarıyla sonuçlanan doku hasarlarında, rejenerasyonu desteklemek amacıyla uygulanan yöntemlerden biri de greftlemedir. Klinik kullanıma uygun granül, blok veya putty gibi farklı formlarda beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP) esaslı ürünler bulunmakla birlikte, her vakaya uygun olmama, implante zorluğu veya enfeksiyon riski gibi dezavantajları bulunabilmektedir. Böylece, minimal invaziv bir ameliyatla defekt bölgeye yerleştirilebilen, enfeksiyon riskini azaltan ve uygulama kolaylığı sağlayan enjekte edilebilir kemik greft malzemeleri (IBGM) önem kazanmaktadır. Polimerik taşıyıcı faz ve aktif biyoseramiklerden oluşan IBGM'lerde karşılaşılan problemlerinden biri, depolama veya uygulama esnasında oluşan faz ayrışmasıdır. IBGM'lerin kullanıma hazır olabilmesi için stabilitesi oldukça önemlidir. Tez çalışması kapsamında; taşıyıcı faz olarak kullanıldığında biyomalzeme-doku adezyonunu arttıran, osteoklast hücrelerinin farklılaşmasını önleyen ve kemik oluşumunu hızlandıran hiyalüronik asit (HA), polimerik sistemlerde stabilizasyon sağladığı bilinen nanokristalin selülozla (NCC, ağırlıkça %0,1, %0,3 ve %0,5) birlikte kullanılmıştır. Ayrıca, sitrik asit (CA) stabilizasyon ajanının partikül aglomerasyona etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda, 25:75, 35:60, 40:60 ve 50:50 jel/toz oranlarında CA katkılı ve katkısız biyonanokompozitler geliştirilmiştir. Ayrıca, aktif faz olarak β-TCP'ye ve radyoopaklaştırıcı ajan olarak kullanılan zirkonyum oksite (ZrO2, ağırlıkça %1) ait optimum sentez koşulları incelenmiştir. Numunelerin faz kararlılıkları stabilizasyon değerlendirmesiyle, tane boyutları ve potansiyel değerleri zeta ölçümleriyle, kristallografik özellikleri X-ışını kırınımıyla (XRD), morfolojileri ve faz dağılımları taramalı elektron mikrokobisiyle (SEM-EDS), fonksiyonel gruplar Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisiyle (FTIR), elemental tayin endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresiyle (ICP-MS), sıcaklığa ve zamana bağlı değişimler termal analizle (TGA/DSC), reolojik özellikleri reometre ve in vitro sitotoksisite özellikleri ise MTT-Hücre kültürüyle belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 50:50 jel/toz oranlarına sahip numuneler hariç diğer 6'sında faz ayrışması meydana geldiği ve CA ilavesinin partikül aglomerasyonunu azalttığı gözlenmiştir. Gerçekleştirilen in vitro çalışmalar IBGM'nin yüksek biyouyumluluğa sahip olduğunu göstermiştir. Böylece sunulan tez çalışması kapsamında; doğrudan klinik kullanıma hazır potansiyel bir IBGM geliştirilmiştir. Ancak ürünün cerrahi uygulamalara sunulabilir özellikleri tam olarak sağlaması için performansının iyileştirilmesi ve in vivo çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.

Özet (Çeviri)

Grafting is one of the methods used to support the regeneration of bone tissue that losses its functions. Although there are beta-tricalcium phosphate (β-TCP) based products in different forms such as granules, blocks, or putty suitable for clinical usage, they have some disadvantages. Thus, injectable bone graft materials (IBGM), which can be placed in the defect area with minimally invasive surgery, reduce the risk of infection and provide ease of application, gain importance. The main problem encountered in IBGMs consisting of polymeric carriers and active-bioceramics is phase separation. Within the scope of the thesis, hyaluronic acid (HA), as a carrier phase, which increases biomaterial-tissue adhesion, prevents osteoclast differentiation, and accelerates bone formation, was combined with different amounts of stabilizer nanocrystalline cellulose. As another stabilizer citric acid (CA) effect on particle agglomeration was also investigated. Thus, bionanocomposites with/without CA doping were developed in gel/powder ratios of 25:75, 35:60, 40:60, and 50:50. Moreover, optimum synthesis conditions of β-TCP and zirconium oxide (ZrO2, 1% wt.) used as radiopacity agent, were determined. Phase stability of final products by stabilization assessment, grain sizes, and potentials via zeta measurements, crystallography by X-ray diffraction, morphologies, and phase distributions by scanning electron microscopy, the functional groups via Fourier transform infrared spectroscopy, elemental analysis by inductively coupled plasma-mass spectrometer, determination of changes depending on temperature and time by thermal analysis, rheology via rheometer and in vitro cytotoxicities were characterized by MTT-Cell culture. According to the results; except for the samples with 50:50 gel/powder ratios, the phase separation occurred, and the CA addition reduced the particle agglomeration. Thus, a potential IBGM with high biocompatibility that is ready for clinical use was developed. However, for the product to fully provide the desired features for surgical applications, its performance needs to be improved and in vivo studies must be completed.

Benzer Tezler

  1. Design, fabrication and characterization of biodegradable scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine applications

    Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamaları için biyoçözünür iskele yapılarının tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu

    MUHAMMAD ANWAAR NAZEER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    BiyomühendislikKoç Üniversitesi

    Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSKENDER YILGÖR

  2. Hybrid bioprinting of functionalized scaffolds for tissue engineering applications

    Doku mühendisliği uygulamaları için fonksiyonelleştirilmiş doku iskelelerinin hibrid üç boyutlu (3B) biyobasım

    MAHDIYEH ZAHRABI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Bilim ve TeknolojiSabancı Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BAHATTİN KOÇ

  3. Periodontal doku mühendisliği uygulamaları için geliştirilen üç fazlı prototip membranların rejeneratif kapasitelerinin in vitro olarak incelenmesi

    Evaluation of the regenerative capacity of triphasic prototype membranes constructed for the periodontal tissue engineering appliances in vitro

    SÜHAN GÜRBÜZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Diş HekimliğiGazi Üniversitesi

    Periodontoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALTAN DOĞAN

  4. Periodontal doku mühendisliği uygulamaları için kitosan temelli doku iskelelerinin üretilmesi, kemik morfojenik protein-2 (BMP-2), bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF), deksametazon (DEX) salım kinetiklerinin ve in vitro etkinliklerinin tayini

    Fabrication of chitosan based scaffolds for periodontal tissue engineering applications, investigation of in vitro efficacy, release kinetics of bone morphogenetic protein-2 (BMP-2), basic fibroblast growth factor (bFGF) and dexamethasone (DEX).

    ABDULLAH CEVDET AKMAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    Diş HekimliğiHacettepe Üniversitesi

    Periodontoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. RAHİME MERAL NOHUTCU

  5. Graphene oxide/hydroxyapatite nanocomposite scaffolds for tissue engineering

    Doku mühendisliği için grafen oksit/hidroksiapatit nanokompozit doku iskeleleri

    MELİKE NUR ÖZDER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    BiyomühendislikYıldız Teknik Üniversitesi

    Biyomühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEM BÜLENT ÜSTÜNDAĞ