JP7042555B2 - セラミックス生体材料およびセラミックス生体材料の製造方法 - Google Patents
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Description
本発明者らは、生体材料に適したセラミックスを見出すために鋭意検討した結果、窒化珪素(Si3N4)と窒化硼素(BN)を含有する焼結体が生体材料に適していることを見出した。はじめに、セラミックス生体材料に適した焼結体の製造方法について説明する。
平均粒径0.5μmの六方晶窒化硼素(h-BN)粉末と、平均粒径0.2μmの窒化珪素粉末を混合した。この混合粉末(主原料粉末)に対して、焼結助剤として、イットリアとマグネシアを加え、エチルアルコールを溶媒としてボールミル混合を行った。得られたスラリーを乾燥させて原料粉末を得た。
(1)試験方法
医療ISO10993-5 annexBに準拠
(2)内容
図1は、細胞毒性評価の方法を説明するための模式図である。1日目に、V79細胞(ハムスター)10が保存された細胞浮遊液12をシャーレ14に入れる。また、生体材料としての毒性の有無を評価するために、実施例に係るセラミックス焼結体からなる試験材16を用意する。試験材16をシャーレ18に載置し、牛胎児血清を用いて作成した培地20に浸漬する。その状態で、シャーレ18をCO2インキュベータ内で24時間保持する。
図2は、細胞毒性評価の結果を示すグラフである。図2の縦軸は、コロニー形成率(%)、培養時の抽出液の溶液濃度である。なお、本実施の形態に係る測定では、培養時の抽出液の濃度として、3%、6%、12%、25%、50%、100%の場合について評価を行った。また、各濃度における細胞毒性評価の試料数nは4個である。また、評価した試験材は、実施例に係るセラミックス焼結体としてのホトベールII-k70(株式会社フェローテックセラミックス製)、比較例1に係る標準物質(無毒)としての高密度ポリエチレン(PE)、比較例2に係る標準物質(弱毒)としてのジブチルジチオカルバミン酸亜鉛(ZDBC)、比較例3に係る標準物質(強毒)としてのジエチルジチオカルバミン酸亜鉛(ZDEC)である。
次に、細胞毒性がないホトベールII-k70からなる試料を動物に埋め込み、所定期間経過後に取り出して状態を観察した。
上述のセラミックス生体材料を人工骨として用いる場合の一例として、脊椎の手術で用いられる人工椎体が挙げられる。図6は、本実施の形態に係るセラミックス生体材料を用いた人工椎体の斜視図である。
上述のように、本実施の形態に係るセラミックス生体材料の製造方法は、窒化珪素の粉末と、窒化硼素の粉末と、焼結助剤成分を含む粉末とが混合された混合物を焼結して焼結体を作成する工程と、焼結体を機械加工して人工骨を作成する工程と、を含む。これにより、セラミックス生体材料からなる人工骨を効率よく作成できる。また、人工椎体30のような人工骨に溝または穴を形成する工程を更に備えてもよい。
Claims (7)
- 窒化珪素、六方晶窒化硼素および焼結助剤成分を含有する焼結体で構成され、
前記窒化珪素を27~80質量%含有し、
前記六方晶窒化硼素を17~38.5質量%含有し、
前記焼結助剤成分としてイットリアおよびマグネシアを3~25質量%含有し、
椎体として用いることが可能な筒状または柱状形状を有するセラミックス生体材料。 - 前記筒状または柱状形状の外径は5mm以上、長さが20mm以上であることを特徴とする請求項1に記載のセラミックス生体材料。
- 溝または穴を有することを特徴とする請求項1または2に記載のセラミックス生体材料。
- 前記溝の幅は50~2000μmであることを特徴とする請求項3に記載のセラミックス生体材料。
- 前記穴の直径は50~2000μmであることを特徴とする請求項3に記載のセラミックス生体材料。
- 27~80質量%の窒化珪素の粉末と、17~38.5質量%の六方晶窒化硼素の粉末と、焼結助剤成分として3~25質量%のイットリアおよびマグネシアを含む粉末とが混合された混合物を焼結して焼結体を作成する工程と、
前記焼結体を機械加工して外径が5mm以上、長さが20mm以上の筒状または柱状形状の人工骨を作成する工程と、
を含むセラミックス生体材料の製造方法。 - 前記人工骨に幅が50~2000μmの溝または直径が50~2000μmの穴を形成する工程を更に備えることを特徴とする請求項6に記載のセラミックス生体材料の製造方法。
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北陸技術交流テクノフェア2013、出展者情報、株式会社フェローテックセラミックス[online]、[令和2年10月6日検索]、インターネット<URL:https://www.technofair.jp/archives/2013/syutenjyouhou/ft-ceramics.html> |
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