Inorganic resorbable bone substitute material and production...

A - Human Necessities – 61 – L

Patent

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A61L 27/12 (2006.01) A61L 27/42 (2006.01) A61L 27/56 (2006.01) A61L 27/58 (2006.01)

Patent

CA 2398517

The invention relates to an inorganic resorbable bone substitute material based on calcium phosphates and to a method for producing the same. The material is characterized in that it comprises a loose crystal structure, i.e. the crystallites are not tightly connected as in a solid body (ceramic), but they are interconnected via only a few molecular groups. The volume which is occupied by collagen in natural bone is provided in the material as interconnecting pores in the nanometer range. A second pore size, also interconnecting and in the range of a few micrometers, permits collagen fibers to grow inside during tissue formation. These fibers are nucleators for the inserting biomineralization (formation of the endogenous biological apatite). The material contains a third interconnecting pore category which is modeled on the spongiosa and ranges from approximately 100 µm to 1000 µm. The invention also relates to a method for producing such a material which is characterized in that a highly viscous suspension of a sol of one or more oxides of the elements X (X = Al, Ca, Mg, P, Si, Ti, Zr) that is mixed with a crystalline powder is forced through a nozzle or a nozzle system and subsequently formed into any desired shape. An open porous structure with a size corresponding to that of the filament diameters results by packing the fibers from the highly viscous suspension.

L'invention concerne un matériau de substitution osseuse inorganique résorbable à base de phosphates de calcium et un procédé permettant de le produire. Ce matériau se caractérise en ce qu'il présente une structure cristalline poreuse, c.-à-d. que les cristaux ne sont pas assemblés de manière dense en un corps solide (céramique), mais sont interconnectés par l'intermédiaire de quelques groupes de molécules. Le volume qui est absorbé par le collagène dans l'os naturel se présente, dans le matériau, sous forme de pores à effet d'interconnexion, de l'ordre du nanomètre. Une deuxième dimension de pores, également à effet d'interconnexion, de l'ordre de quelque micromètres, permet à des fibres de collagène de croître lors de la formation tissulaire. Ces fibres constituent des générateurs de germination pour la biominéralisation en cours (formation des apatites biologiques propres au corps). Ce matériau contient une troisième catégorie de pores à effet d'interconnexion, correspondant au tissu spongieux et se situant par conséquent dans une plage allant d'environ 100 à 1.000 mu m et permettant de fait aux vaisseaux sanguins de se développer à l'intérieur, de sorte que la résorption et la régénération osseuse n'interviennent plus uniquement de par la fonction de l'os sain, mais découlent également de l'aspect défectueux dans son ensemble. La surface intérieure élevée du matériau lui permet de fixer des facteurs de croissance propres au corps ou des facteurs de croissance de synthèse. L'invention concerne en outre un procédé permettant de produire un matériau de ce type, qui se caractérise en ce qu'une suspension très visqueuse d'un sol d'un ou de plusieurs oxydes des éléments X (X = La, Ca, Mg, P, Si, Ti, Zr) est mélangée avec une poudre cristalline, puis est comprimée à travers un ajutage ou un système d'ajutages et est ensuite mise sous une quelconque forme, de manière que le tassement des filaments provenant de la suspension très visqueuse dont la viscosité empêche le matériau de couler, induise une structure à pores ouverts d'une dimension relevant du diamètre des filaments.

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