Eine große Anzahl von Studien hat Beta-Tricalciumphosphat (β-TCP) Biokompatibilität, Bioaktivität und Osteoleitfähigkeit Eigenschaften bei der Knochenregeneration nachgewiesen. Ziel dieser Forschung war es, die Biokompatibilität von β-TCP zu verbessern und seine physikalisch-chemischen Eigenschaften durch die Oberflächenbehandlung von GDP-Plasma (Glow Discharge Plasma) zu bewerten, ohne die Oberfläche zu verändern. Die behandelten β-TCP wurden mittels Rasterelektronenmikroskopie (SEM), energiedispersiver Spektrometrie, Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), Röntgendiffraktionsanalyse und Fourier-transform-Infrarotspektroskopie analysiert. Zur Beurteilung der behandelten β-TCP-Biokompatibilität und osteoblastischen Differenzierung wurden wasserlösliche Tetrazoliumsalze-1 (WST-1), Immunfluoreszenz, alkalische Phosphatase (ALP)-Assay und quantitative Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (QPCR) mit humanen mesenchymalen Stammzellen (hMSCs) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten eine leichte Verbesserung des β-TCP durch das GDP-Sputtern, was zu einem höheren Ca/P-Verhältnis (2,05) als die Kontrolle führte. Im Vergleich zu KontrollTCP β beobachteten wir außerdem eine Verbesserung von WST-1 an allen Tagen (p<0,05) sowie der ALP-Aktivität (Tag 7, p<0,05), mit einer Erhöhung der ALP-, Osteocalcin- und Osteoprotegerin-ogenen Gene in Zellen, die mit dem behandelten β-TCP kultiviert wurden. Die XPS- und SEM-Ergebnisse zeigten an, dass die Oberfläche des behandelten β-TCP nicht geändert wurde. In vivo zeigten mikrocomputergestützte Tomographie und histomorphometrische Analyse, dass der β-TCP-Test mehr neue Knochen regenerieren konnte als der unbehandelte β-TCP und Defekte nach 8 Wochen kontrollieren konnte (p<0,05). GDP-Behandlung ist eine praktikable Methode zur Entfernung von Makro- und Mikropartikeln von<7 μm Größe von β-TCP größeren Partikeln Oberflächen und damit Verbesserung seiner Biokompatibilität mit leichten Oberflächenrauhheitsmodifikation, Verbesserung der hMSCs Proliferation, osteoblastische Differenzierung und Stimulierung mehr neue Knochenbildung.
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