| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Površinske modifikacije zlitine TiAl6V4 za izboljšanje funkcionalnosti v biomedicinskih aplikacijah : doktorska disertacija
Avtorji:ID Varda, Katja Andrina (Avtor)
ID Knez Marevci, Maša (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Datoteke:.pdf DOK_Varda_Katja_Andrina_2026.pdf (32,55 MB)
MD5: 90B4E1857A7F4367C99181DEEEFA853F
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Doktorsko delo/naloga
Tipologija:2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Opis:Staranje svetovne populacije, porast kronične debelosti, ortopedske poškodbe in prevalenca osteoartritisa sodijo med ključne dejavnike, ki prispevajo k vse pogostejšim ortopedskim posegom in s tem k dvigu stroškov zdravljenja. Trenutno kot materiali za ortopedske vsadke prevladujejo različne kovine in kovinske zlitine, saj združujejo primerne mehanske lastnosti, zadovoljivo odpornost proti koroziji in dobro biokompatibilnost. Vendar desetletja izkušenj z vsaditvijo kovinskih materialov kažejo, da jih lahko organizem kljub navedenim prednostim prepozna kot tujke in sproži imunski odziv, ki vodi do zavrnitve vsadkov in potrebe po revizijskih operacijah. Razvoj naprednih materialov, ki spodbujajo osteointegracijo (tj. učinkovito povezovanje umetnega vsadka z živo kostjo) in zmanjšujejo tveganje za pooperativne zaplete, je tako bistvenega pomena. Aktualne predklinične raziskave se osredotočajo na različne pristope modifikacije kovinskih vsadkov, katerih prenos v klinično prakso je zaradi oteženega doseganja hkratne biokompatibilnosti, bioaktivnosti, korozijske odpornosti, mehanske stabilnosti in možnosti personalizacije za individualne potrebe pacientov še zmeraj izjemno redek. V doktorski disertaciji smo obravnavali dva napredna inženirska pristopa površinske modifikacije zlitine TiAl6V4 za izboljšanje funkcionalnosti v biomedicinskih, zlasti ortopedskih aplikacijah. Kot prvi pristop smo predstavili uporabo površinske modifikacije, pri kateri se s postopkom anodizacije na zlitini TiAl6V4 tvori plast nanocevk, kot drugi pristop pa uporabo tehnologije nadkritičnega penjenja za razvoj in nanos odprtoporozne bioaktivne prevleke z vgrajeno protivnetno aktivno učinkovino. Obema modifikacijskima postopkoma smo sledili z obširno karakterizacijo kemijskih, morfoloških in bioloških lastnosti za preverjanje potencialne in vivo aplikativnosti. S spreminjanjem obratovalnih parametrov med anodizacijo in sledečo termično obdelavo v različnih atmosferah (zrak ali NH3) smo uspešno oblikovali nanocevke z različno topografijo, morfologijo in kemijsko sestavo. S termično obdelavo anodizirane zlitine TiAl6V4 v NH3 smo tvorili površinsko plast nanocevk iz titanovega oksinitrida, ki je pomembno izboljšala biokompatibilnost materiala. V primerjavi s komercialno dostopno zlitino TiAl6V4 ali anodizirano zlitino TiAl6V4, ki je bila toplotno obdelana zgolj v zraku, so nitridirani vzorci izkazali signifikantno boljšo celično viabilnost in izboljšan morfološki odziv osteoblastov in mezenhimskih matičnih celic. Po drugi strani bioaktivne prevleke, ki smo jih zasnovali s tehnologijo nadkritičnega penjenja, izkazujejo dodaten potencial za lokalizirano zdravljenje po ortopedskem posegu. Zasnovali smo bioaktivno prevleko iz poli(D,L-laktid-ko-glikolida) z odprtoporozno strukturo, v katero smo z namenom lokalnega protivnetnega delovanja vgradili ketoprofen. Kot eno izmed novosti tega dela smo ketoprofen vključili že pred nadkritičnim penjenjem, s čimer smo omogočili dober nadzor nad doziranjem, visok nivo enkapsulacije in homogeno prostorsko porazdelitev ketoprofena v porozni polimerni matrici. V simuliranem telesnem mediju smo dosegli nadzorovano in podaljšano sproščanje ketoprofena iz bioaktivne prevleke s kinetiko 0. reda, ki omogoča prilagajanje doziranja glede na terapevtske potrebe. Prav tako smo z odprtoporozno morfologijo bioaktivne prevleke spodbudili adhezijo in proliferacijo celic ter potrdili delovanje prevleke kot protikorozijske zaščite zlitine TiAl6V4. Raziskave v sklopu doktorske disertacije predstavljajo pomemben prispevek k razvoju naprednih materialov za biomedicinske aplikacije in nudijo dobro podlago za nadaljnji razvoj klinično uporabnih ortopedskih vsadkov.
Ključne besede:TiAl6V4, ortopedski vsadki, nanocevke, bioaktivne prevleke, nadkritično penjenje
Kraj izida:Maribor
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[K. A. Varda]
Leto izida:2026
Št. strani:XI, 123 str.
PID:20.500.12556/DKUM-95732 Novo okno
UDK:669.295.055.056.9:615.461(043.3)
COBISS.SI-ID:276945923 Novo okno
Datum objave v DKUM:04.05.2026
Število ogledov:127
Število prenosov:37
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:KTFMB - FKKT
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY-NC-SA 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.sl
Opis:Licenca Creative Commons, ki prepoveduje komercialno uporabo in zahteva, da uporabnik predelana dela objavi z enako licenco.
Začetek licenciranja:16.10.2025

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Surface modifications of TiAl6V4 alloy for improved functionality in biomedical applications
Opis:The global increase in life expectancy, obesity-related disorders, orthopedic injuries, and the high occurrence of osteoarthritis are among the most common factors contributing to the increasing number of orthopedic procedures and the associated healthcare expenditures. Metals and metal alloys are currently the most frequently used materials for orthopedic implants due to their high mechanical strength, adequate corrosion resistance, and biocompatibility. Nevertheless, long-term clinical data show that these materials can still be recognized as foreign bodies after the implantation and initiate immune reactions that may result in implant rejection and revision surgery. Consequently, the development of implant materials that support reliable osseointegration (defined as the direct structural and functional connection between living bone and the implant surface) while reducing postoperative complications is a critical research objective. Ongoing preclinical studies have been addressing various surface modifications of metallic implants; however, clinical translation remains limited. This is mainly due to the difficulty of achieving simultaneous biocompatibility, bioactivity, corrosion resistance, mechanical stability, and patient-specific personalization. In this work, two advanced surface‐engineering strategies for the modification of TiAl6V4 alloy were investigated to enhance its performance in biomedical and orthopedic applications. The first strategy employs the anodization process to generate a surface layer consisting of titanium dioxide and titanium oxynitride nanotubes. The second strategy utilizes supercritical carbon dioxide-assisted foaming technology to produce an open-porous bioactive coating loaded with an anti-inflammatory therapeutic agent. Both modification procedures were followed by detailed chemical, morphological, and biological characterization to evaluate their potential for in vivo application. By adjusting the anodization parameters and subsequent thermal treatment in controlled air or NH3 atmospheres, the nanotubular surface layers with well-defined topography, morphology, and chemical composition were developed. Post-anodization heat treatment of TiA6V4 alloy in an NH3 atmosphere produced titanium oxynitride-composed nanotubes that significantly enhanced the material’s biocompatibility. Compared to the commercially available and anodized TiAl6V4 subjected to thermal treatment in air, the NH3-treated samples exhibited significantly higher cell viability and improved morphological response of osteoblasts and mesenchymal stem cells. Meanwhile, bioactive coatings produced by supercritical carbon dioxide-assisted foaming exhibit additional potential for localized post-operative treatment. A poly(lactic-co-glycolic acid) coating with open-pore morphology was developed and loaded with ketoprofen as an anti-inflammatory agent. A key innovation of this approach was the incorporation of ketoprofen before the supercritical carbon dioxide-assisted foaming step, which enabled exact control of drug loading, high encapsulation yields, and homogeneous distribution of the drug within the porous polymer matrix. In simulated body fluid, ketoprofen exhibited a controlled and prolonged release following zero-order kinetics, which can enable the drug dosage customization depending on the targeted therapeutic requirements. The bioactive coating additionally exhibited an open-porous morphology, which supported cell adhesion and proliferation and served as a corrosion protection of the underlying TiAl6V4 substrate. Collectively, the results of this doctoral dissertation make a substantial contribution to the field of biomedical materials and provide a solid foundation for the further development of clinically relevant orthopedic implants.
Ključne besede:TiAl6V4, orthopedic implants, nanotubes, bioactive coatings, supercritical foaming


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici