การศึกษาแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์จากเปลือกไข่ไก่ สำหรับการฉีดขึ้นรูปเพื่อใช้ในงานศัลยกรรมกระดูก
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์เตตระแคลเซียมฟอสเฟต (Tetra-calcium Phosphate, TTCP) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์ (Calcium Phosphate Cement, CPC) การวิจัยนี้เน้นการประยุกต์ใช้ CPC ในรูปแบบฉีดขึ้นรูป (Injectable Form) ด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อจำลองการใช้งานจริงในทางการแพทย์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผงต่อสารละลาย (Powder to Liquid Ratio, P/L) มีผลต่อสมบัติการฉีดขึ้นรูปและกำลังรับแรงอัดของ CPC โดยอัตราส่วน P/L 1:0.46 และ 1:0.48 กรัม/มิลลิลิตร ให้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 4.63 และ 5.58 เมกะปาสคาล แม้ว่าค่ายังต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับกระดูกเนื้อฟองน้ำ แต่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาต่อไป การสังเคราะห์ TTCP จากเปลือกไข่ไก่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงสมบัติทางกลและชีวภาพ เช่น การเติมสารกระตุ้นการสร้างกระดูก เพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการใช้งานในคลินิก เช่น การซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกระดูกใหม่ งานวิจัยนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวัสดุชีวการแพทย์ที่ตอบสนองทั้งด้านการแพทย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะได้รับอนุญาต แต่ห้ามนำไปใช้เพื่่อประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามดัดแปลง
เอกสารอ้างอิง
Hou X, Zhang L, Zhou Z, Luo X, Wang T, Zhao X, Lu B, Chen F, Zheng L. Calcium phosphate-based biomaterials for bone repair. Journal of functional biomaterials. 2022 ;13(4):187.
Alsahafi RA, Mitwalli HA, Balhaddad AA, Weir MD, Xu HH, Melo MA. Regenerating craniofacial dental defects with calcium phosphate cement scaffolds: Current status and innovative scope review. Frontiers in Dental Medicine. 2021 ;2:743065.
Ayers R, Hannigan N, Vollmer N, Unuvar C. Combustion synthesis of heterogeneous calcium phosphate bioceramics from calcium oxide and phosphate precursors. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2011 ;20:6-14.
Kai D, Fan HS, Li DX, Zhu XD, Zhang XD. Preparation of tetracalcium phosphate and the effect on the properties of calcium phosphate cement. InMaterials Science Forum. 2009 ; 610, pp. 1356-1359.
Fathi AM, Abd El-Hamid HK, Radwan MM. Preparation and characterization of nano-tetracalcium phosphate coating on titanium substrate. International Journal of Electrochemical Science. 2016 ;11(4):3164-78.
ไกรสร หาริแสง และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล. การ ศึกษาเปลือกไข่ไก่ เพื่อสังเคราะห์วัสดุทางการ แพทย์ศัลยกรรมกระดูก. วารสารวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ. 2024; 10(2):30-40.
Jokanović V, Čolović B. Synthesis of TTCP by using inverse micelle method. Materials Chemistry and Physics. 2014; 143(3):1481-8.
Burguera EF, Guitián F, Chow LC. A rapid setting TTCP-DCPD cement. Study of the setting reaction as a function of time. Key Engineering Materials. 2005; 284:15-8.
Medvecky L, Kasiarova M, Mihalik J, Sopcak T, Brunckova H, Briancin J. STATISTICAL EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF TETRACALCIUM PHOSPHATE BASED CEMENTS. Powder Metallurgy Progress. 2012; 12(1):43-50.
Burguera EF, Guitian F, Chow LC. Effect of the calcium to phosphate ratio of tetracalcium phosphate on the properties of calcium phosphate bone cement. Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials. 2008; 85(3):674-83.
Jeon C, Chun S, Lim S, Kim S. Synthesis and characterization of TTCP for calcium phosphate bone cement. Biomaterials Research. 2011 ;15(1):1-6.
Nottrott M. Acrylic bone cements: influence of time and environment on physical properties. Acta Orthopaedica. 2010; 81(sup341):1-27.
Liao J, Duan X, Li Y, Zheng C, Yang Z, Zhou A, Zou D. Synthesis and mechanism of tetracalcium phosphate from nanocrystalline precursor. Journal of Nanomaterials. 2014; (1):840102.
Murugan R, Ramakrishna S. Development of nanocomposites for bone grafting. Composites Science and technology. 2005; 65(15-16):2385-406.
Yu L, Li Y, Zhao K, Tang Y, Cheng Z, Chen J, Zang Y, Wu J, Kong L, Liu S, Lei W. A novel injectable calcium phosphate cement-bioactive glass composite for bone regeneration. PloS one. 2013; 8(4):e62570.
Kai D, Fan HS, Li DX, Zhu XD, Zhang XD. Preparation of tetracalcium phosphate and the effect on the properties of calcium phosphate cement. InMaterials Science Forum. 2009; 610, pp. 1356-1359).
Burguera EF, Xu HH, Weir MD. Injectable and rapid‐setting calcium phosphate bone cement with dicalcium phosphate dihydrate. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials. 2006; 77(1):126-34.