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표면 생체활성 임플란트 소재 기술 개발 원문보기

세라미스트 = Ceramist, v.12 no.6, 2009년, pp.13 - 20  

김현이 (서울대학교 재료공학과) ,  이은정 (서울대학교 재료공학과) ,  한병동 (서울대학교 재료연구소)

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문제 정의

  •  이 능동형 임플란트를 개발하기 위해 본 연구실에서 수행하고 있는 연구를 일부 소개하고자 한다.
  • 1에서와 같이 생체활성 표면코팅 재료의 개발, 생체활성인자 담지 기술개발, 융합형 표면 코팅 재료의 완성 및 그 기능의 제어기술 확립을 목표로 수행되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
표면개질의 기능은 무엇인가? 임플란트의 기능 개선을 위한 가장 일반적이고 효과적인 방법 중 하나는 표면개질로, 이는 임플란트의 표면 생체적합성을 높여 이식 후 임플란트의 안정성과 기능을 향상시킨다. 최근에는 임플란트 표면에 생체적합성이 우수한 코팅물질과 함께 약물, 성장인자 등과 같은 생체활성인자를 담지시켜 조직의 빠른 치유와 재생을 유도하려는 연구에 관심이 높아지고 있다.
인체 내에서 손상된 기능을 수행하면서 동시에 원래 조직의 재생을 유도하고, 최종적으로는 흡수되어 없어지는 임플란트의 개발이 모색되고 있는 이유는 무엇인가?  예를 들어, 정형외과용이나 치과용 임플란트는 뼈와 결합하여 인체의 높은 하중을 견딜 수만 있으면 관절의 역할이나 치아의 역할을 수행 할 수 있었다. 하지만 아무리 생체적합성이 우수한 재료라도 인체 내에서 수십 년이 지나면 여러 가지 부작용이 생길 수 있다. 따라서 인체 내에서 손상된 기능을 수행하면서 동시에 원래 조직의 재생을 유도하고, 최종적으로는 흡수되어 없어지는 임플란트의 개발이 모색되고 있다.
산화처리법이란 무엇인가?  이에 전기화학적 방법인 산화처리(anodizing)법을 이용하여 티타늄 임플란트 표면에 수십~수백 나노미터 크기의 직경을 가진 나노기공 구조의 TiO2층을 형성시키는 방법 또한 금속 임플란트의 표면처리 향상에 매우 적합한 신진기술로 제시될 수 있다. 산화처리법은 전해질 용액에서 티타늄에 양극 전압을 가해주어 티타늄 표면에 수직으로 자라는 기둥 모양, 즉 tubular 구조의 나노기공을 갖는 TiO2층을 형성하는 방법이다. 이 방법은 공정 시간이 짧고, 기공구조가 매우 균일하다는 장점이 있다.
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