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Novel Magnesium alloy for bone tissue engineering manufactured by selective laser melting

Description du projet

Alliages de magnésium pour les fractures osseuses

Les fractures osseuses dans la population vieillissante constituent un problème de santé. Les traitements actuels reposent souvent sur des matériaux permanents comme le titane, qui peuvent entraîner une ostéoporose et nécessiter une opération de retrait. Les implants biodégradables temporaires, tels que le magnésium (Mg), sont prometteurs, mais ils se corrodent trop rapidement et leur approbation est limitée en raison des difficultés à contrôler la porosité, un facteur clé pour la croissance des tissus. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet MACS développera des alliages de Mg pour produire des échafaudages poreux à l’aide du frittage laser sélectif. Ces échafaudages seront optimisés pour leur résistance à la corrosion et leur biocompatibilité afin de favoriser l’ingénierie des tissus osseux. En outre, le projet concevra des revêtements de surface pour réguler les taux de corrosion et favoriser la prolifération cellulaire.

Objectif

One important health issue in Europe, especially with the aging of the population, is bone (tissue) fracture (damage) as a result of high-energy impact or trauma, tumor resection, infection or osteo-degenerative diseases. This problem is currently managed with fixation devices and porous scaffolds made of bio-inert and biocompatible alloys (Ti, Co-Cr, steels). However, the large elastic modulus mismatch between these permanent materials and the bone tissue leads to osteoporosis and secondary fractures. Moreover, secondary surgeries are often necessary to remove these permanent implants. To overcome these limitations, temporary implants from biodegradable and biocompatible metals, such as magnesium (Mg) have been attracted a lot of attention. However, Mg suffers from fast corrosion rates in body fluids, which also impairs cell proliferation and just a few Mg alloys, fabricated by conventional techniques (extrusion and powder metallurgy) have been approved for bone tissue therapies so far. These techniques do not allow to control the porosity (pore shape, size and connectivity), which is necessary to ensure appropriate cell proliferation and tissue growth. Hence, the project MACS aims at developing a new generation of Mg alloys suitable to manufacture by selective laser melting porous scaffolds with optimum porosity, mechanical properties, corrosion resistance and biocompatibility to be used for bone tissue engineering. Particular emphasis will be paid to the engineering of surface coatings to ensure the appropriate rates of corrosion and cell proliferation so the biodegradable scaffold will be gradually replaced by the tissue. Porous scaffolds will be designed and manufactured by selective laser melting with the new alloy and engineered with surface coatings. The mechanical properties, corrosion resistance as well as bioactivity for bone tissue regeneration will be determined by means of in vitro tests.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

FUNDACION IMDEA MATERIALES
Contribution nette de l'UE
€ 165 312,96
Adresse
CALLE ERIC KANDEL 2 PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO TECNOGETAFE
28906 Getafe
Espagne

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Région
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (1)