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Next generation additively manufactured magnesium alloy scaffolds for bone generation

Description du projet

Nouveaux échafaudages osseux biomimétiques

La régénération osseuse est le processus naturel par lequel l’organisme répare et remplace le tissu osseux endommagé ou lésé. Elle est impliquée dans la guérison des fractures et le maintien de la santé globale du squelette. Il s’agit d’un processus biologique complexe qui implique le recrutement de diverses cellules et le dépôt d’une nouvelle matrice osseuse. En cas de perte osseuse importante ou de fracture qui ne guérit pas, les chirurgiens peuvent utiliser des greffes osseuses ou des substituts osseux synthétiques pour faciliter la régénération osseuse. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet AMMagScaff propose de développer des alliages de magnésium en tant qu’échafaudages poreux pour la régénération osseuse. L’incorporation de zinc et de calcium ainsi que de polymères biodégradables devrait améliorer les propriétés mécaniques et de dégradation, éliminant ainsi la nécessité d’interventions chirurgicales répétées.

Objectif

Porous scaffolds (i.e. lattice implants) play an important role in bone regeneration since they can mimic the structure of bone, bond to bone and in some cases stimulate bone growth. To date, most clinically approved porous scaffolds are limited to those fabricated from non-degradable metals. As such, a second surgery is often required to remove them once their purpose is fulfilled. This is often a burden for the patient and results in significantly increased health care costs. Biodegradable Mg alloys can overcome these issues thanks to their ability to dissolve within the human body while being replaced by new bone tissue. The aim of this project is to advance the potential use of Mg alloy porous scaffolds for bone grafting applications. To achieve this aim, the proposed research seeks to fulfil three primary objectives: (1) to design a next generation biomedical Mg-Zn-Ca alloy suitable for laser-powder bed fusion processing (L-PBF) of porous scaffolds; (2) to improve the mechanical and degradation properties beyond those of ‘benchmark’ commercially available biomedical Mg alloys; (3) to incorporate biodegradable polymers into porous Mg-Zn-Ca-based lattices as a means of improving the functionality of the lattice implant. The project seeks to combine the in-depth material knowledge and industrial experience of the Experienced Researcher (ER), with the biomedical expertise, wide subject background and extensive collaboration networks of the supervisor, Cecilia Persson, along with the broad range of infrastructure available at the host organisation, Uppsala University. The interdisciplinary aspect of the proposed research will enable the ER to expand his knowledge in several areas and will substantially improve his career prospects, especially given the supervisor’s excellent track record of training postgraduate and post-doctoral researchers. The host will benefit from the ER’s contributions to its research activities and industrial relevance.

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

UPPSALA UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 222 727,68
Adresse
VON KRAEMERS ALLE 4
751 05 Uppsala
Suède

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Région
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée