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總孔隙率(Π)經測定,並列在表2。使用一個重量測定器[9],並計算。
Π根據方程式[10]
Π=1-ρ支架/ρ材料(2)
其中ρmaterial(材料)是其中製造支架材料的密度,而ρscaffold(支架)是支架的外表密度,由其重量除以測定的外觀體積而得。請注意,EC5900E的粘度低,致使形成較寬扁股條。此外,在凝固過程中容易出現裂縫。因此,它無法形成孔隙。由成功製造的支架的孔隙率��其範圍從79%至84%,如列出在表2中。
雖然由EC5900EHA製成的的支架的平均孔徑大於300μm,EC5900E未能製造出支架。
因此,沒有對照組,以比較添加HA在細胞活力的生物聚合物中的效果。因此,用EC23900E和EC23900EHA製成的支架的被用來作為控制組和實驗組,進行體外細胞培養,各別地。由於機械性能對支架的操作性也是一個重要的決定因素性,其壓縮強度被測定,並列在表2中。結果表明,抗壓強度用EC23900EHA製成的支架是18.38 MPa,這是由EC23900E製成的支架的兩倍數值。對於人骨小梁,股骨頭的最大壓縮強度是9.3±4.5MPa[11]。這顯示,這兩種支架適合模仿股骨頭骨小梁。此外,應當指出,儘管具有多孔性結構,此種人造支架具有骨組織修復所需的足夠的抗壓強度,但我們建議使用由EC23900E製成的支架在低負重骨部位。
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