Academic Journal
Formation of octacalcium phosphate in the interaction of calcium carbonate and monocalcium phosphate monohydrate under galvanostatic conditions ; Формирование октакальцийфосфата при взаимодействии карбоната кальция и монокальцийфосфата моногидрата в гальваностатических условиях
العنوان: | Formation of octacalcium phosphate in the interaction of calcium carbonate and monocalcium phosphate monohydrate under galvanostatic conditions ; Формирование октакальцийфосфата при взаимодействии карбоната кальция и монокальцийфосфата моногидрата в гальваностатических условиях |
---|---|
المؤلفون: | V. K. Krut’ko, A. E. Doroshenko, O. N. Musskaya, S. M. Rabchynski, A. I. Kulak, В. К. Крутько, А. Е. Дорошенко, О. Н. Мусская, С. М. Рабчинский, А. И. Кулак |
المساهمون: | The work was financially supported by the SPSR “Chemical processes, reagents and technologies, bioregulators and bioorganic chemistry” under assignment 2.1.04.7 for 2021–2025, Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04.7 на 2021–2025 гг. |
المصدر: | Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 58, № 3 (2022); 263-272 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 58, № 3 (2022); 263-272 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2022-58-3 |
بيانات النشر: | The Republican Unitary Enterprise Publishing House "Belaruskaya Navuka" |
سنة النشر: | 2022 |
المجموعة: | Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series / Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук |
مصطلحات موضوعية: | гидроксиапатит, calcite, dicalcium phosphate dehydrate, galvanostatic mode, tricalcium phosphate, hydroxyapatite, кальцит, дикальцийфосфат дигидрат, гальваностатический режим, трикальцийфосфат |
الوصف: | The calcium phosphate composite octacalcium phosphate / calcite was obtained at pH 5–7 from the CaCO3/Ca(H2PO4)2 aqueous suspension in a galvanostatic mode at a current density of 20 mA/cm2 for 20 min. Drying at 80 °C without the precipitate maturation stage led to a powder formation consisting of brushite, calcite and a small amount of octacalcium phosphate. Prolonged maturation in air for 2 months led to the hydrolytic transformation of brushite into octacalcium phosphate stabilized by calcite. The use of electric current made it possible to increase the amount of octacalcium phosphate in the composite powder with the morphology of lamellar rosettes. Calcination at 800 °C of the composite powders led to the formation of α/β-tricalcium phosphate, β-calcium pyrophosphate, hydroxyapatite, and calcium oxide. ; Кальцийфосфатный композит октакальцийфосфат/кальцит получали в водной среде при pH 5–7 из суспензии CaCO3/Ca(H2PO4)2 в гальваностатическом режиме при плотности тока 20 мА/см2 в течение 20 мин. Высушивание при 80 °C без стадии созревания осадка приводило к получению порошка, состоящего из брушита, кальцита и малого количества октакальцийфосфата. Длительное созревание на воздухе (2 мес.) приводило к гидролитической трансформации брушита в октакальцийфосфат, стабилизированный кальцитом. Использование электрического тока позволило увеличить количество октакальцийфосфата в составе композитного порошка с морфологией пластинчатых розеток. Термообработка при 800 °C композитных порошков приводила к формированию α/β-трикальцийфосфата, β-пирофосфата кальция, гидроксиапатита и оксида кальция. |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | Russian |
Relation: | https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/736/672; Bucholz, R. Nonallograft osteoconductive bone graft substitutes / R. Bucholz // Clinical Orthopaedics and Related Research. – 2002. – Vol. 395, N 395. – P. 44–52. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Bohner, M. β-Tricalcium Phosphate for Bone Substitution: Synthesis and Properties / M. Bohner, B. Le Gras Santorini, N. Dobelin // Acta Biomaterialia. – 2020. – Vol. 113. – P. 23–41. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.06.022; Bioceramics Composed of Octacalcium Phosphate Demonstrate Enhanced Biological Behavior / V. Komlev [et al.] // Applied Materials and Interfaces. – 2014. – Vol. 6. – P. 16610–16620. https://doi.org/10.1021/am502583p; Композиционные биоматериалы и покрытия на основе нанокристаллического гидроксиапатита / В. К. Крутько [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2008. – № 4. – С. 100–105.; Suchanek, W. Processing and properties of hydroxyapatite-based biomaterials for use as hard tissue replacement implants / W. Suchanek, M. Yoshimura // Journal of Materials Research and Technology. – 1998. – Vol. 13, N 1. – P. 94–117. https://doi.org/10.1557/JMR.1998.0015; Biomimetic hydroxyapatite-containing composite nanofibrous substrates for bone tissue engineering / J. Venugopal [et al.] // Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Math., Phys. Eng. Sci. – 2010. – Vol. 368, N 1917. – P. 2065–2081. https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0012; Dosedependent osteogenic effect of octacalcium phosphate on mouse bone marrow stromal cells / T. Anada [et al.] // Tissue Engineering Part A. – 2008. – Vol. 14, N 6. – P. 965–978. https://doi.org/10.1089/tea.2007.0339; Osteoclast differentiation induced by synthetic octacalcium phosphate through receptor activator of NF-kappa β ligand expression in osteoblasts / M. Takami [et al.] // Tissue Engineering Part A. – 2009. – Vol. 15, N 12. – P. 3991–4000. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Suzuki, O. Octacalcium phosphate (OCP)-based bone substitute materials / O. Suzuki // Japanese Dental Science Review. – 2013. – Vol. 49, N 2. – P. 58–71. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Suzuki, O. Octacalcium phosphate bone substitute materials: Comparison between properties of biomaterials and other calcium phosphate materials / O. Suzuki, Y. Shiwaku, R. Hamai // Dental Materials Journal. – 2020. – Vol. 39, N 2. – P. 187–199. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Momma, K. VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data / K. Momma, F. Izumi // Journal of Applied Crystallography. – 2011. – Vol. 44. – P. 1272–1276. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Lu, X. Theoretical analysis of calcium phosphate precipitation in simulated body fluid / X. Lu, Y. Leng // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26 – P. 1097–1108. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Transformation of brushite to hydroxyapatite and effects of alginate additives / S. Uscar [et al.] // Journal of Crystal Growth. – 2017. – Vol. 468. – P. 774–780. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Features of octacalcium phosphate thermolysis / V. I. Putlyaev [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. – 2014. – Vol. 54. – P. 420–424. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Bone formation enhanced by implanted octacalcium phosphate involving conversion into Ca-deficient hydroxyapatite / O. Suzuki [et al.] // Biomaterials. – 2006. – Vol. 27, N 13. – P. 2671–2681. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Arellano-Jimenez, M. J. Synthesis and hydrolysis of octacalciumphosphate and its characterization by electron microscopy and X-ray diffraction / M. J. Arellano-Jimenez, R. Garcia-Garcia, J. Reyes-Gasga // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 2009. – Vol. 70. – P. 390–395. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; Li, Y. Novel highly biodegradable biphasic tricalcium phosphates composed of α-tricalcium phosphate and β-tricalcium phosphate / Y. Li, W. Weng, K.C. Tam // Acta Biomaterialia. – 2007. – Vol. 3, N 2. – P. 251–254. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00006; In Vitro Transformation of OCP into Carbonate HA Under Physiological Conditions / R. Horvathova [et al.] // Materials Science and Engineering C. – 2008. – Vol. 28, N 8. – P. 1414–1419. https://doi.org/10.1016/j.msec.2008.03.010; Liu, Y. Homogeneous octacalcium phosphate precipitation: effect of temperature and pH / Y. Liu, R. M. Shelton, J. E. Barralet // Key Engineering Materials. – 2004. – Vol. 254–256. – P. 79–82. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.254-256.79; Collapsed octacalcium phosphate stabilized by ionic substitutions / E. Boanini [et al.] // Crystal Growth & Design. – 2010. – Vol. 10. – P. 3612–3617. https://doi.org/10.1021/cg100494f; Fluoride analysis of apatite crystals with a central planar OCP inclusion: concerning the role of F-ions on apatite/OCP/apatite structure formation / M. Ijima [et al.] // Calcified Tissue International. – 1996. – Vol. 59. – P. 377–384. https://doi.org/10.1007/s002239900143; LeGeros, R. Properties of osteoconductive biomaterials: calcium phosphates / R. LeGros // Clinical Orthopaedics and Related Research. – 2002. – Vol. 395. – P. 81–98. https://doi.org/10.1097/00003086-200202000-00009; Osteoconduction at porous hydroxyapatite with various pore configurations / B. Chang // Biomaterials. – 2000. – Vol. 21. – P. 1291–1298. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00030-2; Calcium phosphate-based osteoinductive materials / R. LeGros [et al.] // Chemical Reviews. – 2008. – Vol. 108. – P. 4742–4753. https://doi.org/10.1021/cr800427g; Hydroxyapatite Formation from Octacalcium Phosphate and Its Related Compounds: A Discussion of the Transformation Mechanism / T. Yokoi [et al.] // Bulletin of the Chemical Society of Japan. – 2020. – Vol. 93, N 5. – P. 2671–2681. https://doi.org/10.1246/bcsj.20200031; A facile hydrothermal method for synthesis of submillimeter-long octacalcium phosphate and hydroxyapatite as drug carriers with sustained release behaviors / C. Li [et al.] // Advanced Powder Technology. – 2014. – Vol. 25. – P. 1661–1666. https://doi.org/10.1016/j.apt.2014.06.001; Ginebra, M. P. Calcium phosphate cements as drug delivery materials / M. P. Ginebra, T. Traykova, J. A. Planell // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2012. – Vol. 64. – P. 1090–1110. https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.01.008; Iijima, M. Roles of fluoride on octacalcium phosphate and apatite formation on amorphous calcium phosphate substrate / M. Iijima, K. Onuma // Crystal Growth & Design. – 2018. – Vol. 18. – P. 2279–2288. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.7b01717; Zeng, S. Enhanced hydrated properties of α-tricalcium phosphate bone cement mediated by loading magnesium substituted octacalcium phosphate / S. Zeng, H. Shi, T. Yu, C. Zhou // Advanced Powder Technology. – 2017. – Vol. 28. – P. 3288–3295. https://doi.org/10.1016/j.apt.2017.10.006; Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47) [Electronic Resource]. – 2016. – Mode of access: https://www.icdd.com/pdf-2. – Date of access: 15.06.2022.; Kovrlija, L. Octacalcium phosphate: Innovative vehicle for the local biologically active substance delivery in bone regeneration / L. Kovrlija, J. Locs, D. Loca // Acta Biomaterialia. – 2021. – Vol. 135. – P. 27–47. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.08.021; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/736 |
DOI: | 10.29235/1561-8331-2022-58-3-263-272 |
الاتاحة: | https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/736 https://doi.org/10.29235/1561-8331-2022-58-3-263-272 |
Rights: | Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). ; Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). |
رقم الانضمام: | edsbas.A5BE27EB |
قاعدة البيانات: | BASE |
DOI: | 10.29235/1561-8331-2022-58-3-263-272 |
---|