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Incorporating Tantalum Oxide Nanoparticles into Implantable Polymeric Biomedical Devices for Radiological Monitoring

放射性密度 材料科学 纳米颗粒 生物医学工程 聚己内酯 聚合物 纳米技术 复合材料 放射科 医学 射线照相术 冶金
作者
Kendell M. Pawelec,Ethan Tu,Shatadru Chakravarty,Jeremy M.L. Hix,Lane Buchanan,Legend Kenney,Foster Buchanan,Nandini Chatterjee,Subhashri Das,Adam Alessio,Erik M. Shapiro
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:12 (18): e2203167-e2203167 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adhm.202203167
摘要

Longitudinal radiological monitoring of biomedical devices is increasingly important, driven by the risk of device failure following implantation. Polymeric devices are poorly visualized with clinical imaging, hampering efforts to use diagnostic imaging to predict failure and enable intervention. Introducing nanoparticle contrast agents into polymers is a potential method for creating radiopaque materials that can be monitored via computed tomography. However, the properties of composites may be altered with nanoparticle addition, jeopardizing device functionality. Thus, the material and biomechanical responses of model nanoparticle-doped biomedical devices (phantoms), created from 0-40 wt% tantalum oxide (TaOx ) nanoparticles in polycaprolactone and poly(lactide-co-glycolide) 85:15 and 50:50, representing non, slow, and fast degrading systems, respectively, are investigated. Phantoms degrade over 20 weeks in vitro in simulated physiological environments: healthy tissue (pH 7.4), inflammation (pH 6.5), and lysosomal conditions (pH 5.5), while radiopacity, structural stability, mechanical strength, and mass loss are monitored. The polymer matrix determines overall degradation kinetics, which increases with lower pH and higher TaOx content. Importantly, all radiopaque phantoms could be monitored for a full 20 weeks. Phantoms implanted in vivo and serially imaged demonstrate similar results. An optimal range of 5-20 wt% TaOx nanoparticles balances radiopacity requirements with implant properties, facilitating next-generation biomedical devices.
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