【摘 要】
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目的 探讨不同3D打印精度制作的生物材料表面形貌对表皮葡萄球菌生物膜形成的影响.方法 以医用3D打印原材料光敏树脂MED610为材料,使用光固化成型技术分别按照16 μm、30μm、100 μm层厚制作样本.测量样本表面粗糙轮廓的算术平均偏差Ra、轮廓的最大高度Rz,静态角接触法检测样本疏水性.与表皮葡萄球菌标准株RP62A于振荡器上共培养,分别在2h、6h、12h、24 h、30 h时取出材料表面,激光共聚焦显微镜测量单位视野细菌群落数量,扫描电镜观察材料表面生物膜形成情况.结果 16 μm层厚制作生物
【机 构】
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云南省肿瘤医院,昆明医科大学第三附属医院胸外一科,云南昆明 650108;成都市第三人民医院急诊科,四川成都610031
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目的 探讨不同3D打印精度制作的生物材料表面形貌对表皮葡萄球菌生物膜形成的影响.方法 以医用3D打印原材料光敏树脂MED610为材料,使用光固化成型技术分别按照16 μm、30μm、100 μm层厚制作样本.测量样本表面粗糙轮廓的算术平均偏差Ra、轮廓的最大高度Rz,静态角接触法检测样本疏水性.与表皮葡萄球菌标准株RP62A于振荡器上共培养,分别在2h、6h、12h、24 h、30 h时取出材料表面,激光共聚焦显微镜测量单位视野细菌群落数量,扫描电镜观察材料表面生物膜形成情况.结果 16 μm层厚制作生物材料表面Ra、Rz值较30 μm层厚与60 μm制作样本较小,不同层厚制作材料表面疏水性无明显差异(P>0.05).与表皮葡萄球菌共培养2h、6h时,16 μm组材料表面少量表皮葡萄球菌分散在材料表面,无细菌聚集现象出现,单位视野细菌群落数量明显低于30μm组与100 μm组(P<0.05).培养12h、24 h、30 h时,各组材料表面均可观察到生物膜形成,单位视野细菌群落数量无明显差异(P>0.05).结论 在3D打印中以不同层厚制作出的材料表面粗糙度影响大,但对材料疏水性无明显影响.层厚越薄制作出的材料在感染早期不利于表皮葡萄球菌黏附.
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