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Premiumpartner2012

113 Geistlich Biomaterials – Geweberegeneration sengerRNAs in Proteine wie BMPs (Bone morphogenetic proteins) steuern und mit der Kno- chenneubildung in Verbindung stehen. Diese Ergebnisse erklären die hohe Bioaffinität von Bio-Oss® und die guten Eigenschaften während des Knochenaufbaus. Mithilfe der Gasadsorption und der Quecksilberporosimetrie konnte gezeigt werden, dass Bio-Oss® mit zirka 80m2/g eine dem menschlichen Knochen ähnliche spezifische Topo- grafie besitzt (Weibrich 2000). Der Erhalt der interkonnektierenden Porosität und des lacunar-canaliculären Systems (Abb. 1) ermöglicht eine hohe Saugkraft durch Kapillarkräfte und einen Druckausgleich bei der Flüs- sigkeitsaufnahme (Abb. 2). Das ist bei gesinterten Keramiken nicht der Fall. Die spezifische Oberfläche für Keramiken ist etwa um ein hundertfaches geringer. Die Interkonnektivität der Poren ist daher meist eine Frage des Zufalls. Die kleinen schüsselartigen Formen, die beim Aufbrechen der Keramik entstehen, schaffen außerdem bei Benetzung mit Flüssigkeit keinen Druckausgleich. Dadurch wird die Flüssigkeit wie auf einem Luftpolster abgedämpft (Abb. 3). Dies führt dazu, dass das Keramikgranulat trotz der Benetzung mit Blut häufig vom Spatel rollt. Im Hinblick auf die Art des Knochen-Implantat-Kontaktes für die Qualität des regenerierten Knochens ist es wichtig, dass das Blut das Biomaterial komplett durchtränkt, so wie es bei Bio- Oss® der Fall ist. Denn aus dem Blutkoagulum bildet sich in einem stabilen Hohlraum zunächst Granulationsgewebe, dann Geflecht- und schließlich Lamellenknochen (Berglundh 1997). Abb. 2  Die Kapillarkräfte in Bio-Oss® sind höher als in einem keramischen Knochenersatzmaterial. Sie sorgen dafür, dass seine Struktur vollständig und schnell von Blut durchtränkt wird (links). Zudem kann Bio-Oss® signifikant mehr Flüssigkeit spei- chern als ein keramisches Material (rechts). Abb. 1  Flüssigkeitsaufnahme von Bio-Oss® im Vergleich zu anderen Produkten.

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