• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    數(shù)字光處理技術(shù)成形β-磷酸三鈣生物陶瓷及其生物學(xué)評價

    2023-11-21 03:36:24劉瑋瑋李攀李浩趙一風(fēng)劉榮臻李家良
    精密成形工程 2023年11期
    關(guān)鍵詞:植入物硬脂酸漿料

    劉瑋瑋,李攀,李浩,趙一風(fēng),劉榮臻,2*,李家良

    數(shù)字光處理技術(shù)成形β-磷酸三鈣生物陶瓷及其生物學(xué)評價

    劉瑋瑋1,李攀1,李浩1,趙一風(fēng)1,劉榮臻1,2*,李家良3

    (1.西安增材制造國家研究院有限公司,西安 710117;2.西安交通大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,西安 710049;3.西安紅會醫(yī)院,西安 710054)

    研究數(shù)字光處理技術(shù)(Digital Light Processing,DLP)打印β-磷酸三鈣(Beta-Tricalcium Phosphaye,β-TCP)生物陶瓷的成形性能與生物學(xué)性能。通過表面活性劑硬脂酸改性β-TCP粉體,將改性后的β-TCP粉體與丙烯酸類及甲基丙烯酸類樹脂均勻混合成3D打印漿料,進(jìn)行3D打印性能研究。采用X射線衍射儀(X-Ray Diffraction,XRD)、接觸角測量儀、數(shù)字式黏度計表征β-TCP粉體、漿料及3D打印支架性能,并進(jìn)行體外細(xì)胞試驗研究β-TCP多孔支架的生物學(xué)性能。粉體XRD結(jié)果顯示,硬脂酸改性β-TCP粉體并未影響原始粉體的物相組成;而表面活性劑硬脂酸降低了樹脂與粉體表面的接觸角,提高了粉體與樹脂的親和性。3D打印β-TCP漿料的固含量為48%(體積分?jǐn)?shù)),在常溫下,黏度僅為2.91 Pa·s。支架XRD結(jié)果顯示,3D打印β-TCP多孔支架的主要物質(zhì)仍為β-TCP,僅有部分轉(zhuǎn)化為α-TCP。體外細(xì)胞試驗表明,3D打印β-TCP支架表面可黏附大量細(xì)胞,培養(yǎng)7 d后,細(xì)胞延伸至支架孔隙內(nèi),同時其溶血性結(jié)果較鈦合金(Ti6Al4V)及聚醚醚酮(PEEK)的優(yōu)異。3D打印β-TCP多孔支架可作為骨替代植入物,為治療臨床骨缺損疾病提供新途徑。

    數(shù)字光處理;3D打印;β-磷酸三鈣;生物陶瓷;生物學(xué)性能

    β-磷酸三鈣(β-Tricalcium Phosphate,β-TCP)陶瓷屬于生物活性陶瓷材料,一般表現(xiàn)為在植入體內(nèi)后,其表面會形成強(qiáng)基碳酸根磷灰石層,與人體骨相連,早在20世紀(jì)70年代就被報道并迅速應(yīng)用于臨床[1-2]。傳統(tǒng)磷酸鈣陶瓷骨植入物的成形方式有干壓成形、濕法成形、擠壓成形、注射成形、直接凝固成形以及造孔方法(粒子浸出法、氣體發(fā)泡法、又?jǐn)D泡沫浸漬法等),這些方法均不能滿足臨床個性化需求,比如復(fù)雜的外形、精準(zhǔn)的孔隙連通性和孔隙率等[3-4]。

    增材制造(又稱3D打?。┘夹g(shù)是通過計算機(jī)斷層掃描獲取人體DICOM數(shù)據(jù),利用逐層疊加方式構(gòu)建三維實體的方法,可個性化設(shè)計。目前陶瓷材料增材制造技術(shù)主要有數(shù)字光處理技術(shù)(Digital Light Processing,DLP)、立體光固化成形(Stereolithography,SLA)、選擇性激光燒結(jié)(Selective Laser Sintering,SLS)、雙光子聚合(Two Photon Polymerization,TPP)[5-6],其中DLP與SLA具有高速高精度的特點,被廣泛應(yīng)用于陶瓷增材制造[7]。目前大量學(xué)者研究了氧化鋯與氧化鋁等生物陶瓷,但對光固化成形β-TCP的研究較少。目前應(yīng)用于臨床的骨植入物的材料主要為鈦合金(Ti6Al4V)及聚醚醚酮(PEEK),3D打印的β-TCP骨植入物在臨床中出現(xiàn)較少,有學(xué)者質(zhì)疑3D打印β-TCP骨植入物中殘余的樹脂成分是否會在動物或人體體內(nèi)產(chǎn)生排異、致敏情況,甚至出現(xiàn)毒性。因此,本文通過DLP技術(shù)成形β-TCP仿骨小梁結(jié)構(gòu),研究其成形性能,并與Ti6Al4V及PEEK進(jìn)行生物安全性對比,探討DLP成形β-TCP骨植入物的生物安全性。

    1 實驗

    1.1 β-TCP粉體處理及表征

    將β-TCP粉體(購自邁海新型材料)與一定比例的表面活性劑硬脂酸(購自上海麥克林)均勻混合,通過濕法球磨進(jìn)行改性處理,處理方法如下:將230枚氧化鋯磨球(5枚12 mm、10枚8 mm、35枚6 mm、180枚4 mm)、60 g粉體、1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))硬脂酸和50 mL無水乙醇裝入球磨罐中,轉(zhuǎn)速為300 r/min,球磨5 h,將β-TCP與硬脂酸乙醇溶液在70 ℃下烘干,多次稱量至恒重,研磨后,過100目篩,獲得改性后β-TCP粉體(Modified-β-TCP,M-β-TCP)。

    通過X射線衍射儀(X-Ray Diffraction,XRD,型號為帕納科Empyream)檢測改性前后β-TCP粉體的物相組成,檢測參數(shù)如下:掃描范圍為10°~60°、掃描速度為0.2(°)/s。通過接觸角測量儀(型號為中儀科信JC2000DM),分別將5 g改性前后的β-TCP粉體制成片狀,檢測改性前后β-TCP的樹脂接觸角與水接觸角,每個樣品任取6個測試點進(jìn)行測試。

    1.2 3D打印M-β-TCP支架性能檢測

    采用丙烯酸與甲基丙烯酸樹脂(購自上海光易材料有限公司)作為樹脂配方,如表1所示。選擇819與651作為光引發(fā)劑、BYK110作為分散劑[8],加入一定量的M-β-TCP粉體,通過均質(zhì)機(jī)以1 800 r/min速度攪拌2 min后配制成M-β-TCP漿料。利用自研的下沉式DLP陶瓷打印機(jī)(型號為MagicBook F2),在激光電流百分比為45%、曝光時間為5 s條件下打印M-β-TCP多孔骨植入物(軟件設(shè)計仿骨小梁結(jié)構(gòu))。

    表1 3D打印M-β-TCP漿料樹脂配方

    通過數(shù)字式黏度計(型號為NDJ-8S)表征M-β- TCP漿料的黏度,每個樣品取6個黏度數(shù)據(jù)。通過X射線衍射儀(型號同1.1)檢測M-β-TCP支架的物相組成,檢測參數(shù)同1.1。

    1.3 細(xì)胞學(xué)評價

    通過3D打印技術(shù)制備仿骨小梁結(jié)構(gòu)的Ti6Al4V支架與PEEK支架,結(jié)構(gòu)設(shè)計同1.2。利用熒光顯微鏡與SEM觀察M-β-TCP支架的細(xì)胞黏附性及鋪展性。按照ISO 10993-4: 2002標(biāo)準(zhǔn)[9],分別將具有仿骨小梁結(jié)構(gòu)的3D打印M-β-TCP、Ti6Al4V、PEEK支架與小白鼠血紅細(xì)胞在體外接觸,判斷所致紅細(xì)胞溶解和血紅蛋白游離程度,對比研究M-β-TCP、Ti6Al4V與PEEK支架的細(xì)胞溶血毒性、細(xì)胞增殖性等,并對3D打印β-TCP、Ti6Al4V與PEEK支架的細(xì)胞堿性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,ALP)活性表達(dá)進(jìn)行初步研究,評價3種材料誘導(dǎo)組織再生的意義。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 3D打印β-TCP粉體及漿料性能

    β-TCP改性前后粉末的XRD圖譜如圖1a所示??梢?,β-TCP粉末中主極大衍射峰在2=31.023°附近,次主極大衍射峰在2=34.335°附近,第三主極大衍射峰在2=27.777°附近,與標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片010702065#(β-TCP)的主要衍射峰位置一致。改性后β-TCP(M-β-TCP)粉末的衍射鋒位置未發(fā)生明顯改變,說明改性處理不會改變原始粉末的物相組成。經(jīng)Highscore軟件測算可知,β-TCP的結(jié)晶度為51.71%,M-β-TCP的結(jié)晶度為39.15%。經(jīng)過球磨后,β-TCP的物相組成未改變,結(jié)晶度下降,這主要是由于球磨提供了能量,導(dǎo)致β-TCP的結(jié)晶度下降,同時硬脂酸的加入也使粉末出現(xiàn)非晶化。改性前后β-TCP對水與樹脂的親和性如圖1b所示??梢?,與改性前的β-TCP相比,改性后的M-β-TCP顯示出超疏水性,且兩者具有極顯著性差異,對水的接觸角由18°提升到140°以上;改性后M-β-TCP的樹脂接觸角較改性前的低(由53°降低至37°),出現(xiàn)顯著性差異。由改性后M-β-TCP粉末配制的3D打印漿料(固含量為48%,體積分?jǐn)?shù))在室溫下的黏度為2.91 Pa·s,且漿料的黏度隨溫度的升高而降低(見圖2)。由于硬脂酸具有大量疏水基團(tuán)[10],M-β-TCP粉末表面包覆硬脂酸,使其表面轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷裕矣仓崤c樹脂具有強(qiáng)親和性,因此M-β-TCP表現(xiàn)出強(qiáng)疏水性、強(qiáng)樹脂親和性,最終獲得了高固含量低黏度的3D打印漿料。

    DLP成形β-TCP的核心技術(shù)是漿料的制備,漿料需既能滿足高固含量又能滿足低黏度(分散越均勻,在同一黏度下的固含量越高),其中粉體在樹脂中的分散性會影響漿料的黏度與固含量[11-12]。粉體在樹脂中能否形成分散均勻穩(wěn)定的體系取決于粉體與粉體間的作用力,當(dāng)粉體間的斥力大于引力時,體系穩(wěn)定,當(dāng)斥力小于引力時,粉體易產(chǎn)生團(tuán)聚[13-15]。四川大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院/國家生物醫(yī)學(xué)材料工程技術(shù)研究中心張興棟院士團(tuán)隊與四川大學(xué)華西骨科屠重棋教授團(tuán)隊基于DLP技術(shù)制備了磷酸鈣漿料,其固含量為50%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),黏度約為3 Pa·s,與本研究相比,黏度接近,但固含量較低[16]。上海交通大學(xué)Li等[17]配制了β-TCP與生物玻璃(58S BG)光固化漿料,固含量為34%(體積分?jǐn)?shù)),黏度為85.92 Pa·s,與本研究相比,固含量更低且黏度更高。華中科技大學(xué)吳甲民團(tuán)隊配制了雙相磷酸鈣(Diphase Calcium Phosphate,BCP)與生物玻璃(45S5 BG)光固化漿料,固含量僅為40%(體積分?jǐn)?shù))[18]。

    2.2 3D打印M-β-TCP支架及性能檢測

    通過DLP打印的M-β-TCP支架如圖3a所示,3D打印M-β-TCP生物陶瓷件燒結(jié)后的XRD圖譜如圖3b所示。對比β-TCP標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片(卡片號010702065#)的主要衍射峰位置可知,M-β-TCP支架的主要衍射峰位置與β-TCP標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片的位置基本相同,同時觀察到α-TCP物質(zhì)的衍射峰(卡片號090348#),說明經(jīng)燒結(jié)后,M-β-TCP支架的主要物質(zhì)為β-TCP,有部分轉(zhuǎn)化為高溫α-TCP。

    圖1 改性前后β-TCP粉末的XRD圖譜(a)及粉末分別對水、樹脂的接觸角(b)

    圖2 不同溫度下3D打印M-β-TCP漿料的黏度

    2.3 細(xì)胞學(xué)評價

    3D打印仿骨小梁結(jié)構(gòu)的β-TCP支架與MC3T3- E1細(xì)胞共培養(yǎng)7 d后支架表面與內(nèi)部的熒光顯微照片如圖4所示??梢姡罴?xì)胞被Calcein-AM染料染色,支架表面與內(nèi)部均有一定數(shù)量的細(xì)胞黏附,鋪展?fàn)顟B(tài)良好,細(xì)胞偽足明顯(圓圈所示)。3D打印仿骨小梁結(jié)構(gòu)的M-β-TCP支架與MC3T3-E1細(xì)胞共培養(yǎng)7 d后的SEM圖如圖5所示。SEM顯示,β-TCP支架表面細(xì)胞呈梭形,偽足與支架表面緊密黏附(箭頭所示),由圖5b可以看到,細(xì)胞間偽足互相連接。與熒光顯微照片現(xiàn)象結(jié)合可知,通過3D打印構(gòu)建的M-β-TCP支架表現(xiàn)出良好的細(xì)胞黏附與細(xì)胞相容性。

    溶血性試驗主要是觀察樣品是否會引起溶血和紅細(xì)胞凝聚等反應(yīng),某些材料因含有雜質(zhì)成分,注入血管后易產(chǎn)生紅細(xì)胞凝聚,引起血液循環(huán)功能障礙等一系列不良反應(yīng),另外,因材料成分復(fù)雜,也會存在因免疫反應(yīng)而引起免疫性溶血現(xiàn)象,溶血可導(dǎo)致某些器官形成血栓,進(jìn)而受損[19-20]。因此,凡可能引起免疫性溶血或非免疫性溶血反應(yīng)的材料均應(yīng)進(jìn)行溶血性試驗,通常材料的溶血率越低,表明該材料的安全性越高[21]。3D打印M-β-TCP、Ti6Al4V與PEEK支架的細(xì)胞溶血反應(yīng)前后的現(xiàn)象及溶血毒性反應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)果如圖6所示。可見,M-β-TCP、Ti6Al4V與PEEK材料均未出現(xiàn)明顯的溶血毒性。M-β-TCP對血細(xì)胞的溶血率為(0.73±0.024)%,與Ti6Al4V(1.24%±0.030%)和PEEK(0.93%±0.012%)有顯著性差異,因此,3D打印M-β-TCP不會引起血紅細(xì)胞凝聚進(jìn)而產(chǎn)生血液循環(huán)功能障礙的現(xiàn)象。

    圖3 3D打印M-β-TCP生坯件(a)及燒結(jié)后的XRD圖譜(b)

    圖4 3D打印仿骨小梁結(jié)構(gòu)的M-β-TCP支架與小鼠顱骨前成骨細(xì)胞(MC3T3-E1)細(xì)胞共培養(yǎng)7 d后支架表面(a)與內(nèi)部(b)的熒光顯微照片

    圖6 3D打印M-β-TCP、Ti6Al4V與PEEK支架對兔血紅細(xì)胞的溶血反應(yīng)與陰陽性對照圖及溶血毒性反應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)果

    ALP是早期成骨分化的標(biāo)志,通過檢測ALP活性,可反映不同材料對細(xì)胞成骨分化的影響[22-23]。3D打印M-β-TCP、Ti6Al4V、PEEK支架與小鼠顱骨前成骨細(xì)胞(MC3T3-E1)共培養(yǎng)的細(xì)胞增殖情況與堿性磷酸酶(ALP)活性如圖7所示。細(xì)胞增殖結(jié)果顯示,與PEEK和Ti6Al4V支架相比,M-β-TCP的細(xì)胞OD值存在顯著性差異,說明M-β-TCP較Ti6Al4V和PEEK的細(xì)胞相容性更佳,也更有利于促進(jìn)細(xì)胞增殖。ALP活性結(jié)果顯示,在2周時3種材料的ALP分泌均呈現(xiàn)高值,而共培養(yǎng)3周時ALP活性表達(dá)相較于2周時的有所降低,這可能是因為在成骨初期,3種材料均可加速促進(jìn)成骨細(xì)胞分化,而后期逐漸減緩。在共培養(yǎng)2周時,M-β-TCP的ALP活性表達(dá)與PEEK出現(xiàn)顯著性差異,其余組均無顯著性差異,表明3種材料在短期內(nèi)的成骨性相似。β-TCP材料的主要成分為鈣和磷,與人體主要無機(jī)成分相同[24],在臨床上作為骨植入物更加適用,而Ti6Al4V的彈性模量高于皮質(zhì)骨的,易造成周圍骨組織吸收,骨強(qiáng)度降低,產(chǎn)生應(yīng)力遮擋[25],PEEK為生物惰性材料,植入物周圍易形成纖維組織包裹且骨整合能力較弱[26]。綜上所述,β-TCP材料較Ti6Al4V、PEEK更適宜作為骨植入替代物。

    圖7 3D打印M-β-TCP、Ti6Al4V與PEEK支架與小鼠顱骨前成骨細(xì)胞(MC3T3-E1)共培養(yǎng)的細(xì)胞增殖情況(a)與堿性磷酸酶(ALP)活性(b)

    3 結(jié)論

    1)通過硬脂酸改性β-TCP粉體不會影響其原粉體的物相組成,僅表現(xiàn)為結(jié)晶度下降,β-TCP的結(jié)晶度為51.71%,M-β-TCP的結(jié)晶度為39.15%。球磨使表面活性劑硬脂酸均勻包裹于β-TCP粉體表面,從而增加了β-TCP粉體與樹脂的親和性,獲得高固含量(48%,體積分?jǐn)?shù))低黏度(常溫下為2.91 Pa·s)的3D打印漿料。

    2)經(jīng)過脫脂燒結(jié)后,通過DLP成形的M-β-TCP支架的物相組成主要為β-TCP,僅有部分轉(zhuǎn)換為α-TCP。

    3)體外細(xì)胞試驗表明,經(jīng)燒結(jié)后,DLP成形M-β-TCP支架無細(xì)胞毒性,且與目前臨床常用植入材料Ti6Al4V與PEEK對比得出,M-β-TCP的細(xì)胞溶血性及細(xì)胞增殖情況均優(yōu)于Ti6Al4V與PEEK。

    本研究通過改性β-TCP粉末,配制出高固低黏的3D打印漿料,且進(jìn)行了體外細(xì)胞試驗驗證,為增材制造β-TCP骨支架在臨床上的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)理論。

    [1] FUKUDA N, ISHIKAWA K, AKITA K, et al. Effects of Acidic Calcium Phosphate Concentration on Setting Reaction and Tissue Response to β-Tricalcium Phosphate Granular Cement[J]. Journal of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials, 2019, 108(1): 22-29.

    [2] TANAKA T, CHAZONO M, KOMAKI H. Clinical Application of Beta-Tricalcium Phosphate in Human Bone Defects[J]. Jikeikai Medical Journal, 2006, 53(1): 45-53.

    [3] KIM Y, UYAMA E, SEKINE K, et al. Effects of Poloxamer Additives on Strength, Injectability, and Shape Stability of Beta-Tricalcium Phosphate Cement Modified Using Ball-milling[J]. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2022, 130: 105182.

    [4] WEI L J, SHARIFF K A, MOMIN S A, et al. Self-Setting β-Tricalcium Phosphate Granular Cement at Physiological Body Condition: Effect of Citric Acid Concentration as an Inhibitor[J]. Journal of the Australian Ceramic Society, 2021, 57(3): 687-696.

    [5] GROSSIN D, ALEJANDRO M, NAVARRETE-SEGADO P, et al. A Review of Additive Manufacturing of Ceramics by Powder Bed Selective Laser Processing (Sintering/Melting): Calcium Phosphate, Silicon Carbide, Zirconia, Alumina, and Their Composites[J]. Open Ceramics, 2021, 5: 100073.

    [6] LEE H E. Improving Mechanical Properties of Porous Calcium Phosphate Scaffolds by Constructing Elongated Gyroid Structures Using Digital Light Processing[J]. Ceramics International, 2021, 47(3): 3252-3258.

    [7] ZHANG F, YANG J, ZUO Y, et al. Digital Light Processing of β-Tricalcium Phosphate Bioceramic Scaffolds with Controllable Porous Structures for Patient Specific Craniomaxillofacial Bone Reconstruction[J]. Materials & Design, 2022, 216: 110558.

    [8] 劉瑋瑋. 應(yīng)用于3D打印的光固化陶瓷漿料、制備方法及3D打印方法: 中國, CN113024243B[P]. 2023- 06-20.

    LIU Wei-wei. Light-curing Ceramic Paste, Preparation Method and 3D Printing Method Applied to 3D Printing: China, CN113024243B[P]. 2023-06-20.

    [9] ISO 10993-4: 2002. Biological Evaluation of Medical Devices-Part4: Selection of Tests for Interactions with Blood[S].

    [10] PATTI A, LECOCQ H, SERGHEI A, et al. The Universal Usefulness of Stearic Acid as Surface Modifier: Applications to the Polymer Formulations and Composite Processing[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2021, 96(1): 1-33.

    [11] FERNANDES J G, BARCELONA P, BLANES M, et al. Study of Mixing Process of Low Temperature Co-Fired Ceramics Photocurable Suspension for Digital Light Processing Stereolithography[J]. Ceramics International, 2021, 47(11): 15931-15938.

    [12] SUN J, BINNER J, BAI J. 3D Printing of Zirconia via Digital Light Processing: Optimization of the Slurry and Debinding Process[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2020, 40(15): 5837-5844.

    [13] IIJIMA M. Surface Modification Techniques Toward Controlling the Dispersion Stability and Particle-As-sembled Structures of Slurries[J]. Journal of the Ceramic Society of Japan, 2017, 125(8): 603-607.

    [14] WANG C L, ZHANG J Y, LEI L W. Effect of Particle Size on Silicon Nitride Ceramic Slurry by Stereolithography[J]. Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 2023, 38(3): 514-519.

    [15] WEI Y N, Liu Y X. Study of Dispersion Mechanisms of Modified SiC Powder: Electrostatic Repulsion and Steric Hindrance Mechanism[J]. New Journal of Chemistry, 2019, 43(35): 14036-14044.

    [16] WANG J, TANG Y, CAO Q, et al. Fabrication and Biological Evaluation of 3D-Printed Calcium Phosphate Ceramic Scaffolds with Distinct Macroporous Geometries Through Digital Light Processing Technology[J]. Regenerative Biomaterials, 2022, 9(1): 15.

    [17] LI X, ZHANG H, SHEN Y, et al. Fabrication of Porous Beta-TCP/58S Bioglass Scaffolds via top-down DLP Printing with High Solid Loading Ceramic-Resin Slurry[J]. Materials Chemistry and Physics, 2021, 267: 124587.

    [18] HUA S B, SU J, DENG Z L, et al. Microstructures and Properties of 45S5 Bioglass & BCP Bioceramic Scaffolds Fabricated by Digital Light Processing[J]. Additive Manufacturing, 2021, 45: 102074.

    [19] SUN J, GU G, QIAN Y. Influence of Different Contact Ways and Extracting Conditions on the Hemolytic Effect of Biomaterials[J]. Journal of Biomedical Engineering, 2003, 20(1): 8.

    [20] MEHRIZI T Z. Hemocompatibility and Hemolytic Effects of Functionalized Nanoparticles on Red Blood Cells: A Recent Review Study[J]. Nano Brief Reports and Reviews, 2021, 16(8): 2130007.

    [21] ZORICA R A, MIHAJLOV-KRSTEV T, NENAD L I, et al. In Vitro Evaluation of Nanoscale Hydroxyapatite-Based Bone Reconstructive Materials with Antimicrobial Properties[J]. Journal of Nanoscience & Nanotechnology, 2016, 16(2): 1420.

    [22] MüLLER V, DJURADO E. Microstructural Designed S58 Bioactive Glass/Hydroxyapatite Composites for Enhancing Osteointegration of Ti6Al4V-Based Implants[J]. Ceramics International, 2022, 48(23 Part A): 35365-35375.

    [23] VIMALRAJ S. Alkaline Phosphatase: Structure, Expression and Its Function in Bone Mineralization- ScienceDirect[J]. Gene, 2020, 754: 144855.

    [24] WANG J, LIU C S. Calcium Phosphate Composite Cement[J]. Developments and Applications of Calcium Phosphate Bone Cements, 2018, 9: 187-226.

    [25] HEARY R F, PARVATHREDDY N, SAMPATH S, et al. Elastic Modulus in the Selection of Interbody Implants[J]. Journal of Spine Surgery (Hong Kong), 2017, 3(2): 163-167.

    [26] HE M, HUANG Y, XU H, et al. Modification of Polyetheretherketone Implants: From Enhancing Bone Integration to Enabling Multi-Modal Therapeutics[J]. Acta Biomaterialia, 2021, 129(6): 18-32.

    Fabrication of β-tricalcium Phosphate Bioceramics by Digital Light Processing Technique and Its Biological Evaluation

    LIU Wei-wei1, LI Pan1, LI Hao1, ZHAO Yi-feng1, LIU Rong-zhen1,2*, LI Jia-liang3

    (1. Xi’an Additive Manufacturing National Institute Co., Ltd., Xi’an 710117, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China; 3. Xi’an Honghui Hospital, Xi’an 710054, China)

    The work aims to study the formability and biological properties of β-Tricalcium Phosphate (β-TCP) bioceramics printed by digital light processing (DLP) technique. β-TCP powder modified by surfactant stearic acid was evenly mixed with acrylic resins and methacrylic resin to form 3D printed slurry, and then the 3D printed process was verified. An X-ray diffractometer (XRD), a contact Angle measuring instrument, and a digital viscometer were used to characterize the properties of β-TCP powder, slurry and 3D printed scaffolds. The biological properties of β-TCP porous scaffolds were studied by cell and animal experiments. The powder XRD results showed that the modification of β-TCP powder did not affect the phase composition of the powder. The surfactant stearic acid reduced the contact angle between the resin and the powder surface, and improved the affinity between the powder and the resin. The solid content of 3D printed β-TCP slurry was 48vol.% and the viscosity was only 2.91 Pa·s at room temperature. The scaffold XRD results showed that the main substance of sintered scaffold was β-TCP, and part of it was transformed into α-TCP. In vitro cell experiments showed that the surface of 3D printed β-TCP scaffolds could adhere to a large number of cells. After 7 days of culture, the cells extended into the pores of the scaffold. And the hemolytic results were better than those of Ti6Al4V and PEEK. 3D printed β-TCP porous scaffolds can be used as bone replacement implants, providing a new way to treat clinical bone defect diseases.

    digital light processing; 3D printed; β-tricalcium phosphate; bioceramics; biological properties

    10.3969/j.issn.1674-6457.2023.011.008

    TH145.9;TB321

    A

    1674-6457(2023)011-0069-07

    2023-10-07

    2023-10-07

    陜西省重點研發(fā)計劃重點產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈項目(2017KTZD6-01);陜西省科技統(tǒng)籌創(chuàng)新工程計劃(2016KTZDGY4-06)

    Shaanxi Province Key R&D Programme Key Industrial Innovation Chain Project (2017KTZD6-01); Shaanxi Province Science and Technology Coordination and Innovation Engineering Programme (2016KTZDGY4-06)

    劉瑋瑋, 李攀, 李浩, 等. 數(shù)字光處理技術(shù)成形β-磷酸三鈣生物陶瓷及其生物學(xué)評價[J]. 精密成形工程, 2023, 15(11): 69-75.

    LIU Wei-wei, LI Pan, LI Hao, et al. Fabrication of β-tricalcium Phosphate Bioceramics by Digital Light Processing Technique and Its Biological Evaluation[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2023, 15(11): 69-75.

    通信作者(Corresponding author)

    責(zé)任編輯:蔣紅晨

    猜你喜歡
    植入物硬脂酸漿料
    三維管理模式在無錫市人民醫(yī)院骨科植入物管理中的效果研究
    裝有假牙能做磁共振檢查嗎?
    銀潮(2021年12期)2022-01-18 03:32:24
    蜂蠟中硬脂酸的影響
    不同植入物內(nèi)固定對脛骨骨折術(shù)后骨不連的療效對比
    硬脂酸替代二甲苯透明應(yīng)注意的常見問題分析
    玻璃漿料鍵合中的孔洞抑制和微復(fù)合調(diào)控
    SO42-/TiO2-SnO2固體超強(qiáng)酸無溶劑催化合成季戊四醇硬脂酸酯
    鈦酸脂偶聯(lián)劑與硬脂酸復(fù)配對重鈣的影響
    基于WEB的骨科植入物失效數(shù)據(jù)庫軟件的設(shè)計與開發(fā)
    鋰離子電池漿料的研究
    波多野结衣巨乳人妻| 婷婷六月久久综合丁香| av在线天堂中文字幕| 久99久视频精品免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| 午夜激情av网站| 丁香欧美五月| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 热99re8久久精品国产| 我的亚洲天堂| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲中文av在线| 国产色视频综合| 亚洲精品国产色婷婷电影| 色老头精品视频在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一本久久中文字幕| www.自偷自拍.com| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲最大成人中文| 一级a爱视频在线免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 麻豆成人av在线观看| 久久香蕉精品热| 悠悠久久av| 悠悠久久av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久香蕉国产精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 色播在线永久视频| 波多野结衣高清无吗| 变态另类丝袜制服| 国产麻豆69| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜视频精品福利| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲av五月六月丁香网| 久久精品国产清高在天天线| 好男人在线观看高清免费视频 | 亚洲精品国产区一区二| 亚洲无线在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲第一青青草原| 午夜精品久久久久久毛片777| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品91蜜桃| 国产精品,欧美在线| 麻豆av在线久日| 久久伊人香网站| 亚洲色图av天堂| 午夜a级毛片| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲一区中文字幕在线| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩高清综合在线| 国产99久久九九免费精品| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美一级a爱片免费观看看 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 色综合站精品国产| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美不卡视频在线免费观看 | 乱人伦中国视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产单亲对白刺激| 岛国在线观看网站| avwww免费| av网站免费在线观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 黄色成人免费大全| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| www.www免费av| 九色国产91popny在线| 国产一区二区三区视频了| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| av在线播放免费不卡| 久久精品91无色码中文字幕| 国产激情欧美一区二区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费看十八禁软件| 日日爽夜夜爽网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品二区激情视频| 老司机午夜十八禁免费视频| av电影中文网址| 国产精品久久久av美女十八| 在线观看午夜福利视频| 中文字幕高清在线视频| 日本 av在线| 久久久久国内视频| 男男h啪啪无遮挡| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| 看免费av毛片| 丁香欧美五月| 午夜精品在线福利| 看免费av毛片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 日本三级黄在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 露出奶头的视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品欧美国产一区二区三| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 窝窝影院91人妻| 波多野结衣高清无吗| 黄频高清免费视频| 欧美久久黑人一区二区| www.自偷自拍.com| 久久久久久久久久久久大奶| 真人做人爱边吃奶动态| 国产高清激情床上av| 久久久久九九精品影院| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久久精品欧美日韩精品| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 一区福利在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 国产熟女xx| av在线播放免费不卡| 日韩大码丰满熟妇| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美成狂野欧美在线观看| 丝袜美足系列| 国产真人三级小视频在线观看| 免费看十八禁软件| 咕卡用的链子| 18禁国产床啪视频网站| 两人在一起打扑克的视频| 色老头精品视频在线观看| 免费在线观看完整版高清| www.自偷自拍.com| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲情色 制服丝袜| 波多野结衣高清无吗| 日韩av在线大香蕉| 精品高清国产在线一区| 午夜免费观看网址| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 最近最新中文字幕大全电影3 | 两个人免费观看高清视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美日本视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| e午夜精品久久久久久久| 国产乱人伦免费视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 中出人妻视频一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲精华国产精华精| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲自拍偷在线| 日韩高清综合在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区二区在线av高清观看| www国产在线视频色| 亚洲电影在线观看av| 黄色视频,在线免费观看| www.熟女人妻精品国产| 精品久久久久久,| 高清毛片免费观看视频网站| 99国产精品一区二区三区| 亚洲av美国av| 性欧美人与动物交配| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美一级a爱片免费观看看 | 村上凉子中文字幕在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜两性在线视频| www.999成人在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产av又大| 亚洲欧美激情综合另类| 午夜福利免费观看在线| 美女大奶头视频| 女性生殖器流出的白浆| 日韩av在线大香蕉| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 男人操女人黄网站| 中文字幕色久视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产高清有码在线观看视频 | 老司机午夜福利在线观看视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久精品91蜜桃| 久久中文字幕一级| 99国产精品99久久久久| av在线播放免费不卡| 一进一出抽搐动态| 在线观看www视频免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 两个人看的免费小视频| 欧美黑人精品巨大| 国产国语露脸激情在线看| 精品福利观看| 久久久精品欧美日韩精品| 制服人妻中文乱码| 亚洲片人在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 老司机在亚洲福利影院| 欧美一区二区精品小视频在线| 久热这里只有精品99| 悠悠久久av| 麻豆一二三区av精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 色在线成人网| 免费搜索国产男女视频| 黄片播放在线免费| 日本五十路高清| 俄罗斯特黄特色一大片| 首页视频小说图片口味搜索| 国产99久久九九免费精品| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品九九99| 黄色片一级片一级黄色片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品av久久久久免费| 九色国产91popny在线| 国产在线观看jvid| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲五月天丁香| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 国产精品精品国产色婷婷| 日本精品一区二区三区蜜桃| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本免费a在线| 国产激情久久老熟女| 久久久久久久久中文| 国产99白浆流出| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品免费久久久久久久清纯| 中文字幕人妻熟女乱码| 高清在线国产一区| 激情在线观看视频在线高清| 波多野结衣高清无吗| 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 青草久久国产| 日韩大尺度精品在线看网址 | 我的亚洲天堂| 免费av毛片视频| 精品久久蜜臀av无| 色在线成人网| 在线av久久热| 免费看a级黄色片| 一区在线观看完整版| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产成人精品无人区| 看黄色毛片网站| 天堂动漫精品| 久久热在线av| 亚洲,欧美精品.| 国产精品久久电影中文字幕| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中文字幕色久视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲成国产人片在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲成av人片免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 中亚洲国语对白在线视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 成在线人永久免费视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲,欧美精品.| 色尼玛亚洲综合影院| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 人妻久久中文字幕网| 无遮挡黄片免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 少妇粗大呻吟视频| 在线观看免费午夜福利视频| ponron亚洲| 香蕉国产在线看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久久久久人人人人人| 欧美日韩一级在线毛片| 18禁观看日本| 热99re8久久精品国产| 少妇粗大呻吟视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日本a在线网址| 精品卡一卡二卡四卡免费| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品美女久久av网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 9色porny在线观看| www.999成人在线观看| 精品第一国产精品| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品 国内视频| 亚洲av五月六月丁香网| 中亚洲国语对白在线视频| 精品福利观看| 在线观看午夜福利视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 日韩高清综合在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成年人黄色毛片网站| 日本黄色视频三级网站网址| 男人操女人黄网站| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产又爽黄色视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品一区二区在线不卡| 99精品欧美一区二区三区四区| xxx96com| 天堂√8在线中文| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 天堂影院成人在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久精品影院6| 欧美一级毛片孕妇| 不卡一级毛片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产亚洲欧美98| 亚洲少妇的诱惑av| 首页视频小说图片口味搜索| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产片内射在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲情色 制服丝袜| 男女床上黄色一级片免费看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 一本综合久久免费| av视频在线观看入口| 天天一区二区日本电影三级 | 国产成人欧美| 一进一出抽搐动态| 午夜影院日韩av| 最新在线观看一区二区三区| 美女免费视频网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 黄片小视频在线播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99精品在免费线老司机午夜| 嫩草影院精品99| 在线观看舔阴道视频| 国产av精品麻豆| 国产亚洲精品一区二区www| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲专区字幕在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 青草久久国产| 成人国产一区最新在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 一区福利在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 美女高潮到喷水免费观看| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 757午夜福利合集在线观看| av网站免费在线观看视频| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 纯流量卡能插随身wifi吗| 美女 人体艺术 gogo| 日本五十路高清| 精品久久蜜臀av无| 丰满的人妻完整版| 日韩大尺度精品在线看网址 | 9热在线视频观看99| 母亲3免费完整高清在线观看| 女同久久另类99精品国产91| tocl精华| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 一a级毛片在线观看| 成人18禁在线播放| 长腿黑丝高跟| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 视频在线观看一区二区三区| 999精品在线视频| 女警被强在线播放| 身体一侧抽搐| 日韩高清综合在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜久久久久精精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲中文字幕日韩| 精品国产乱码久久久久久男人| 桃色一区二区三区在线观看| 91字幕亚洲| 女人精品久久久久毛片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 人人澡人人妻人| 视频区欧美日本亚洲| 搞女人的毛片| 午夜福利在线观看吧| 欧美日韩黄片免| 黄色片一级片一级黄色片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人永久免费在线观看视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 很黄的视频免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 在线观看舔阴道视频| 色播亚洲综合网| 亚洲精品在线美女| e午夜精品久久久久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 天天添夜夜摸| 久热爱精品视频在线9| 久久香蕉激情| 搡老岳熟女国产| 午夜久久久久精精品| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩国内少妇激情av| 日韩高清综合在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 色av中文字幕| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 91九色精品人成在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久久久人人人人人| 精品日产1卡2卡| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲一区二区三区不卡视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲精品国产区一区二| 久久久国产成人精品二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 成人欧美大片| 日本a在线网址| 成人特级黄色片久久久久久久| 精品国产一区二区久久| 日本 av在线| 亚洲色图综合在线观看| av视频在线观看入口| 亚洲电影在线观看av| aaaaa片日本免费| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 国产精品一区二区三区四区久久 | 在线观看免费视频日本深夜| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产高清激情床上av| 窝窝影院91人妻| 满18在线观看网站| 又紧又爽又黄一区二区| 精品无人区乱码1区二区| 婷婷六月久久综合丁香| 成人精品一区二区免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 91麻豆av在线| 亚洲精品美女久久av网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品人人爽人人爽视色| 桃红色精品国产亚洲av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| av有码第一页| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品,欧美在线| 日本三级黄在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 国产av一区二区精品久久| 性欧美人与动物交配| 精品电影一区二区在线| 69精品国产乱码久久久| 在线观看66精品国产| 久久精品成人免费网站| 免费无遮挡裸体视频| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久久水蜜桃国产精品网| 窝窝影院91人妻| 一个人免费在线观看的高清视频| 看黄色毛片网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| a在线观看视频网站| 身体一侧抽搐| 国产国语露脸激情在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜a级毛片| 久久午夜综合久久蜜桃| 88av欧美| 99国产精品99久久久久| 亚洲九九香蕉| 又黄又爽又免费观看的视频| a级毛片在线看网站| 天天一区二区日本电影三级 | 免费在线观看影片大全网站| 国产精品久久视频播放| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 黑人操中国人逼视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 九色国产91popny在线| 国产精品二区激情视频| 脱女人内裤的视频| 日韩三级视频一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日日夜夜操网爽| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 99国产精品一区二区蜜桃av| 麻豆成人av在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 韩国精品一区二区三区| 女人被狂操c到高潮| 午夜a级毛片| 9色porny在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 91国产中文字幕| 成人国产一区最新在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 91老司机精品| 露出奶头的视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 9热在线视频观看99| 久久久久国内视频| 国产视频一区二区在线看| 制服诱惑二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲欧美激情综合另类| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一区二区激情短视频| 亚洲国产欧美网| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利一区二区在线看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产av一区在线观看免费| 国产成年人精品一区二区| 亚洲中文日韩欧美视频| 51午夜福利影视在线观看| 不卡av一区二区三区| 中国美女看黄片| 亚洲成人久久性| 日本一区二区免费在线视频| 国产三级在线视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面|