skip to main content

UJI KARAKTERISTIK BONE GRAFT HIDROKSIAPATIT KERANG HIJAU DAN KALSIUM SULFAT HEMIHIDRAT DENGAN METODE SOLVENT CASTING

*Dewi Endang Sari  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Rifky Ismail  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Athanasius Priharyoto Bayuseno  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Angka fraktur di Indonesia cukup tinggi, sering kali menyebabkan cacat fisik hingga kematian. Untuk mengurangi dampaknya, dilakukan metode cangkok tulang (bone graft). Hidroksiapatit berstruktur heksagonal berpotensi besar sebagai bahan implan tulang dan gigi karena sifatnya yang biokompatibel, bioresorbabel, dan menyerupai struktur tulang manusia. Penelitian ini menggunakan metode solvent casting untuk membuat bone graft dari produk komersial dengan komposisi 48,5% kalsium sulfat hemihidrat dan 51,5% hidroksiapatit dengan mesh 600. Karakterisasi dilakukan melalui uji PSA, XRD, FTIR, drop test, dan uji kuat tekan. Hasil menunjukkan ukuran partikel 1,406 μm, indeks kristalinitas 21%, serta terbentuknya gugus fungsi PO₄³⁻, CO₃²⁻, dan OH⁻ pada uji FTIR. Produk memiliki kekuatan tekan 0,06 MPa dan kehilangan massa 0,04% pada uji drop test.

Fulltext View|Download
Keywords: cangkang kerang hijau; kalsium sulfat/hidroksiapatit; solvent casting
  1. J. Khotib, C. S. Lasandara, S. Samirah, and A. S. Budiatin, “Acceleration of Bone Fracture Healing through the Use of Natural Bovine Hydroxyapatite Implant on Bone Defect Animal Model,” Folia Medica Indones., vol. 55, no. 3, p. 176, 2019, doi: 10.20473/fmi.v55i3.15495
  2. T. C. Wahyudi, I. Sukmana, and S. Savetlana, “Potensi Pengembangan Material Implan Tulang Hidroksiapatit Berbasis Bahan Alam Lokal,” InProsiding Kolok. Tek., vol. 3, no. 1, pp. 1–5, 2019
  3. M. Nilsson, M. H. Zheng, and M. Tägil, “The composite of hydroxyapatite and calcium sulphate: A review of preclinical evaluation and clinical applications,” Expert Rev. Med. Devices, vol. 10, no. 5, pp. 675–684, 2013, doi: 10.1586/17434440.2013.827529
  4. R. N. Sari, D. Fransiska, F. R. Dewi, and E. Sinurat, “Karakteristik Sediaan Hidroksiapatit dari Cangkang Kerang Simping (Amusium pleuronectes) dengan Perlakuan Suhu dan Waktu Sintesis,” J. Pascapanen dan Bioteknol. Kelaut. dan Perikan., vol. 17, no. 1, p. 31, 2022, doi: 10.15578/jpbkp.v17i1.797
  5. I. K. R. P. Mardana, A. A. N. R. Kesuma, I. K. A. K. Saputra, and I. K. M. Laksana, “Chronic osteomyelitis treatment with PerOssal®: a literature review,” Intisari Sains Medis, vol. 13, no. 1, pp. 319–322, 2022, doi: 10.15562/ism.v13i1.1302
  6. I. ayu Suci and Y. dala Ngapa, “Cangkang Kerang Ale-Ale Menggunakan Metode Presipitasi Double Stirring,” Cakra Kim. (Indonesian E-Journal Appl. Chem., vol. 8, no. 2, pp. 73–81, 2020
  7. J. Ferguson, M. Diefenbeck, and M. Mcnally, “Ceramic Biocomposites as Biodegradable Antibiotic Carriers in the Treatment of Bone Infections,” J. Bone Jt. Infect., vol. 2, no. 1, pp. 38–51, 2017, doi: 10.7150/jbji.17234
  8. O. C. Chia, I. S. Suhaimin, S. A. Kassim, S. A. Zubir, and T. K. Abdullah, “Effect of modified solvent casting/particulate leaching (SCPL) technique on the properties of bioactive glass reinforced polyurethane scaffold for biomedical applications,” J. Phys. Sci., vol. 30, pp. 115–126, 2019, doi: 10.21315/JPS2019.30.S2.10
  9. P. Jaita et al., “Enhancing bioactivity and mechanical performances of hydroxyapatite-calcium sulfate bone cements for bone repair: in vivo histological evaluation in rabbit femurs,” RSC Adv., vol. 14, no. 32, pp. 23286–23302, 2024, doi: 10.1039/d4ra03686g
  10. N. Thao, N. Le, N. Thuy, T. Le, Q. L. Nguyen, and T. L. Pham, “A Facile Synthesis Process and Evaluations of,” Materials (Basel)., 2020
  11. Aakriti, A. Bhardwaj, S. Maiti, N. Jain, A. Pathak, and R. R. Gupta, “Calcium Sulphate Whiskers (CSW) an innovative material for civil engineering applications: A critical review of its preparation, characterization, current trends, and prospects,” Constr. Build. Mater., vol. 420, no. December 2023, 2024, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2024.135624
  12. H. Y. Chang, W. H. Tuan, and P. L. Lai, “Biphasic ceramic bone graft with biphasic degradation rates,” Mater. Sci. Eng. C, vol. 118, no. August 2020, 2021, doi: 10.1016/j.msec.2020.111421
  13. C. C. Coelho et al., “The antibacterial and angiogenic effect of magnesium oxide in a hydroxyapatite bone substitute,” Sci. Rep., vol. 10, no. 1, pp. 1–15, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-76063-9
  14. R. Sinatria Wisesa, R. Ismail, and A. Priharyoto Bayuseno, “Pengaruh Komposisi Terhadap Karakterisasi Porous Hidroksiapatit Yang Disintesis Menggunakan Metode Polyurethane Sponge Replication,” J. Tek. Mesin S-1, vol. 11, no. 3, pp. 189–194, 2023
  15. G. A. Ramadanu, R. Ismail, and A. Prihartoyo Bayuseno, “Pengaruh Rpm Pada Proses Pembuatan Filamen Biokomposit Berbahan Pcl, Pla, Dan Hidroksiapatit Dari Cangkang Rajungan Terhadap Sifat Mekanik Dan Karakterisasi Filamen,” J. Tek. Mesin S-1, vol. 11, no. 2, pp. 1–6, 2023
  16. Muhammad, R. Assalam, R. Ismail, A. Prihartoyo Bayuseno, and D. F. Fitriyana, “Pengaruh Suhu Pembuatan Filamen Biokomposit (Pcl/Pla/Ha) Menggunakan Mesin Screw Extruder,” J. Tek. Mesin S-1, vol. 11, no. 3, pp. 11–16, 2023
  17. N. Hasnil, R. Ismail, and A. Priharyoto Bayuseno, “Pengaruh Temperatur Sintering Terhadap Karakterisasi Porous Hidroaksiapatit Cangkang Kerang Hijau Yang Dibuat Menggunakan Metode Polyurethane Sponge Replication,” J. Tek. Mesin S-1 Univ. Diponegoro, vol. 11, no. 4, pp. 273–278, 2023

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.