Аморфный фосфат кальция ( АФК ) представляет собой стекловидное твердое вещество, которое образуется в результате химического разложения смеси растворенных фосфатных и кальциевых солей (например, (NH4 ) 2HPO4 + Ca(NO3 ) 2 ) . Полученная аморфная смесь в основном состоит из кальция и фосфата, но также содержит различные количества воды, водорода и гидроксид -ионов в зависимости от условий синтеза. [1] Такие смеси также известны как кальций-фосфатный цемент . [2]
ACP обычно подразделяется на « аморфный трикальцийфосфат» (ATCP) или кальций-дефицитный гидроксиапатит (CDHA). CDHA иногда называют « апатитовым трифосфатом кальция». [1] [3] [4] Состав аморфного фосфата кальция: Ca x H y (PO 4 ) z · n H 2 O, где n находится в диапазоне от 3 до 4,5. CDHA имеет общую формулу Ca 9 (HPO 4 )(PO 4 ) 5 (OH). [4] Осаждение из умеренно пересыщенного и основного раствора соли магния дает аморфный фосфат магния и кальция (AMCP), в котором магний включен в структуру ACP. [5]
Коммерческий препарат ACP — это казеиновый фосфопептид-аморфный фосфат кальция (CPP-ACP), полученный из коровьего молока . Он продается под различными торговыми марками, включая Recaldent и Tooth Mousse, и предназначен для нанесения непосредственно на зубы. Его клиническая полезность не доказана. [6]
Биогенный ACP был обнаружен во внутреннем ухе эмбрионов акул, молоке млекопитающих и зубной эмали . Однако, хотя его однозначное присутствие в костях и зубах является предметом споров, есть доказательства того, что переходные аморфные предшественники участвуют в развитии костей и зубов. [4] Считается, что ACP в коровьем молоке (CPP-ACP) включает нанокластеры фосфата кальция в оболочке из казеиновых фосфопептидов . Типичная мицелла казеина радиусом 100 нм содержит около 10 000 молекул казеина и 800 нанокластеров ACP, каждый диаметром около 4,8 нм. Концентрация фосфата кальция в молоке выше, чем в сыворотке, но он редко образует отложения нерастворимых фосфатов. [7] Считается, что развернутые фосфопептиды изолируют нанокластеры ACP [8] и образуют стабильные комплексы в других биожидкостях, таких как моча и сыворотка крови , предотвращая отложение нерастворимых фосфатов кальция и кальцификацию мягких тканей. В лаборатории хранящиеся образцы составов искусственной крови, сыворотки, мочи и молока (которые приближаются к pH естественной жидкости) откладывают нерастворимые фосфаты. Добавление подходящих фосфопептидов предотвращает осаждение. [7]
После исследований состава аморфных фосфатов кальция, осажденных в различных условиях, Познер и Беттс предположили в середине 1970-х годов, что структурной единицей ACP является нейтральный кластер Ca 9 (PO 4 ) 6 . [4] Расчеты подтверждают описание кластера с центральным ионом Ca 2+ , окруженным шестью фосфатными анионами PO 4 3− , которые в свою очередь окружены восемью дополнительными ионами кальция. [9] Полученный кластер оценивается в диаметре около 950 пм (0,95 нм). Теперь их обычно называют кластерами Познера . Считается, что осажденный ACP состоит из частиц, содержащих ряд кластеров Познера с водой в промежуточных пространствах. Хотя ACP с плазменным напылением может содержать кластеры Познера, в нем не может быть никакой воды. [4] Новые исследования предлагают идею о том, что кластеры Познера действуют как нейронные кубиты, поскольку их запутанные 31 P имеют длительное время релаксации и находятся в симметрии S 6. Идея заключается в том, что молекулы Познера объединяются и высвобождают ионы кальция, которые стимулируют нейроны. [10]
Аморфный фосфат кальция в сочетании с казеиновым фосфопептидом использовался в качестве стоматологического лечения для лечения начального кариеса зубов. ACP в основном используется в качестве окклюзивного агента, который помогает снизить чувствительность. Исследования показали, что он действительно образует реминерализованную фазу гидроксиапатита, соответствующую естественной эмали. [ необходима цитата ] Кроме того, клинические исследования показали, что у пациентов, которые отбеливают зубы, снижается чувствительность после лечения. [11] Считается, что ACP гидролизуется при физиологических температурах и pH с образованием октакальцийфосфата в качестве промежуточного продукта, а затем поверхностного апатита. [ необходима цитата ]
ACP не имеет дальнего периодического атомного порядка кристаллических фосфатов кальция. Картина рентгеновской дифракции широкая и размытая с максимумом при , и никаких других отличительных особенностей по сравнению с хорошо кристаллизованным гидроксиапатитом. Под электронным микроскопом его морфологическая форма показана как небольшие сфероидальные частицы в масштабе десятых долей нанометра. В водной среде ACP легко трансформируется в кристаллические фазы, такие как октакальцийфосфат и апатит, из-за роста микрокристаллитов. Было показано, что ACP имеет лучшую остеопроводимость и биоразлагаемость, чем трикальцийфосфат и гидроксиапатит in vivo. [12]
Более того, он может повышать активность щелочной фосфатазы мезобластов , усиливать пролиферацию клеток и способствовать адгезии клеток. Уникальная роль ACP во время формирования минерализованных тканей делает его перспективным материалом-кандидатом для восстановления и регенерации тканей. ACP также может быть потенциальным реминерализующим агентом в стоматологических приложениях. Недавно разработанные биоактивные композиты, наполненные ACP, считаются эффективными антидеминерализующими/реминерализующими агентами для сохранения и восстановления зубных структур. [12]