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明胶/硫酸钙复合生物材料 总被引:2,自引:0,他引:2
将具有传骨性的生物可吸收无机材料硫酸钙与具有诱骨性的明胶组合起来,构制新型可吸收复合生物材料。该材料可避免硫酸钙颗粒的脱落,可以作为骨填充物或支架材料。明胶的加入减缓了半水硫酸钙向二水硫酸钙的转化,形成了CSH/CSD/CLG e l复合材料。在该复合材料表面培养了人成骨细胞,细胞在支架表面粘附良好,可见该支架和细胞有较好的生物相容性。硫酸钙吸收后形成一可供细胞生长的多孔支架,所以明胶/硫酸钙(CLG e l/CS)复合材料实为原位成孔支架材料,解决了多孔支架材料初期强度低的致命弱点。 相似文献
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生物材料泛指一切与生物体相关的应用性材料或由生物体合成的材料。按其应用可分为生物医用材料和与生物合成有关的应用材料。而按生物材料来源可分为天然生物材料和人工生物材料;与此同时材料学的发展使有些材料兼具天然和人工合成的特性。狭义的生物材料指的是能够用来制作各种人工器官和制造与人工生理环境相接触的医疗用具和制品的材料,即生物医用材料。 相似文献
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<正>生物医用材料,又称生物材料,是指用于诊断、治疗、修复或替换人体损伤组织、器官或增进其功能的材料。生物材料的种类繁多,包括天然材料和合成材料、金属材料和非金属材料、有机材料和无机材料、高分子材料和小分子材料等不同性质和呈固体、凝胶或流体等不同形态的物质。由于生物材料是用于诊断、治疗、修复或替换人体损伤组织和器官的材料,它们在应 相似文献
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聚乳酸类可生物降解材料是基础的生物医学材料,它在医学上的用途主要有两个方面:一是作为药物控制释放的载体材料,这类新的药物剂型国外已有十多种产品上市,我国现有控制释放剂型领域还是空白,因此市场前景非常好。二是用作可吸收医疗器械。国外现有的可吸收医疗器械主要有:可吸收缝线,可吸收骨折内固定器,可吸收导管,可吸收膜,可吸收齿科材料等。 近年来,骨创伤事故频繁发生,我国每年大约有近百万的骨折病人需要通过手术对骨折进行治疗。因此,骨内固定技术是骨科中治疗骨折、骨创伤的不可缺少的重要手段。目前在骨内固定手术中使用的内固定器,如骨板、螺钉、棒、针等多是由不锈钢或 相似文献
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生物材料的仿生构思 总被引:6,自引:0,他引:6
过去30年里,生物材料的研究取得了显著成就,但从临床效果看,其与宿主相互作用亟待改善;哪怕是有些应用于长期埋植体内的替代物,常被机体视为异物,从而启迪人们不要仅着眼于从材料的物化性能方面构思生物材料。文章从蛋白质、糖类和脱氧核糖核酸与材料的关系出发,以细胞作为仿生生物材料的蓝本,从分子和细胞水平讨论了生物特异性材料设计,人工细胞外基质的仿生化途径以及通过材料对细胞编程凋亡的调控等方面的研究思路;试图从生命科学的广度和柔性出发,提出在不同层次和水平上进行仿生,从事生物材料设计,解决生物材料与生物体复杂接口问题,使生物材料向智能化和环境友好化发展。 相似文献
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陈拱诗 《材料科学与工程学报》1983,(3)
一、生物材料概述 1.生物材料的定义及应用范围生物材料(Biomaterial)亦称植入材料(Implant),初步可定义为:可以植入于人体内部,代替某部份的功能,是可溶于水或不溶于水,可变质或不可变质的固体材料。植入材料有如下功用: ①代替人体内有病的或损伤的部份; ②作为人体先天缺损部份的代用品; ③有助于人体内组织的恢复; ④矫形及整容。 2.生物材料的分类①根据用途不同,可分为以下几类: a.整形及牙外科用生物材料; b.心血管及眼外科用生物材料; c.外科通用生物材料。②根据材料类别分: a.高分子材料如硅聚四氟乙烯海绵、聚甘油基丙烯酸酯(PGMA)、聚甲基丙烯酸酯(PMMA)、尼龙、硅橡胶等可用于感官和神经 相似文献
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生物材料,广义上是指在生物体内或在与生物体接触状态下使用的材料.狭义上的生物材料则是弥补生物体结构和功能缺陷的一时性或长期植入人体内使用的材料. 相似文献
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生物材料表面改性以及具有特定结构与功能的先进生物材料的合成始终是生物材料研究的核心课题.原子转移自由基聚合( ATRP)是一种新型自由基聚合,在生物材料表面改性以及新型生物材料合成方面具有巨大的应用前景.利用ATRP技术可以提高生物材料表面生物相容性、生物适应性以及生物功能性,如提高材料表面的抗生物污染性、血液相容性、细胞相容性以及抗菌性能等;同时,ATRP也可用于合成新型生物医用高分子材料,如两亲性高分子、纳米胶束、智能水凝胶以及一些具有特殊结构的高分子(包括星型、超支化、梳型高分子等).ATRP技术与点击化学结合,可形成新的生物活性表面或者合成新的生物材料,可望产生更多的功能化的材料表面与生物材料. 相似文献
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生物医用材料(biomedical material)也称生物材料,是指用于对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的新型高技术材料。生物材料产业包含的领域广泛,涉及的技术众多,是一个高新技术密集的产业。国内本领域尚处于发展的初期,和国际先进水平尚有一定的差距。本文将从专利的视角对生物材料产业技术发展的现状、问题和未来的发展趋势进行深入分析,并提出发展对策建议。 相似文献
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无机-有机复合组织器官工程支架的微纳制造是近年来兴起的生物材料研究领域,相对传统的生物材料与组织工程材料制造技术,微纳制造整合了微纳米技术、计算机辅助设计、数字化制造等先进技术手段,为新型生物医用材料的开发以及生物材料制造新技术、新设备的研发提供了新的技术路线.综述了生物医用材料、特别是组织器官工程与组织修复材料微纳制造技术现状及发展趋势,主要内容包括生物材料的微纳米化及实现途径、组织器官工程支架材料的数字化设计、组织器官工程支架材料的数字化制造新技术等,对我国组织器官工程(修复)材料数字化微纳制造新技术的优先发展领域提出了展望. 相似文献