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薰衣草兒榮譽版主 (知名作家)
♡花語の戀♡
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[交流]
【有獎活動】~~~生物材料研究前沿、熱點追蹤交流專題貼~~~
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生物材料也稱為生物醫(yī)學(xué)材料, 是指以醫(yī)療為目的, 用于與生物組織接觸以形成功能的無生命的材料。 [ Last edited by 薰衣草兒 on 2010-1-7 at 13:11 ] |

木蟲 (正式寫手)
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研究方向】兩親性生物降解高分子納米材料 【現(xiàn)狀】高分子納米材料具有廣泛的用途,近年來受到人們的高度關(guān)注。由于人體和其它生物體中含有大量的納米結(jié)構(gòu),如生物大分子(核酸、蛋白質(zhì)、多糖及其復(fù)合物)、病毒、細(xì)胞器等均在納米尺度范圍。人們渴望模擬生物體內(nèi)的納米組裝結(jié)構(gòu),設(shè)計制備出形形色色的納米裝置,以用于探測機體內(nèi)的生化物質(zhì)、定位釋放治療藥物或人體所需要的微量物質(zhì)、誘導(dǎo)缺損組織修復(fù)等方面。 【熱點及難點】由于疏水性生物降解高分子納米粒子難以在含水生理體系中穩(wěn)定分散,一些兩親性生物降解高分子被合成出來并用于制備能夠在含水體系中穩(wěn)定分散的高分子膠束[1-3]。兩親性可生物降解高分子材料大都是由較長的親水鏈段和疏水鏈段接枝或嵌段形成的共聚物。在選擇性溶液中,由于受疏水、靜電、配位或氫鍵等弱相互作用力影響,兩親性生物降解高分子能夠自組裝形成具有“核-殼”結(jié)構(gòu)的納米膠束,聚合物的疏水部分聚集在膠束的內(nèi)核,而親水部分則在膠束外表面形成親水殼層 【代表文獻(xiàn)【[1] Senthilkumar M, Mishra P, Jain NK,Long circulating PEGylated poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticulate delivery of Docetaxel to solid tumors,Journal of Drug Tageting, 2008, 16(5): 424-435. [2] Drumond WS, Mothe CG, Wang SH, Biodegradable nanosize particles of poly(L,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(L,L-lactide), Polymer Engineering and Science, 2008, 48(10): 1939-1946. [3] So Young Kim, Kyung Eun Lee, Sung Sik Han, et al., Vesicle-to-Spherical Micelle-to-Tubular Nanostructure Transition of Monomethoxy-poly(ethylene glycol)−poly(trimethylene carbonate) Diblock Copolymer, J. Phys. Chem. B, 2008, 112 (25): 7420–7423. |
金蟲 (小有名氣)
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【研究方向】TiNi表面改性及其生物相容性研究 【現(xiàn)狀】表面涂層法、氧化法、激光熔覆、離子注入、高分子復(fù)合改性等不同的表面改性方法被用在TiNi表面改性上,使其耐腐蝕性和生物相容性得到不同程度的改善。 【熱點及難點】作為長期植入人體的材料,Ni離子的溶出及潛在的毒性問題是大家關(guān)注的重點,也是亟待解決的難點問題之一。 【前景】由于TiNi合金具有的獨特的形狀記憶效應(yīng)和超彈性,加以適當(dāng)?shù)母男,使其Ni離子的溶出降低,生物相容性提高,必將在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。 【代表文獻(xiàn)】這個領(lǐng)域代表文獻(xiàn)很多,就不一一列出了,下面是一篇綜述,個人認(rèn)為總結(jié)的比較全面 Critical overview of Nitinol surfaces and their modifications for medical applications 以上是個人的一點淺薄的見解,希望能起到拋磚引玉的作用,引出各位高手的高見,也希望大家能夠積極討論,共同進步 |
禁蟲 (文壇精英)
板凳上坐坐![]() |
木蟲 (正式寫手)
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【研究方向】軟骨組織工程支架材料 【現(xiàn)狀】用于支架材料的天然高分子主要有膠原蛋白、纖維蛋白、甲殼素、透明質(zhì)酸、殼聚糖以及纖維素衍生物等。天然高分子的優(yōu)點在于可以作為組織填充物而長期存在,有較好的組織相容性和親和性。廣泛研究的組織工程用合成高分子材料主要為聚己酸內(nèi)酯(PCL)、聚羥基乙酸(PGA)、聚羥基丙酸(聚乳酸,PLA)及它們的共聚物(PLGA)等聚酯類材料。合成高分子材料適合批量生產(chǎn),易于加工,結(jié)構(gòu)和性能可以按需修飾和調(diào)控。 【熱點及難點】目前組織工程用支架材料還存在許多缺點,如力學(xué)強度有限、降解速率與新生組織的生成速率不匹配、材料與宿主的整合性差、材料缺乏表面特異性等。 【前景】隨著組織工程研究的深入,人們越來越認(rèn)識到單一材料難以構(gòu)建理想支架,復(fù)合支架可提高材料性能。 【代表文獻(xiàn)】[1] Y.-L. Chen, H.-P. Lee, H.-Y. Chan, et al. Composite chondroitin-6-sulfate/dermatan sulfate/chitosan scaffolds for cartilage tissue engineering, Biomaterials, 2007, 28, 2294-2305. [2] B. Grigolo, L. Roseti, M. Fiorini, et al. Transplantation of chondrocytes seeded on a hyaluronan derivative (Hyaff®-11) into cartilage defects in rabbits, Biomaterials, 2001, 22, 2417-2424. [3] C.-H. Chang, H.-C. Liu, C.-C. Lin, et al. Gelatin-chondroitin-hyaluronan tri-copolymer scaffold for cartilage tissue engineering, Biomaterials, 2003, 24, 4853-4858. [4] F. A. Muller, L. Muller, I. Hofmann, et al. Cellulose-based scaffold materials for cartilage tissue engineering, Biomaterials, 2006, 27, 3955-3963. [5] Y. S. Nam, T. G. Park, Biodegradable polymeric microcellular foams by modified thermally induced phase separation method, Biomaterials, 20, 1783-1790. [6] Y. Cao, J. P. Vacanti, K. T. Paige, J. Upton, C. A. Vacanti, Transplantation of chondrocytes utilizing a polymer-cell construct to produce tissue-engineered cartilage in the sharp of a human of ear, Plastic and Reconstructive Surgery, 1997, 100, 297-302. [7] Huiling Lai, AbuKhalil Asad, Q.M.C Duncan, The preparation and characterisation of drug-loaded alginate and chitosan sponges, International Journal of Pharmaceutics, 2003, 251, 175-181. [8] Misao Nagahata, Ryusuke Nakaoka, Akira Teramoto, Koji Abe and Toshie Tsuchiya, The response of normal human osteoblasts to anionic polysaccharide polyelectrolyte complexes, Biomaterials, 2005, 26, 5138–5144. |
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