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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 ] |

金蟲 (正式寫手)
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【研究方向】LbL膜在生物醫(yī)用材料上的應用 【現(xiàn)狀】功能生物大分子自組裝膜在分子器件、分子調控、生物芯片、生物傳感器等方面有重要的應用價值,從分子水平構筑的功能生物大分子自組裝膜是化學、生命科學、材料學、物理學等學科的交叉科學的研究熱點之一。因此,許多學者對其進行了大量的研究,從單組分到多組分組裝,從單層到多層交替組裝,從蛋白質到DNA 組裝,從平面到膠體顆粒組裝等方向發(fā)展,許多研究成果已成功地應用于實踐。 【熱點及難點】1.應用于生物傳感器 2.在藥物緩釋,與實現(xiàn)可控釋放某些特定藥物方面的研究 3.作為藥物載體,以及實現(xiàn)生物大分子的特異性識別自組裝 【前景】自組裝在國內的研究這幾年很火熱,已經(jīng)有相當數(shù)量的優(yōu)質論文。本人就正在從事這方面的研究。但在這方面的研究結果現(xiàn)在仍然屬于基礎性的研究,要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,工業(yè)化,還得繼續(xù)努力。這樣才能真正讓我們的科研造福于民。 【代表文獻】 Biomaterials 30 (2009) 2799–2806 功 能 高 分 子 學 報 Vol. 14 呂德水, 林漢楓, 李揚眉, 徐立恒, 林賢福 |
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和超彈性,加以適當?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)學領域得到廣泛的應用。 【代表文獻】這個領域代表文獻很多,就不一一列出了,下面是一篇綜述,個人認為總結的比較全面 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,結構和性能可以按需修飾和調控。 【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,人們越來越認識到單一材料難以構建理想支架,復合支架可提高材料性能。 【代表文獻】[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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