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131.
介绍了ZrO2颗粒增强生物活性陶瓷TCPF[Ca3(PO4)2]材料的制备方法;分析了粉末及烧结体的相变和显微结构;探讨了粉末特性及不同制备工艺对材料力学性能的影响;考察了在模拟体液中的生化反应动力学过程,研究发现,亚微米ZrO2粉末对TCP有较大的增强作用,材料在模拟体液中的失重将随浸蚀时间延长而减缓。  相似文献   
132.
开发聚羟基丁酸酯新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚羟基丁酸酯(PHB)是一种微生物合成的天然生物可降解聚酯,具有生物相容性好、可完全降解等优点,在环境及医用材料等领域具有良好的应用价值,近些年来一直是国际学术界和产业界研究开发热点之一,天津市已具有中试生产技术和能力。但是PHB作为一种高度结晶的聚合物,宏观上表现为脆性,冲击强度较低,亲水性较差,成本相对通  相似文献   
133.
开发能与人体组织和流体长期保持接触且不会引起有害生物反应的材料,是90年代摆在研究人员面前的最大挑战之一.直到最近,这样的开发工作纯属试验性质,而且错  相似文献   
134.
水凝胶柔软且有弹性,含水量高,其结构、性能与生物组织相似,生物相容性和生物安全性好.因此,被广泛应用于组织工程、药物输送、创伤敷料等领域,具有非常广阔的应用前景.自修复材料模仿生物体损伤自愈原理,自行发现损伤和裂纹并通过一定机理自修复愈合,是近年来水凝胶领域的研究热点和难点.本文综述了近10年来具有代表性的自修复物理水凝胶和自修复化学水凝胶等新型高分子水凝胶方面的重要研究进展,总结了其设计与合成的基本原理和方法,介绍了几种典型的水凝胶自修复机制,阐述了基于静电作用、疏水作用、氢键作用、主客体作用等物理作用,以及基于酰腙键、亚胺键、二硫键等可逆化学键作用的自修复水凝胶的应激自修复原理和特性.在此基础上,分析讨论了自修复水凝胶作为潜在生物材料仍需解决的关键科学问题,并对本领域的发展趋势进行了展望.  相似文献   
135.
136.
<正>人生为了什么?一千个人有一千个答案,争论也就亘古不休。师昌绪,这个在2011年1月14日站在国家科技界最高领奖台上,获得2010年度国家最高科技奖的耄耋老人,以他91年的人生经历书写了这个答案——贡献。  相似文献   
137.
聚乳酸(PLA)是一种来源于可再生资源的热塑性脂肪族聚酯,具有诸多优异的性能,如生物可降解性、生物相容性及良好的机械性能,在生物医疗领域中得到了广泛应用.但是,PLA的高度疏水性不利于细胞在其表面的黏附,而且在体内降解的周期较长,这些缺点在一定程度上限制了聚乳酸在生物医疗领域中的应用.为了解决这一问题,该文采用开环聚合(ROP)与原子转移自由基聚合(ATRP)相结合的方法合成了两亲性多臂星形聚合物CD-(PCL-b-PAA)21,并通过静电纺丝技术电纺CD-(PCL-b-PAA)21和PLA的混合溶液制备了系列复合纤维膜.通过扫描电镜(SEM)和接触角仪对膜的形貌和表面润湿性能进行了表征.测试结果显示:电纺纤维表面光滑、无液滴或断裂等缺陷,这表明CD-(PCL-b-PAA)21同PLA基体间的相容性良好,且随着CD-(PCL-b-PAA)21含量的增加,纤维膜水的接触角逐渐减小,这意味着其表面的润湿性能逐渐提高,这为拓展PLA在生物领域中的应用提供了新途径.  相似文献   
138.
等离子喷涂涂层经两种工艺处理后,得到结晶度相近而组成和晶粒大小不同的涂层.采用静态和动态两种方式,将涂层浸泡在模拟体液(SBF)溶液中,考察其对形成类骨磷灰石层的影响.静态系统是相对封闭系统,涂层经溶解 沉淀平衡后,在涂层表面形成新的生物矿化层,呈颗粒状分布在涂层表面,没有生长取向.动态系统是敞开的,SBF以2mL/100mL·min的速度进行交换,类骨磷灰石易在涂层颗粒间隙处生长,并表现出强烈的取向———沿c轴生长.120℃下水汽处理的样品,类骨磷灰石呈针状的发射型生长;650℃真空处理的样品,类骨磷灰石呈片袋状生长.  相似文献   
139.
甲壳胺微载体培养Vero细胞实验   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用以甲壳胺为基质合成的CX-1型微载体,进行Vero细胞悬浮培养实验,结果表明,在1mg/ml甲壳胺微载体浓度下,使用RPMI1640培养基,添加10%新生牛血清,37℃培养3h,传代Vero细胞能够快速贴附于微载体上,悬浮培养24h时,细胞浓度达到2.26×10^5个/ml;培养72h时,细胞浓度达到6.89×10^5个/ml;培养120h时,细胞浓度达到7.12×10^5个/ml。电镜观察表明细胞在微载体上长势良好。说明甲壳胺微载体适合Vero细胞高密度悬浮培养。  相似文献   
140.
利用亲,疏水性不同的甲壳糖和聚奎氧烷,通过共混,交联制备出复合膜材。该材料记下抗张强度最高达13.3MPa,此时断裂伸长经为98%,DSC分析结果表明在-40℃至190℃之间热稳定性好。结构形态测试证实该材料具有微相分离结构,微区大小在2μm-20μm之间。  相似文献   
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