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41.
透明质酸的应用及制备研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
透明质酸是葡萄糖醛酸和N-乙酰氨基葡萄糖交联形成的一种高分子均聚糖.近年来,透明质酸作为一种可吸收的生物材料,已广泛应用于临床医学和化妆品开发.本文综述有关透明质酸的应用和制备研究状况,为对其作进一步的研究提供基础资料  相似文献   
42.
《科学通报》2021,66(3):341-346
材料是人类赖以生存与发展的物质基础,代表了一个时代科学技术成果的最前沿.近年来飞速发展的合成生物学,通过改进现有系统或构建全新的生物体系,极大地促进了对生物本身的了解,拓宽了生命科学的应用范围.将构建的生物体系进一步结合材料科学中的设计工具及方法,便诞生了活体功能材料这一概念及领域.与传统材料不同,活体功能材料以活体细胞为结构单体组装材料,活体细胞本身成为材料的工程化设计工具以及技术设想和实现途径的基本单元.将编程后的工程活细胞组装、裁剪成具有生物系统特性的活体功能材料,将活体细胞的自我修复能力等特性融入材料,进一步拓展了原有材料的性能.本文将着重介绍活体功能材料的产生、发展及近年来取得的相关成果,在此基础上对活体功能材料未来的发展进行展望.  相似文献   
43.
44.
突破生物材料低温保存技术瓶颈的仿生学途径评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
低温冷冻是实现生物材料长期保存的重要方法,但迄今已有的低温技术途径对于复杂的细胞、组织、器官乃至生命个体等生物学对象的保存仍无能为力.借鉴冬眠动物天然的耐寒机理,有望建立起崭新的生物材料低温冻存技术.对动物抗寒机理中与低温保存密切相关的若干重要问题进行了剖析,指出其中对低温保存具有重要参考价值的研究方向,并提出了发展新型低温保存策略的一些设想.可以预见的是,效法自然,发展仿生型低温保存技术,将成为今后突破传统技术瓶颈最有前景的方向之一.  相似文献   
45.
《中国科技成果》2014,(1):24-24,29
人工心脏、人工心脏瓣膜和人工心血管等对材料的血液相容性要求很高,尤其是人工小口径血管内血液流速低,使用过程中容易形成血栓,导致再狭窄,危及患者生命。人工心血管再狭窄已成为人口健康领域的国际技术难题,其中生物材料血液相容性是当今亟待解决问题。为此,天津大学和德国GKSS研究中心结合各自在生物材料、纳米技术和心血管支架加工方面的技术优势,  相似文献   
46.
 纳米生物力学横跨自然科学、工程学、生物学、医学等多个学科,现已成为一门强有力的应用技术,它既可以用来表征蛋白质、细胞和软组织等生物材料和结构的力学性能,又可以监测其生理学和病理学过程。“活体材料的纳米生物力学”专题由Kuo- Kang Liu 和Mi-chelle L. Oyen 整理编辑,发表在Inter-face Focus 2014 年第2 期(图1)。该专题刊载了1 篇前言文章、7 篇综述文章。本期“英国皇家学会推介”栏目选取该专题的前言文章及2 篇综述,介绍“活体材料的纳米生物力学”的进展。  相似文献   
47.
个人档案顾继友,2003年8月至2004年2月在日本东京大学大学院农学生命科学研究科生物材料专攻高分子材料学研究室做访问研究员。现为东北林业大学木材科学与技术学科和生物材料工程学科教授(博士生导师),材料科学与工程学院院长,享受政府津贴待遇。  相似文献   
48.
钛及钛合金是常用的医用生物材料,虽具有良好的生物相容性,但缺乏骨诱导能力,而羟基磷灰石(HA)有良好的生物活性能诱导骨生长,钛基/涂层型HA功能梯度生物材料(FGM)为解决二者的结合提供了新的思路.钛基/涂层型HA FGM其设计主要分为组成成分的梯度设计与孔隙梯度变化2种,通过基体与涂层表面之间形成逐渐过渡的功能梯度,能显著提高材料的机械强度和生物骨诱导能力.概述其设计、制备及性能评价等最新研究,为临床运用提供参考.  相似文献   
49.
谱域光学相干层析成像系统的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为改善光学相干层析成像(OCT)技术图像的获取速度和灵敏度,搭建了一套基于光谱干涉法的谱域光学相干层析成像系(SD-OCT).该系统采用宽带光源照明,通过光纤迈克尔逊干涉仪产生物体的干涉图形并被光谱仪采集,物体内部结构图像则由干涉图形的傅里叶变换获得.研究表明,SD-OCT的数据获取速度比传统的OCT系统提高了将近40倍,达到了16 000/s的轴向扫描速率,其灵敏度也改善了20~30 dB.因此,SD-OCT可实现工程和生物材料内部结构的实时三维图像重构.  相似文献   
50.
《天津科技》2009,36(1):F0003-F0003
2003年天津市生物医学材料重点实验室由天津市科委正式批准成立,实验室挂靠在中国医学科学院生物医学工程研究所,现有固定人员28人,流动人员38人,由生物材料与人工器官实验室、生物材料与药物控释实验室、基因工程实验室、分子设计与纳米技术实验室以及分析测试中心等组成,主要从事功能/智能生物材料、组织工程化人工器官、药物载体、基因靶向给药系统、缓控释药物系统、血液替代品、纳米生物技术以及生物材料生物学评价等的研究与产品开发工作。  相似文献   
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