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相似文献
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1.
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   

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陈苑 《今日科技》2022,(11):23-24
<正>高效合成树枝状大分子智能载体材料、研发靶向肿瘤细胞外基质蛋白的精准核磁共振成像造影剂、创建天然药用辅料的分离新方法……浙江省智能生物材料重点实验室(以下简称“实验室”)成立一年多以来,瞄准智能生物材料研究的前沿领域,集中开展科技攻关,取得了一系列重要的进展。作为一家“年轻”的科研机构,实验室深耕智能药物载体材料、智能医学影像探针材料、  相似文献   

3.
羟基磷灰石复合生物材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
羟基磷灰石具有良好的生物相容性和生物活性,是较好的生物材料,被广泛应用于骨组织的修复与替代技术.但是,由于材料本身力学性能较差制约了羟基磷灰石的进一步应用,因此提高及制备综合性能优越的复合生物材料是当今研究的重心和热点.本文综述了羟基磷灰石(HA)复合生物材料的最新进展和研究现状,并简单探讨了它们的发展方向.  相似文献   

4.
在生物医药领域,通过对生物材料或活细胞进行3D打印,可构建复杂生物三维结构如个性化植入体、可再生人工骨、体外细胞三维结构体、人工器官等,因而基于生物3D打印在个性化定制及复杂结构调控制造上的独特优势,综述了生物3D打印技术的基本工艺、应用领域与研究进展.重点针对3D打印生物材料这一研究热点,全面讨论了喷墨打印和注射挤出打印两种路径,分析总结了3D打印相关生物材料并应用于体外模型、医疗器械和植入体的制造以及可降解组织支架、细胞三维结构体的构建,最后对该技术未来发展趋势和研究重点提出展望.  相似文献   

5.
镁合金由于其密度小,比强度高等特点愈发受到社会关注,其非晶合金又由于弥补了传统晶态镁合金的部分缺点而成为当今研究热点之一。结合国内外文献及镁合金在国内外生物领域中的应用的具体情况,综述了传统镁合金在生物领域的应用现状,比较了镁基非晶合金与传统晶态镁合金的腐蚀情况,探究了镁基非晶合金因其非晶性能而得到的更优的力学性能,展望了镁基非晶合金作为生物材料的发展前景,为镁基非晶合金在生物材料领域中的应用技术研究及发展提供参考。  相似文献   

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脊髓损伤是人类致残率最高的疾患之一。治疗脊髓损伤的趋势是联合应用多种技术和手段,创造出最适宜神经细胞再生恢复的环境,达到功能恢复的目的。生物材料在结构和功能上的优良性质使得它在脊髓损伤和修复中具有很好的应用前景。近年来兴起的组织工程学方法更为脊髓损伤的治疗带来新思路,即通过种子细胞—支架材料—神经营养因子复合物修复受损脊髓。本文回顾了近年来组织工程支架和细胞载体系统在脊髓损伤修复中的应用,展示了生物材料在组织工程和细胞分子治疗策略中的优越性。  相似文献   

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骨重建是新骨组织替换旧骨或受损骨的生理过程,在无瘢痕骨愈合和受损骨再生中起着必要的作用。骨重建主要是骨形成细胞如成骨细胞(osteoblast,OB),骨吸收细胞如破骨细胞(osteoclast,OC),和巨噬细胞(macrophage,MP)等细胞之间的相互协调活动。OC作为生物体内唯一多核细胞,负责生物体内骨质的脱钙与骨基质的吸收。自然骨具有一定硬度、韧性,良好的生物活性,保证骨重建中细胞的增殖、分化、骨形成或骨再吸收等活性。以羟基磷灰石(hydroxyapatite,HA)为主的磷酸钙(HA-CaPs)是自然骨中矿物质的主要成分,具有优异的生物性能而被广泛应用于骨组织修复领域。总结了HA-CaPs物相成分、表面形貌等对OC等骨吸收细胞增殖、分化和骨吸收活性的影响,并通过OC对于骨修复材料体内吸收机制及细胞活性调控机制等探讨HA-CaPs与细胞间相互关系,以期为磷酸钙人工骨替代材料更加广泛的生物应用作理论参考。  相似文献   

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<正>2016国际生物医用材料研讨会——生物材料界面和纳米生物材料于2016年8月1~3日在杭州召开。本次会议由浙江大学生物医用大分子研究所主办,得到了国家自然科学基金委员会、教育部和浙江大学的大力资助。来自世界各地的150余名专家、教授、学生以及企业参加了本次会议。会议共设主题报告36篇,邀请报告26篇。会议开幕式由大会主席高长有教授主持。浙江大学高分子系党委书记楼仁功等出席了开幕式。本  相似文献   

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蛋白基生物材料具有生物相容性高、降解能力强、免疫反应低等特点,是近几年生物材料领域研究的又一热点。利用基因编辑结合合成生物学技术手段,可通过蛋白质重组,构建人工设计的重组蛋白生物材料,不仅可弥补天然蛋白在生物活性、理化性质等方面的不足,还可以人工修饰引入特定功能基团,极大扩展蛋白基生物材料的发展和应用。丝蛋白、弹性蛋白和胶原蛋白作为蛋白基生物材料常用的骨架蛋白,可通过基因编辑技术实现其对功能、理化性质等特性的精确控制。本文分别对丝蛋白、弹性蛋白、胶原蛋白的基本构建原理、生物合成与纯化方法等进行综述,探讨其在组织工程、药物递送领域中的应用,展望其发展,为开展相关研究提供基本参考。  相似文献   

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基因治疗及基研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
基因治疗作为一种新型的疾病治疗手段,正在广泛用于血友病、糖尿病、癌症、心血管病、爱滋病等多种疾病的治疗领域。基因治疗的一般步骤包括:目的基因的转移和目的基因的表达两个方面。其中目的基因的导入和目的基因表达的精确调控是两个关键步骤。新发展的还有反义疗法以及应用核酶进行基因治疗等。本文就基因治疗的基本步骤、基因治疗的对象、方式及基因治疗的现状和前景作一个简单介绍。  相似文献   

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正第5届中欧生物材料大会(The 5th China-Europe Symposium on Biomaterials in Regenerative Medicine,CESB2015)于2015年4月7~10日在杭州召开。CESB2015由中国生物材料学会和欧洲生物材料学会发起召开,前4次会议分别在中国苏州、西班牙巴塞罗那、中国南京、意大利索伦托举行。本次会议由中国生物材料学会、欧洲生物材料学会和浙江大学生物医用大分子研究所主办,由广州迈普再生医学科技有限公司协办。本次会议由张兴栋院士、沈家骢院士、Matteo Santin教授和Luigi Ambrosio教  相似文献   

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随着现代检测技术的简约化、快速化、低成本的发展趋势,基于纸的各类检测方法应运而生.纸作为一种新的检测载体,既能满足传统检测方法的基本要求,还具备了便捷、成本低、检测时间短、适合户外及发展中国家实验室需求等优点.近年来纸基检测发展迅速,在酶联免疫吸附测定法、微流控检测、电传感器、荧光检测、核酸检测等方法中应用广泛.分析并梳理纸基检测方法在以上领域存在的不足,展望其在蛋白质检测、生物标志物筛查和临床诊断中的应用前景,对后续研究具有重要意义.  相似文献   

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作为一种绿色环保的新型储能装置,超级电容器近年来发展迅速,电极材料是决定超级电容器性能与制造成本的最主要因素。碳材料因种类多样、价格廉价并具有较高的比表面积、较高的导电率和非常好的化学稳定性而被作为一种重要的电极材料广泛应用于储能元件中,主要包括活性碳、碳微球、碳纳米管、石墨烯等。碳基超级电容器是以碳材料作为主要电极材料的一类电容器。本文详细介绍了不同碳基电极材料的研究发展状况,以及碳基超级电容器的研究与应用进展。  相似文献   

16.
为了提高NiAl合金强度,改善NiAl合金塑性,在制备NiAl复合材料时,用不同的制备方法在NiAl合金中加入增强剂,如陶瓷或金属颗粒、晶须、短纤维和长纤维等制成复合材料,以不同的增强剂为基础总结了NiAl基复合材料研究在制备、结构、性能及机理等方面的最新进展。  相似文献   

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抗生素滥用导致了细菌耐药性的增加和超级细菌的出现,使开发新型抗菌药物迫在眉睫.稀土元素具有独特的理化性质,在抗菌领域的应用得到了越来越多的关注.文章主要介绍了三类稀土基纳米抗菌材料:稀土氧化物、稀土配合物、稀土掺杂复合物,简述了这三类材料的抗菌机制和应用现状,同时对材料未来的抗菌应用前景进行了展望.  相似文献   

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GaN材料作为第三代半导体材料具有十分独特的性能,其发光波段可以覆盖从红外到深紫外波段。GaN材料击穿电场强、发光效率高,使其在显示、照明、通信等领域具有非常广泛的应用。综述了GaN基激光器的发展历程及其失效和退化机制的研究进展。目前最新的蓝光GaN基激光器在3 A电流连续工作时的电压和输出功率为4.03 V和5.25 W;最新的绿光激光器波长为532 nm,在电流1.6 A时,输出功率为1.19 W。进一步阐述了GaN基激光器退化的主要表现,即随着工作时间的延长,激光器发光效率降低、光转化效率降低以及电压升高。总结了四种主要的退化模式,分别为封装退化、静电损伤、腔面退化和芯片失效。  相似文献   

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聚合物基纳米复合材料研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
郭刚  于杰 《贵州科学》2002,20(2):22-28
本文介绍了纳米材料的一些特性及纳米复合材料的分类,着重介绍了聚合物纳米复合材料的制备方法、性能及最新应用进展,并对纳米材料的发展进行了展望。  相似文献   

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Sm-Fe基化合物磁性材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
较为全面地介绍了Sm-Fe基化合物的类型及其相互关系,阐述了Sm-Fe基氮化物磁性材料的研究现状和存在问题,最后展望了Sm-Fe基氮化物的研究方向和发展前景.  相似文献   

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