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随着科学技术的发展,生物体用金属材料也得到迅猛发展.综述了生物体用金属材料的现状,表面改性方法以及新型生物体用金属材料的研究和发展等.  相似文献   
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《苏南科技开发》2002,(12):43-43
  相似文献   
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美国戴顿研究所正在研究甲壳虫是如何将糖及蛋白质转化成为质轻然而强度很高的坚硬的外壳;华盛顿大学的研究人员正在试图揭示蜘蛛吐出的水溶蛋白质是如何变成不可溶的丝,而丝的强度竟比防弹背心材料还要坚韧;普林斯顿大学的科学家们正在探索鲍鱼(古称石决明)是如何将海水中的白垩(碳化钙)结晶,并将其转化成强度两倍于高级陶瓷的贝壳。此外,自然界中还有许许多多具有神奇功能的普通物质,例如锋利的鼠牙竟可以咬透金属罐头盒;胡桃木及椰子壳  相似文献   
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本文阐述了专利申请中生物材料肝素固定化结合方式,主要包括物理混合、离子键合和化学键合,并对不同的方法进行了比较。对生物材料领域科学研究、产业发展、专利申请以及审查工作等方面具有一定的指导作用。  相似文献   
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对石墨炉原子吸收分光光度法测定生物样品中痕量铬的基体改进剂进行了比较研究,选定了Mg(NO3)2为基体改进剂,拟定了不需校正背景、不用分离直接石墨炉原子吸收法测定痕量铬的分析方法.结果表明,方法的线性范围为0~200ng/mLCr,其特征量为3.5×10-12g/1%.方法已用于人血清、人尿和人发中痕量铬的测定.  相似文献   
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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   
40.
《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   
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