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81.
中山大学林永成教授主编的《海洋微生物及其代谢产物》一书由中央统战部华夏英才基金资助 ,2 0 0 3年 1月化学工业出版社出版发行。海洋微生物是一个寻找天然活性物质的巨大宝库 ,其特殊的生活环境和生态系统 ,使其代谢产物具有很多新颖的结构和令人惊喜的生物活性 ,正是基于此 ,海洋微生物代谢产物将对新药的发现、环境保护、生物材料、海产养殖等领域产生巨大的促进作用。《海洋微生物及其代谢产物》一书对海洋微生物及其代谢产物进行了全面描述。它介绍了海洋微生物的生存和生态学知识 ;分离和培养方法 ;对代谢产物的分离、纯化、分子结…  相似文献   
82.
丝素蛋白在组织工程中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
丝素蛋白作为一种具有优良生物相容性的天然高分子材料在生物医用领域有着广泛的应用,着重阐述了丝素蛋白在组织工程领域中应用研究的最新进展。  相似文献   
83.
不同软段长度聚醚酯弹性体PEGT/PBT的合成与表征   总被引:7,自引:0,他引:7  
用熔融缩聚法合成一系列基于聚乙二醇对苯二甲酸酯(PEGT)/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的聚醚酯热塑性弹性体,以NMR,IR,DSC及力学性能测试等方法表征材料的结构及性能,讨论相同硬段长度下,不同软段长度对材料性能的影响,结果表明,随组分中段长度增加,其质量分数升高,软,硬段相分离趋势增强,软段熔点及结晶度增加而玻璃化转变温度降低,相反,硬段玻璃化转变温度及熔点则分别保持在326K及459K附近基本不变,其结晶度则随硬段含量降低而降低,材料弹性模量,抗拉强度,屈服应力降低,而断裂延伸率增加。  相似文献   
84.
以乙交酯和ε-己内酯为单体,辛酸亚锡为引发剂,通过本体开环聚合反应成功地合成了聚乙交酯/ε-己内酯共聚物;采用DSC、TG、1H/13C-NMR、XRD等技术对共聚物的结构性能进行了表征.结果表明,制备的共聚物的热性能、结晶性、两亲性等可以通过调节乙交酯和ε-己内酯单体的配比,来控制共聚物的组成,从而达到改善共聚物的加工性及控制生物降解性的目的.  相似文献   
85.
《大自然探索》2006,(9):72-72
1997年,一只背上长有“人耳”的裸鼠轰动了整个世界。它标志着人造器官的研究进入一个新的阶段。  相似文献   
86.
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   
87.
《中国科技成果》2007,(12):55-55
骨修复替代材料的研究,近几十年来一直备受世界各国重视。而寻求一种具有良好的生物相容性和骨传导能力的新型骨修复替代材料是材料学家和骨科学家共同的梦想。基于这一共同的设想,重庆医科大学与四川大学共同承担了国家863计划“新型骨修复和重建生物材料研究”课题(编号:2002AA326020)研究,在课题负责人重庆医科大学蒋电明教授领导下,取得了重大科技成果,并成功实现向产业化的转变,其产品已由四川国纳公司生产。  相似文献   
88.
背景材料 广东冠吴生物科技有限公司(SUMMIT(GD)BIOTECH LIMITED)是由一批志趣相投的中、美知名生物技术专家、医学专家、生物材料专家、生物医学工程专家及企业管理专才组成的科技型企业。公司拥有一批由这些专家发明的专利技术和专有技术,这些专利和专有技术是处于世界领先水平的生化处理技术和蛋白质工程技术,能将食用的动物组织制成性能优良的天然生物材料,进而制成可植入人体、替代病变组织的人工器官和组织替代体。这是人类寻求新的医疗手段的一个革命性突破,具有广阔的医学应用前景,市场规模达数百亿美元。冠昊开发的是填补世界空白或升级换代的产品。  相似文献   
89.
有机无机杂化材料研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
有机无机杂化材料是在溶胶凝胶法的基础上发展起来,介于有机聚合物与无机聚合物间的一种新型复合材料.文章论述近年来有机无机杂化材料在光学材料、陶瓷材料、凝胶材料及生物材料方面的研究及应用.有机无机材料制备灵活,便于分子"裁剪",实行分子设计,具有广阔的应用与开发前景.  相似文献   
90.
球形生物材料干燥时的弹性应力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了弹性应变状态下,生物材料干燥的应力应变模型。应用此模型,可以在得到物料各单元层含水率变化的基础上,得到各单元层的应力与应变。以球型土豆为例,得到:在恒速干燥期,各单元层径向应力与剪切应力逐渐增大,并且剪切应力在1 h~2 h之间达到最大值,径向应力在1 h~3 h之间达到最大值。剪切应力最大值出现在表层,径向应力最大值则出现在含水率高的核心部位。各单元层的应力在达到最大值后缓慢减小,最终接近于零。  相似文献   
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