生物医学材料培训课件.pptx

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生物医学材料;目录; 生物医学材料的背景; 生物医学材料; 在不同的历史时期,生物医用材料被赋予了不同的意义。其定义是随着生命科学和材料科学的不断发展而演变的。但是,他们都有一些共同的特征。即生物医用材料是一类人工或天然的材料,可以单独或与药物一起制成部件、器械用于组织或器官的治疗、增强或替代,并在有效试用期内不会对宿主引起急性或慢性危害。但由于生命现象是极其复杂的,是在几百万年的进化过程中适应生存需要的结果,生命具有一定得生长、再生和修复精确调控能力,这是目前所有人工器官和生物医用材料所无法比拟的。因此,目前的生物医用材料与人们的真正期望和要求相差甚远。;;生物医学材料分类及介绍;生物医学材料的分类(按组分);生物医学材料的分类(按物质属性);生物医学金属材料;金属材料的历史进程;金属材料特性; 无机生物医学材料;医用高分子材料; 医用材料的发展史;从70年代开始,高分子科学家和医学家积极开展合作研究,使医用高分子材料快速发展起来。 至80年代以来,发达国家的医用高分子材料产业化速度加快,基本形成了一个崭新的生物材料产业。 目前用高分子材料制成的人工器官中,比较成功的有人工血管、人工食道、人工尿道、人工心脏膜瓣、人工关节、人工骨、整形材料等。 已取得重大研究成果,但还需不断完善的有人工肾、人工心脏、人工肺、人工胰脏、人工眼球、人造血液等。 另有一些功能较为复杂的器官,如人工肝脏、人工胃、人工子宫等。则正处于大力研究开发之中。;医用高分子材料的分类;② 按材料的来源分类 (1)天然医用高分子材料,如胶原、明胶、丝蛋白、纤维素、甲壳素及其衍生物等。 (2)人工合成医用高分子材料,如聚氨酯、硅橡胶、PMMA等。 (3)天然或是人工培养的生物组织与器官,如3D打印的血管。 ③ 按医疗和医学角度分类 (1)生物医学材料:包括人造器官,人造血液,外科材料,药物释放媒介材料。 (2)医疗仪器:包括诊断器械,检验器械,治疗器械。 (3)其他材料:包括包装材料和卫生消毒材料。;用???;医用高分子材料的基本要求;(3)血液适应性 血液适应性包括不溶血、不凝血、不改变血液中的蛋白、不破坏血小板等,不在材料的表面引发凝血、有抗血栓的形成。 二、材料反应 材料反应包括高分子材料物理性能改变和化学性能变化。即要求材料本身的溶出物和可渗出物含量低,有适用的物理机械性能,较好的机械加工性能以及良好的灭菌性能。 ;几种常见的人工合成高分子材料;4、医用硅橡胶的应用;产品包括人工皮肤、医用橡胶胶管等。 (7)其他应用 产品包括富氧膜,医用电极,生物植入传感器等 ;二、聚氨酯(PU);3、性能 聚氨酯弹性体综合性能出众,兼具了从橡胶到塑料的许多重要性能。具有优良的抗凝血性能;生物相容性好,透气性良好,无致畸变作用,无过敏反应;可解决天然胶乳医用制品存在的“蛋白质过敏”和“致癌物亚硝胺析出”两个问题;具有优良的弹性和韧性,加工方式多样;具有优良的耐磨性能、耐辐射性能、耐腐蚀和耐药品性能。 4、应用 (1)普通外科 产品包括导管、气管套管、胃镜软管、导液管等。 (2)整形外科 产品包括人工关节、人工骨、弹性绷带,软骨等。 (3)成行外科 产品包括创伤被敷材料,人工皮肤。 (4)心血管外科 产品包括人工血管,人工心脏材料,人工瓣膜,血泵等。 (5)泌尿科 产品包括人工尿管,女性输卵管。 ; 杂化生物医学材料 ;生物陶瓷;生物陶瓷变色膜; 生物医用复合材料; 生物医用衍生材料;生物纳米材料; 纳米技术的广义范围可包括纳米材料技术及纳米加工技术、料技术着重于纳米功能性材料的生产(超微粉、镀膜、纳改性材料等),性能检测技术(化学组成、微结构、表面形态、物、化、电、磁、热及光学等性能)。纳米加工技术包含精密加工技术(能量束加工等)及扫描探针技术。;;1、天然纳米材料; 膨瑞土的矿物学名称是蒙脱石,其分子粒径为10-11~10-9m,是纳米级的,是亿万年前天然形成的。国外把膨润土称为天然纳米材料、万用粘土。膨润土的这种万种用途取决于其矿物特性。一般膨润土都具有良好的粘结性、膨胀性、胶体分散性、悬浮性、吸附性、催化活性、触变性和阳离子交换性等。;膨润土防水膜;2、纳米磁性材料;做滤波的器件;3、纳米陶瓷材料;4、纳米传感器; 现有最一般批量生产的功能纳米传感器在生物领域内用作外部刺激自然接受器,如嗅觉,动物(狗)的特别强,它们用纳米大小的感受器可感受分子量级的气味。某些植物也用纳米传感器去发觉阳光;各种鱼用纳米传感器去觉察周围水很小的震动。任何昆虫都用纳米传感器去觉察性的信息。 第一个工作的纳米传感

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