纳米生物医用材料的进展分析研究 .docx
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1、精品名师归纳总结生物医用材料的讨论进展生物医用材料是用来对于生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的新型高技术材料,它是讨论人工器官和医疗器械的基础,己成为材料学科的重要分支,特殊是随着生物技术的莲勃 发 展 和 重 大突 破 , 生 物 材料 己 成 为 各 国科 学 家 竞 相 进 行研 究 和 开 发 的热 点 。研 究动 态迄今为止 ,被具体讨论过的生物材料已有一千多种,医学临床上广泛使用的也有几十种,涉及到材料学的各个领域。目前生物医用材料讨论的重点是在保证安全性的前提下查找组织相容性更好、可降解、耐腐蚀 、 持 久 、 多 用 途 的 生 物 医 用 材 料
2、, 具 体 体 现 在 以 下 几 个 方 面 :1. 提高生物医用材料的组织相容性途径不外乎有两种,一是使用自然高分子材料,例如利用基因工程技术将产生蛛丝的基因导入酵母细菌并使其表达。二是在材料表面固定有生理功能的物质,如多肽、酶和细胞生长因子等,这些物质充当邻近 细 胞 、 基 质 的 配 基 或 受 体 , 使 材 料 表 面 形 成 一 个 能 与 生 物 活 体 相 适 应 的 过 渡 层 。2. 生物医用材料的可降解化组织工程领域讨论中,通常应用生物相容性的可降解聚合物去诱导四周组织的生长或作为植入细胞的粘附、生长、分化的暂时支架。其中组织工程材料除了具备肯定的机械性能外,仍需具有
3、生物相容性和可降解性。英国科学家创造了一种可降解淀粉基聚合物支架。以玉M 淀粉为基本材料,分别加入乙烯基乙烯醇和醋酸纤维素 ,再分别对应加入不同比例的发泡剂主要为羧酸 ,注塑成型后就可以获得支撑组织再生的可降解支架。3. 生物医用材料的生物功能化和生物智能化利用细胞学和分子生物学方法将蛋白质、细胞生长因子、酶及多肽等固定在现有材料的表面,通过表面修饰构建新一代的分子生物材料, 来引发我们所需的特异生物反应, 抑制非特异性反应。例如将一种名叫玻璃粘连蛋白 的物质固定到钛表面,发觉固定的骨结合界面上有相对多的蛋白存在。4 开发新型医用合金材料生物适应性优良的 Zr 、Nb 、Ta、Pd、Sn 合金
4、化元素被用于取代钛合金中有毒性的Al 、V 等,如 Ti -15Zr - 4Nb - 2Ta 和 Ti - 12Mo - 6Zr - 2Fe等合金的生物亲和性显著提高,,耐蚀及机械性能也有较大改善, Ti-Ni 和 Cu、Zn、Al 等外形记忆合金由于具有外形记忆和超弹性双重功能,在脊椎校正、断骨固定等方面有特殊的应用。5 作为研究热点的纳M生物材料目前取得实质性进展的是纳M 控释技术和纳 M 颗粒基因转移技术。这种技术是以纳M 颗粒作为药物和基因转移载体,将药物、DNA 和 RNA 等基因治疗分子包裹在纳M 颗粒之中或吸附在其表面,同时也在颗粒表面耦联特异性的靶向分子,如特异性配体、单克隆抗
5、体等,通过靶向分子与细胞表面特异性受体结 合 , 在 细 胞 摄 取 作 用 下 进 入 细 胞 内 , 实 现 安 全 有 效 的 靶 向 性 药 物 和 基 因 治 疗 。6 增强生物医用材料的治疗特性讨论说明,肿瘤部位的神经和血管都不发达,通过温热疗法可以挑选性杀死癌细胞。通常采纳铁磁材料植入肿瘤部位,在交变磁场作用下通过磁滞加热使癌细胞死亡。由于铁磁材料不具备生物活性,加热后要用外科手术的方法去除,给患者带来不便。而铁磁微晶玻璃Fe2O3 - CaO -SiO2 )可以将磁滞与良好的生 物 相 容 性 结 合 , 即 使 长 期 留 在 人 体 内 也 无 不 良 影 响 。7 研制具
6、有多种特殊功能的生物材料如:膜式人工肺中使用的透氧气和二氧化碳的材料。用于植入体内降解缓蚀性材料和经过皮肤吸取的液晶 缓 蚀 膜 材 料。 用 于 口 腔 医学 临 床 的 金 属和 陶 瓷 与 用 碳 纤维 增 强 的 复 合材 料 。研 究热 点1. 生物材料表面改性: 改进和进展生物医用材料的血液相容性和组织相容性以及生物材料分子相容性评价新方法研究。今后对材料生物相容性的讨论主要集中在以下3 个方面:生物医用材料对组织、器官的全面生理影可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结响。降解材料在体内的代谢过程。生物医用材料对细胞、组织、器官间的信息传递、基因调控的影响。新的生物相容性
7、内容的讨论对材料的生物学评判提出新的要求,除了目前的ISO10993 标准外,新的评判方法将从以下几个方面绽开:生物医用材料对人体免疫系统的影响。生物医用材料对各种细胞因子的影响。生物医用材料对细胞生长、调亡的影响。降解控释材料对人体代谢过程的影响。智能材料对人体信息传递和功能调控的影响。药物控释材料、净化功能材料、组织工程材料的生物相容性评价。2. 组织工程材料:讨论具有全面生理功能的人工器官、组织支架材料、讨论新的降解材料。3. 复合生物材料,有效解决材料的强度、韧性及生物相容性问题,目前讨论较多的是:合金、碳纤维/高分子材料、无机材料4. 血液净化材料,利用滤膜、吸附剂等生物材料,将体内
8、内源性或外源性毒物致病物质)专一性或高挑选性的去除,从而达到治病的目的。是治疗尿毒症、各种药物中毒、免疫性疾病、高脂血症等各种疑难病症的有效手段。血液净化材料的讨论和临床应用在日本和欧洲已成为生物材料进展的热点。我国在这一 研 究 领 域 具 有 一 定 的 实 力 , 研 究 水 平 居 于 世 界 前 列 , 但 临 床 应 用 不 够 , 应 予 以 加 强 。5. 纳 M 生物材料,在医学上主要用作药物控释材料和药物载体。从物质性质上可以将纳M 生物材料分为金属纳M 颗粒、无机非金属纳M 颗粒和生物降解性高分子纳M 颗粒。从外形上可以将纳M 生物材料分为纳 M 脂质体、固体脂质纳M 粒
9、、纳 M 囊纳 M 球)和聚合物胶束。纳M 材料作为基因治疗的抱负载体,具有承载容量大,安全性能高的特点。近来新合成的树枝状高分子材料作为基因导入的载体值得关注。6. 口腔材料。陶瓷材料脆弱的挠曲强度始终困扰着牙科医生和患者。而牙科修复学中颜色的再现问题是影响牙齿及修复体客观的一个重要因素。因此牙科陶瓷技术是沿着克服材料的脆性,精确测定牙的颜色并提供组成、性能稳定的陶瓷材料的方向发展的。7. 生物体植入集成电路,包括生物功能修复集成电路的设计与制造。生物功能修复IC 封装材料及其生 物 相 容 性 研 究 。 生 物 电 传感 材 料 及 其 生 物 相 容 性 研 究 。8. 我国生物医用材
10、料的讨论热点。国家自然科学基金工程“生物医用材料基本科学问题的讨论”选定以下领域作为讨论热点:具有诱导组织再生的骨、软骨及肌腱等基底和框架材料的设计原理和组织诱导机 制。给予材料抗凝血性和生物活性的表面设计和改性原理。具有特异性识别细胞和血液中致病毒物分子的材料的分子识别规律和机制。能识别特定,是用于对生物体进行诊断、治疗、修复或替换生物体病损组织或器官,或增进生物体功能的新型功能材料,它是 讨论人工器官和医疗器械的基础。生物医用材料科学是生物技术、材料科学等 交汇形成的前沿交叉学科,已成为人体健康领域的重要组成部分,也是材料学 科的重要分支。随着人类生活环境的改善和生活水平的提高,对生物医用
11、材料的需求日益扩大,目前世界生物医用材料市场以每年大于20的速度增长。中国的增长速度为 28,居世界首位。生物医用材料和制品产业已出现与信息产业、汽车产业相抗衡的态势,逐步进展成为本世纪世界经济的支柱产业之一。目前生物医用材料产业仍以常规材料居主导位置。2000 年全球医疗器械市场已达 1650 亿美元,其中生物医用材料及制品约占50。硬组织材料是生物 材料的重要组成部分,目前大约占整个生物材料产品销售额的1/5 。以骨缺损修复材料为例,美国每年有 600 多万例骨伤, 50 万-60 万人需骨修复材料,市场为每年 6 亿 10 亿美元。据统计,我国全国骨缺损病例每年为300 万例,对骨修复材
12、料的需求每年是 200 万例,目前的实际用量每年为 50 万例。在中国市场,目前骨修复产品为每单元 2000 元人民币左右。这样目前每年有不低于10亿元人民币的市场,而潜在的市场每年是40 亿元人民币。矫形外科修复材料和制品的世界市场年增长率保护在26。人造皮肤、组织黏合剂及术后防粘连制品年增长率达 45。估计工程化组织和器官上市后,可开拓800 亿美元的新市场。心血管系统修复材料、血液净化材料、药物缓释材料也是高速增长的领域。与此同时,生物材料前沿讨论不断取得进展,将开拓更为宽阔的市场空间,并为常规材料的改性和创新供应导向。估计在今后15-20 年,生物医用材料产业可达到相当于药物市场份额的
13、规模。生物医用材料进展快速的主要动力来自全球性的人口老龄化、中青年刨伤 的增多、疑难疾病患者的增加,同时以纳M技术、信息技术为主体的高新技术的进展有力的推动了生物医用材料的进展。人口老龄化进程的加速和人类对健康与长寿的追求,激发了对生物材料的需求。例如,澳大利亚2000 年 17以上的人口大于 65 岁, 2005 年将增至 20。与此相应,人工心瓣膜、心脏起搏器等心血管系统材料和器械的市场将从2000 年的 5600 万美元增至 2005 年的8000 万美元。作为世界人口最多的国家,中国已进入老龄化国家行列,生物材料的市场潜力将更加庞大。生活节奏的加快、活动空间的扩展和饮食结构的变化等因素
14、,使创伤成为一个严峻的社会问题。美国1998 年用于骨骼 - 肌肉系统损耗患者的治疗费高达1280 亿美元,其中 80需用生物医用材料治疗。同时,心脑血管疾病、各种癌症、艾滋病、糖尿病、老年痴呆症等发病率逐年增加,对急需用于诊断、治疗和修复的生物材料提出了更大的需求。二、进展状况和趋势随着生物技术的进展,不同学科的科学家进行了广泛合作,从而使制造具有完全生物功能的人工器官显现出了美好的前景。人体组织和器官的修复,将从简洁的利用器械机械固定进展到再生和重建有生命的人体组织和器官。从短寿命的组织和器官的修复进展至永久性的修复和替换。这一医学革命 特殊是外科学,对生命科学和材料等相关学科的进展提出了
15、诸多需求,对生物医学材料的进展产生了重要的促进作用。近年来生物医用材料领域的讨论论文和申请创造专利数的逐年快速增加 见图 1,显示了该领域讨论与开发的活跃态势。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目前在生物医用材料领域以下讨论方向最为活跃:医用植入材料 特殊是活性可降解生物材料 、组织工程材料、诊断与治疗相关材料及技术 主要是生物标记和生物芯片材料 、药物释放材料。同时,纳 M技术和仿生合成技术在上述讨论领域中的融入与应用,不断促使新材料、新功能的产生,已成为生物医用材料讨论领域的特点趋势。人体组织的病变和损耗直接影响人们的生活质量,因此组织损耗的修复始终是人们特别关注的医学讨论课
16、题。以骨组织损耗为例,采纳人工材料植入体内答复或替代病变及损耗骨组织是临床上主要的治疗方法。然而,一般的人造材料植入骨缺损部位后,通常会被纤维组织包围,无法与四周的组织结合以达到对损耗的修复。 20 世纪 70 岁月美国科学家创造了CaO-SiO2-Na2 O-P2O5 系统生物活性玻璃,并发觉这类生物玻璃材料可以在人体内与骨组织发生键合反应,与骨组织有机的结合在一起。生物活性玻璃的讨论开创了生物活性材料讨论的先河。在此之后的 30 年,在骨修复材料方面人们的讨论主要集中在生物活性玻璃、生物活性玻璃陶瓷及磷酸钙类活性陶瓷方面。进入21 世纪,随着医学、细胞技术和分子生物学的进展及组织工程学的建
17、立和快速进展,对高性能生物活性材料的要求也大大增加。从目前的进展趋势看,生物活性材料,特殊是可降解的生物活性材料有可能成为在生物材料领域最有进展潜力的方向之一,在组织和器官修复方面有庞大的应用前景。为此,美国闻名生物材料学家Heneh教授在科学上发表文章提出了第三代生物材料的概念,并指出具有生物活性同时可降解的第三代生物材料是生物医用材料进展的方向,将会对组织再生和组织工程技术的进展产生庞大的推动作用。此外,现有医用植入材料表面改 性,使其表面活性化,是组织与器官替代材料进展的一个重要方向。特殊是现有人工关节等植入体的改性,有望在较短的时间内实现产业化。综上所述,具有生物活性的可降解生物材料
18、第三代生物材料 和生物活性涂层材料有望在10-20 年内形成大产业,对社会经济产生重大影响。在骨修复植入材料中,磷酸钙类的生物陶瓷材料如羟基磷灰石、磷酸三钙等始终是人们讨论的重点。国外已经有较为成熟的羟基磷灰石、磷酸三钙骨修 复产品。然而,羟基磷灰石生物陶瓷虽然具有较好的生物活性,但降解性和力 学性能都不抱负。磷酸三钙具有良好的降解性,但生物活性不抱负。生物活性 玻璃虽然已经有 30 多年的历史,但由于其理化特性和制备工艺等方面的缘由, 目前只有颗粒状产品被用于骨组织损耗修复。此外,组织工程学的快速进展也 导致了多孔生物陶瓷作为细胞支架材料讨论的快速进展,但其中大部分讨论集 中在多孔磷酸三钙、
19、人工改性珊瑚等方面,到目前为止仍没有一种抱负的多孔 支架材料问世。由于以上缘由,讨论探究新型生物活性陶瓷及其复合材料已经成为生物材料领域的一个主要讨论方向。就基础讨论而言,探究新型钙- 硅基生物活性陶瓷是一个很有潜力的进展方向。人们在生物活性玻璃讨论中得到启示,钙、硅、磷等组分的组合是材料具有生物活性的重要因素之一。因此,研 究探究不同化学组成和结构的钙 - 硅基陶瓷,有可能找到具有优良综合性能的生物活性材料,补偿磷酸钙类生物陶瓷和生物活性玻璃的不足。在国际上,西班 牙和日本的讨论小组近几年先后报道的硅灰石和假硅灰石生物陶瓷的讨论结果,证明白硅灰石陶瓷具有较好的生物活性。在国内,中国科学院上海
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