大学功能高分子材料经典课件——医用高分子.ppt
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1、上一内容下一内容回主目录2023/3/6功能高分子材料电子教案功能高分子材料电子教案功能高分子材料功能高分子材料主讲人:王德松主讲人:王德松Tel:81669901,88632187上一内容下一内容回主目录一、医用高分子材料的定义一、医用高分子材料的定义 医用高分子材料医用高分子材料(Biomedical Polymer Materials)是一类对有机体组织进行修复、替代是一类对有机体组织进行修复、替代与再生与再生,或对人体疾病进行诊断、治疗,或用于医或对人体疾病进行诊断、治疗,或用于医疗新领域,或提高人类生活质量的功能高分子材料疗新领域,或提高人类生活质量的功能高分子材料 医用高分子材料属
2、于生物材料(医用高分子材料属于生物材料(BiomaterialsBiomaterials)范畴范畴上一内容下一内容回主目录一、医用高分子材料的定义一、医用高分子材料的定义 医用高分子材料涉及的学科领域较多,主要领医用高分子材料涉及的学科领域较多,主要领域包括:域包括:高分子化学、高分子物理、生物化学、合成材高分子化学、高分子物理、生物化学、合成材料工艺学、工程学、病理学、药理学、解剖学、料工艺学、工程学、病理学、药理学、解剖学、临床医学等临床医学等 上一内容下一内容回主目录一、医用高分子材料的定义一、医用高分子材料的定义 医用高分子材料医用高分子材料不仅技术含量和经济价值高不仅技术含量和经济价
3、值高,而且而且对人类的健康生活和社会发展具有极其重大意义对人类的健康生活和社会发展具有极其重大意义,已经已经渗入到医学和生命科学的各个部门并应用于渗入到医学和生命科学的各个部门并应用于临床的诊断与治疗。临床的诊断与治疗。上一内容下一内容回主目录2023/3/6二、医用高分子材料的发展动力二、医用高分子材料的发展动力 人体器官或组织因疾病或外伤受到损坏时,需要进行人体器官或组织因疾病或外伤受到损坏时,需要进行器官移植或修复,自体器官难以满足需要器官移植或修复,自体器官难以满足需要采用同种异体移植或异种移植,往往具有排异反应,采用同种异体移植或异种移植,往往具有排异反应,严重时导致移植失败严重时导
4、致移植失败器官和组织供体的数量远远不能满足需求器官和组织供体的数量远远不能满足需求上一内容下一内容回主目录2023/3/6三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史公元前公元前35003500年,古埃及人就用棉纤维或马鬃缝合伤年,古埃及人就用棉纤维或马鬃缝合伤口,墨西哥印第安人用木片修补受伤的颅骨口,墨西哥印第安人用木片修补受伤的颅骨公元前公元前25002500年,中国和埃及墓葬中发现有假牙、假年,中国和埃及墓葬中发现有假牙、假鼻、假耳等鼻、假耳等18511851年发明天然橡胶硫化方法后,开始用硬胶木制年发明天然橡胶硫化方法后,开始用硬胶木制作人的牙托和颧骨作人的牙托和颧骨 上一内容
5、下一内容回主目录2023/3/6三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史19361936年,聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)用于制作年,聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)用于制作假牙和补牙假牙和补牙19431943年,硝酸纤维素(赛璐珞)薄膜开始用于血液年,硝酸纤维素(赛璐珞)薄膜开始用于血液透析透析2020世纪世纪5050年代以后,人造器官发展迅速,先后开发年代以后,人造器官发展迅速,先后开发成功多种人造器官成功多种人造器官上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史19501950年年 人工股骨人工股骨、人工尿道人工尿道1951951 1年年 人工血管、人
6、工食道人工血管、人工食道19521952年年 人工心脏瓣膜人工心脏瓣膜19531953年年 人工心肺人工心肺19541954年年 人工关节人工关节19581958年年 人工肝人工肝上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史2020世纪世纪6060年代以前,医用高分子材料的选用主要年代以前,医用高分子材料的选用主要是根据特定需求,从已有的材料中筛选出合适的是根据特定需求,从已有的材料中筛选出合适的高分子材料高分子材料。2020世纪世纪6060年代以后,针对医学应用的特殊需要,年代以后,针对医学应用的特殊需要,开始设计合成专用的医用高分子材料。开始设计合成专用的医
7、用高分子材料。上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史在在针对医学应用的特殊需要方面,针对医学应用的特殊需要方面,美国国立心美国国立心肺研究所做了开创性的工作,他们发展了血液肺研究所做了开创性的工作,他们发展了血液相容性高分子材料,用于制备与血液接触的人相容性高分子材料,用于制备与血液接触的人工器官,例如人工心脏等。工器官,例如人工心脏等。上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史从从2020世纪世纪7070年代始,高分子科学家和医学家积极开年代始,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展合作研究
8、,使医用高分子材料快速发展起来2020世纪世纪8080年代以来,发达国家的医用高分子材料产年代以来,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化速度加快,基本形成了一个崭新的生物材料产业业上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史人工血管人工血管 人工食道人工食道人工尿道人工尿道 人工心脏瓣膜人工心脏瓣膜人工关节人工关节 人工骨人工骨整形材料整形材料目前已经成功应用的人工器官目前已经成功应用的人工器官上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史人工肾人工肾 人工心脏人工心脏人工肺人工肺 人工胰脏人工
9、胰脏人工眼球人工眼球 人造血液人造血液目前尚需完善的人工器官目前尚需完善的人工器官上一内容下一内容回主目录三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史 人工肝脏人工肝脏 人工胃人工胃 人工子宫人工子宫目前正在开发的人工器官目前正在开发的人工器官上一内容下一内容回主目录2023/3/6三、医用高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史2020世纪世纪7070年代,我国科研工作者开始涉足医年代,我国科研工作者开始涉足医用高分子材料研究的主要领域,并做出了许用高分子材料研究的主要领域,并做出了许多具有相当水平的研究成果多具有相当水平的研究成果上一内容下一内容回主目录2023/3/6三、医用
10、高分子材料发展简史三、医用高分子材料发展简史武汉大学生物医用高分子材料教育部重点实验室武汉大学生物医用高分子材料教育部重点实验室 学术带头人学术带头人 卓仁禧院士卓仁禧院士高分子基因载体;高分子基因载体;高分子药物控制释放体系生高分子药物控制释放体系生物医用高分子纳米材料;物医用高分子纳米材料;新型生物医用高分子新型生物医用高分子 生物医用高分子的合成方法生物医用高分子的合成方法 具有生物活性的天然高分子和示踪功能高分子材料具有生物活性的天然高分子和示踪功能高分子材料上一内容下一内容回主目录2023/3/6四、医用高分子材料的分类四、医用高分子材料的分类(1 1)按照高分子材料的来源分类)按照
11、高分子材料的来源分类(2 2)按照材料与活体组织的相互作用分类)按照材料与活体组织的相互作用分类(3 3)按照生物医学用途分类)按照生物医学用途分类(4 4)按照医用高分子材料与肌体组织接触关系分类)按照医用高分子材料与肌体组织接触关系分类上一内容下一内容回主目录2023/3/61 按照高分子材料来源分类按照高分子材料来源分类天然生物组织与器官:天然生物组织与器官:取自患者自体的组织取自患者自体的组织(AutogenicAutogenic),),取自他人的同种异体组织取自他人的同种异体组织(AllogenicAllogenic),),取自其他动物的异种同类组织取自其他动物的异种同类组织(Exo
12、genicExogenic)。)。天然医用高分子材料:例如胶原、明胶等天然医用高分子材料:例如胶原、明胶等合成医用高分子材料:例如聚氨酯、硅橡胶等合成医用高分子材料:例如聚氨酯、硅橡胶等上一内容下一内容回主目录2023/3/62 按照材料与活体组织的相互作用分类按照材料与活体组织的相互作用分类 生物吸收高分子材料(生物吸收高分子材料(BioabsorbableBioabsorbable polymer polymer materialsmaterials):又称生物降解高分子材料):又称生物降解高分子材料(Biodegradable polymer materialsBiodegradable
13、 polymer materials)生物惰性高分子材料(生物惰性高分子材料(BioinertBioinert polymer polymer materialsmaterials)生物活性高分子材料(生物活性高分子材料(Bioactive polymer Bioactive polymer materialsmaterials)上一内容下一内容回主目录2023/3/63 按照生物医学用途分类按照生物医学用途分类组织相容性高分子材料组织相容性高分子材料血液相容性高分子材料血液相容性高分子材料高分子药物高分子药物药物控释高分子材料药物控释高分子材料上一内容下一内容回主目录2023/3/64 按照
14、高分子材料与肌体组织接触的关系分类按照高分子材料与肌体组织接触的关系分类长期植入高分子材料长期植入高分子材料短期植入高分子材料短期植入高分子材料体内体外连同使用的高分子材料体内体外连同使用的高分子材料体表接触高分子材料体表接触高分子材料一次性使用的医用高分子材料一次性使用的医用高分子材料上一内容下一内容回主目录2023/3/6五、五、医用高分子材料的生物相容性医用高分子材料的生物相容性1.1.生物相容性概述生物相容性概述2.2.医用高分子材料的组织相容性医用高分子材料的组织相容性 4.4.植入体内高分子材料的结构与性能变化植入体内高分子材料的结构与性能变化3.3.医用医用高分子材料的高分子材料
15、的血液相容性血液相容性 上一内容下一内容回主目录2023/3/61生物相容性概述生物相容性概述 生物相容性(生物相容性(BiocompatibilityBiocompatibility)是指植入生物是指植入生物体内的材料与肌体之间的适应性。体内的材料与肌体之间的适应性。某种材料的生物相容性好,是指这种材料对肌体某种材料的生物相容性好,是指这种材料对肌体组织没有明显的不良反应、肌体组织也不引起材组织没有明显的不良反应、肌体组织也不引起材料性能的改变。料性能的改变。上一内容下一内容回主目录2023/3/61生物相容性概述生物相容性概述 组织相容性组织相容性生物相容性分类生物相容性分类 血液相容性血
16、液相容性上一内容下一内容回主目录2023/3/61生物相容性概述生物相容性概述组织相容性组织相容性是指材料与人体组织例如骨骼、牙齿、是指材料与人体组织例如骨骼、牙齿、内部器官、肌肉、肌腱、皮肤等的相互适应性内部器官、肌肉、肌腱、皮肤等的相互适应性血液相容性血液相容性是指材料与血液的相互适应性,主要指是指材料与血液的相互适应性,主要指两者接触是不是会引起凝血、溶血等不良反应两者接触是不是会引起凝血、溶血等不良反应上一内容下一内容回主目录2023/3/62 医用高分子材料的医用高分子材料的组织相容性组织相容性(1 1)高分子)高分子材料材料对对组织反应的组织反应的主要主要影响因素影响因素(2 2)
17、高分子材料在体内的表面钙化)高分子材料在体内的表面钙化(3 3)高分子材料的致癌性)高分子材料的致癌性上一内容下一内容回主目录2023/3/6(1)高分子材料对组织反应的主要影响因素)高分子材料对组织反应的主要影响因素高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料生物降解性的影响高分子材料生物降解性的影响材料物理形态的影响材料物理形态的影响高分子材料化学结构的影响高分子材料化学结构的影响上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料中逐渐渗出的各种化学成分高分子材料中逐渐渗出的各种化学成分(如添加剂、杂质、单体、低
18、聚物等)会(如添加剂、杂质、单体、低聚物等)会导致不同类型的组织反应,例如炎症反应。导致不同类型的组织反应,例如炎症反应。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料中可逸出成分的影响组织反应的严重程度与渗出物的毒性、浓度、组织反应的严重程度与渗出物的毒性、浓度、总量、渗出速率和持续期限等密切相关。总量、渗出速率和持续期限等密切相关。一般而言,渗出物毒性越大、渗出量越多,一般而言,渗出物毒性越大、渗出量越多,则引起的炎症反应越强。则引起的炎症反应越强。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料中可逸出成分的影响高分子材料中可逸出成分的影响聚氨酯和聚氯乙
19、烯中可能存在的残余单体有较强聚氨酯和聚氯乙烯中可能存在的残余单体有较强的毒性,渗出后会引起人体严重的炎症反应。的毒性,渗出后会引起人体严重的炎症反应。硅橡胶、聚丙烯、聚四氟乙烯等高分子的毒性渗硅橡胶、聚丙烯、聚四氟乙烯等高分子的毒性渗出物通常较少,植入人体后表现的炎症反应较轻。出物通常较少,植入人体后表现的炎症反应较轻。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料生物降解性的影响高分子材料生物降解性的影响高分子材料生物降解对人体组织反应的影响取决高分子材料生物降解对人体组织反应的影响取决于降解速度、产物的毒性、降解的持续期限等因于降解速度、产物的毒性、降解的持续期限等因素。素。降解速度慢
20、而降解产物毒性小,一般不会引起明降解速度慢而降解产物毒性小,一般不会引起明显组织反应。但降解速度快而降解产物毒性大,显组织反应。但降解速度快而降解产物毒性大,能导致严重的急性或慢性炎症反应。能导致严重的急性或慢性炎症反应。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料物理形态的影响高分子材料物理形态的影响高分子材料的物理形态如大小、形状、孔度、表高分子材料的物理形态如大小、形状、孔度、表面平滑度等因素也会影响组织反应。面平滑度等因素也会影响组织反应。一般来说,植入体内材料的体积越大、表面越一般来说,植入体内材料的体积越大、表面越平滑,造成的组织反应越严重。平滑,造成的组织反应越严重。植入材
21、料与生物组织之间的相对运动,也会引发植入材料与生物组织之间的相对运动,也会引发较严重的组织反应。较严重的组织反应。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料物理形态的影响高分子材料物理形态的影响在小白鼠体内植入大体积薄片时,其出现肿瘤在小白鼠体内植入大体积薄片时,其出现肿瘤的可能性比植入含有大孔薄片的高出一倍左右。的可能性比植入含有大孔薄片的高出一倍左右。海绵状、纤维状和粉末状材料几乎不会引起肿海绵状、纤维状和粉末状材料几乎不会引起肿瘤。瘤。上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料物理形态的影响高分子材料物理形态的影响 形形 状状材材 料料薄片薄片大孔薄片大孔薄片海海绵绵状状
22、纤维纤维状状粉末状粉末状玻玻 璃璃33.318000赛赛 璐璐 珞珞2319000涤纶树涤纶树脂脂188000尼尼 龙龙427100聚四氟乙聚四氟乙烯烯205000聚苯乙聚苯乙烯烯2810010聚聚 氨氨 酯酯3311110聚聚氯氯乙稀乙稀240200硅硅 橡橡 胶胶4116000表表1 1 材料形态对小白鼠产生肿瘤可能性的影响材料形态对小白鼠产生肿瘤可能性的影响注:实验周期为两年注:实验周期为两年上一内容下一内容回主目录2023/3/6高分子材料化学结构的影响高分子材料化学结构的影响如果材料不逸出有害物质,那么如果材料不逸出有害物质,那么强疏水性强疏水性高分高分子材料和子材料和强亲水性强亲水
23、性高分子材料引起的组织反应高分子材料引起的组织反应较轻,而较轻,而弱疏水性弱疏水性高分子材料和高分子材料和弱亲水性弱亲水性高分高分子材料引起的组织反应往往较严重。子材料引起的组织反应往往较严重。上一内容下一内容回主目录2023/3/6(2)高分子材料在体内的表面钙化)高分子材料在体内的表面钙化高分子材料植入人体内后,在材料表面会高分子材料植入人体内后,在材料表面会出现钙化合物沉积的现象,即出现钙化合物沉积的现象,即钙化现象钙化现象。钙化现象往往是导致高分子材料在人体内钙化现象往往是导致高分子材料在人体内应用失效的原因之一。应用失效的原因之一。上一内容下一内容回主目录2023/3/6(2)高分子
24、材料在体内的表面钙化)高分子材料在体内的表面钙化用等离子体发射光谱法分析钙化层的元素组成,用等离子体发射光谱法分析钙化层的元素组成,发现钙化层中以钙、磷两种元素为主,钙磷比为发现钙化层中以钙、磷两种元素为主,钙磷比为1.611.611.691.69,平均值,平均值1.661.66,与羟基磷灰石中的钙,与羟基磷灰石中的钙磷比磷比1.671.67几乎相同。几乎相同。上一内容下一内容回主目录2023/3/6(2)高分子材料在体内的表面钙化)高分子材料在体内的表面钙化影响材料表面钙化的因素较多,主要有生物因素影响材料表面钙化的因素较多,主要有生物因素(如物种、年龄、激素水平等)和材料因素(亲(如物种、
25、年龄、激素水平等)和材料因素(亲水性、疏水性、表面缺陷)等。水性、疏水性、表面缺陷)等。一般来说,植入材料时动物年龄越小,材料表面一般来说,植入材料时动物年龄越小,材料表面发生钙化的可能性越大;海绵状材料的钙化现象发生钙化的可能性越大;海绵状材料的钙化现象比无孔材料严重。比无孔材料严重。上一内容下一内容回主目录2023/3/6(3)高分子材料的致癌性)高分子材料的致癌性大量研究表明,当材料植入大鼠或小鼠体内时,只大量研究表明,当材料植入大鼠或小鼠体内时,只要植入材料是固体并且面积大于要植入材料是固体并且面积大于1 cm21 cm2,那么不管,那么不管所用材料性质如何(金属、陶瓷或高分子物质)、
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