碳纳米医用材料.pptx
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1、会计学1碳纳米医用材料碳纳米医用材料主讲内容:主讲内容:Part one:碳纳米管类医用纳米材料 Part two:石墨烯类医用纳米材料 Part three:其他类医用纳米材料第1页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-概要Definition of Nanotube:碳纳米管是由碳元素构成的一种具有中空管状结构,直径在几纳米至几十纳米之间(一纳米等于一百万分之一毫米),长度可达数微米(一微米等于一千分之一毫米)的新型碳纳米材料它是在1991年1月由日本筑波NEC实验室的物理学家饭岛澄男使用高分辨率分析电镜从电弧法生产的碳纤维中发现的Chemical Structure of Na
2、notube:它是一种管状的碳分子,管上每个碳原子采取SP2杂化,相互之间以碳-碳键结合起来,形成由六边形组成的蜂窝状结构作为碳纳米管的骨架。每个碳原子上未参与杂化的一对p电子相互之间形成跨越整个碳纳米管的共轭电子云第2页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-应用Application one:药物载体系统碳纳米管可简单地看作是由碳原子组成的石墨烯片层卷成的中空管体,其直径在纳米尺度范围内。它在养料、药品供给系统方面有很大的应用潜力。高强度碳纳米管可在养料、药品供给系统与细胞之间形成圆筒形的渠道,输送肽、蛋白质、质粒 DNA 或寡核苷酸等物质。Venkatesan 等的研究表明碳纳米
3、管可显著增强促红细胞生成素在大鼠小肠内的吸收率。这可望在将来解决口服促红细胞生成素吸收率低的问题第3页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-应用Application two:生物传感器生物传感器的工作原理是将酶促反应过程中的化学、光学和热转换成电信号罗济文等研究了单壁碳纳米管修饰玻碳电极对 L-半胱氨酸氧化的催化作用。L-半胱氨酸在单壁碳纳米管修饰玻碳电极上可产生不可逆的氧化峰。峰电位大大低于其在裸玻碳电极上的电位。该修饰电极可用于药物中 L-半胱氨酸的测定及其他领域唐婷等利用化学偶联法将末端修饰氨基的寡聚核苷酸固定在表面修饰有羧基化碳纳米管(CNTs-COOH)的金电极表面,制备
4、新型核酸探针,可以特异性结合目标单链寡聚核苷酸。应用碳纳米管特有的纳米结构对检测结果的放大作用,提高了传感器的检测限和灵敏度另外有研究表明碳纳米管具有明显的促进生物分子的电子传递作用Singh 等用经化学修饰的水溶性的功能性碳纳米管作为 DNA 质粒载体在哺乳动物细胞中成功表达了目的基因。并且通过透射电镜,琼脂糖凝胶电泳等方法对经不同基团修饰的碳纳米管与 DNA 结合形成的复合体进行了检测。结果显示 3 种阳离子碳纳米管都可在不同程度上对 DNA 进行浓缩,碳纳米管的表面积与电荷浓度都达到了临界值。这说明功能性碳纳米管确实与 DNA 载体形成了某种物理化学性的结合第4页/共19页Part on
5、e:碳纳米管类医用材料-应用Application three:促进骨组织修复生长羟基磷灰石与占人体硬组织70%左右的无机质成分极为相似,具有优良的生物活性和生物相容性,是目前国际上公认的硬组织植入材料。但是,纯的羟基磷灰石的力学性能较差,不能用作承重植入体。而碳纳米管具有相当高的强度和韧性,还具有优异的电学、磁学、吸波等性能,是一种公认的超强一维增强材料。将其与羟基磷灰石复合,有望在保持其生物相容性的同时,较大幅度的提高其力学性能,甚至使其产生磁性或吸波性,从而制成一种功能活性生物材料第5页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-应用孙康宁等对碳纳米管/羟基磷灰石复合材料的制备工艺进
6、行研究,结果显示加入碳纳米管后的碳纳米管/羟基磷灰石复合材料的弯曲强度与断裂韧性明显提高且以超声分散工艺所得复合粉体最佳。Price 等和 Elias 等的研究还表明碳纳米纤维能促进成骨细胞的分裂、增殖。因此可以设想用碳纳米纤维促进成骨细胞的吸附与生长。他们希望将此种材料用于牙种植体表面的修饰,以提高其组织相容性。研究者还指出碳纳米管较碳纳米纤维具有更优良的机械性能,但造价更高一些Application three:促进骨组织修复生长另外,基于碳纳米管优越的表面、体积比,Webster 等尝试用多壁碳纳米管与聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥复合成生物复合骨修复材料。实验证明,应用不同多壁碳纳米管与聚甲基
7、丙烯酸甲酯配比浓度(多壁碳纳米管质量比 2%10%)制备的碳纳米管复合材料,能在不同程度上增强原有材料的静态和动态机械性能。而且随多壁碳纳米管浓度的增高,复合材料的机械抗疲劳及抗拉力参数总体呈上升趋势第6页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-应用Application four:促进神经再生,减少神经组织瘢痕产生美国的研究人员开发出了一种自组装液体,注射到体内即可凝固,形成一种类似于“脚手架”的结构,能向细胞发出有序的生物学信号,引导组织重建。这种“纳米脚手架”可以引导神经祖细胞选择性分化为神经细胞,这一成果有望产生新的治疗中枢系统瘫痪的方法Webster 等报道碳纳米纤维不仅可刺
8、激神经元的轴突再生,也可以减少瘢痕组织的产生。研究者将碳纳米纤维与聚氟乙烯的混合物压缩成平板,用来培养与瘢痕产生有关的星细胞,发现随着碳纳米管含量的增加,聚氟乙烯含量的减少,星细胞的黏附也呈减少趋势Mattson 等也证明碳纳米管具有同样的促神经再生和减少神经组织瘢痕产生的作用。现在常用的脑探针是用硅制成的,但是,这种探针有一个主要的缺点,就是易引起大脑组织瘢痕的产生。如果能够利用碳纳米管的这种抑制星细胞聚集的作用来制造新的探针,相信会取得好的效果第7页/共19页Part one:碳纳米管类医用材料-应用碳纳米管应用前景:碳纳米管应用前景:由碳纳米管制成的微型纳米钳,就有望成为科学家和医生装配
9、纳米机械和进行微型手术的新工具。将纳米碳管用于极微细毛细血管的医治或代替破损的毛细血管,可使当前不能修复的毛细血管得到修复碳纳米管具有优良的伸缩性,而且较低电压就可产生较大的机械拉伸,而且随外加电压的变化长度会发生规律性的伸展收缩。利用这种特性,制成人造肌肉纤维,不仅可用于人类肌纤维的移植和修复,还有望将来作为未来机器人的运动构件。在牙医学方面,将碳纳管和宝石或金刚石制成复合材料,碳纳米管可以使复合材料得到加固,这样可得到强度、色泽和生物相容性俱佳的釉质材料。或者利用碳纳米管制备新型的牙用种植体材料第8页/共19页Part two:石墨烯类医用材料-概要Definition of Graphe
10、ne:石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料,它是于2004年,英国曼彻斯特大学物理学家者Geim和Novoselov,成功地在实验中用机械剥离法从石墨中成功制备石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 W/mK,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm2/Vs,而电阻率只约10-6 cm,比铜或银更低,为目前世上电阻率最小的材料固其电子跑的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是
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- 纳米 医用 材料
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