生物医用与仿生材料课件.ppt
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1、Chapter 6 Biomaterials and Biomimetic Materals生物材料与仿生材料生物材料与仿生材料6.1 6.1 生物医用(复合)材料生物医用(复合)材料 6.2 6.2 组织工程材料组织工程材料6.3 6.3 生物陶瓷生物陶瓷6.4 6.4 仿生复合材料仿生复合材料JJJJ本章主要内容6.1 6.1 生物医用(复合)材料生物医用(复合)材料 6.1.1 6.1.1 生物材料的定义与分类生物材料的定义与分类6.1.2 6.1.2 生物医用材料的性能与分类生物医用材料的性能与分类6.1.3 6.1.3 医用金属材料医用金属材料 6.1.4 6.1.4 医用高分子材料
2、医用高分子材料6.1.5 6.1.5 无机生物医学材料无机生物医学材料JJJJJ6.1.1 6.1.1 生物材料的定义与分类生物材料的定义与分类生物材料生物材料(Biomaterials)泛指一切与生物体相关的应用性材料或由生物体合成的材料。按其应用可分为生物医用材料生物医用材料(Biomedical Materials)和与生物合成有关的应用材料生物合成有关的应用材料。而按生物材料来源可分为天然生物材料天然生物材料和人工生物材人工生物材料料;与此同时材料学的发展使有些材料兼具天然和人工合成的特性。狭义的生物材料生物材料指的是能够用来制作各种人工器官和制造与人体生理环境相接触的医疗用具和制品的
3、材料,即生物医用材料生物医用材料。生物材料生物材料包括三部分,即生物医用材料生物医用材料,仿生材料仿生材料和生物模拟生物模拟。生物医用材料:生物医用材料:最重要的是材料与人体相容性和材料本身的性能,通过组织工程、生长因子、DNA和自组装技术,可生产出人类的各种器官。事实上,除神经系统以外,人的各种器官都可制造。仿生材料:仿生材料:生物是多年演化的结果,有很多特性值得模仿,通过深入研究现有生物体和生物现象而进行仿造,对材料的发展将起到推动作用。生物材料的另一种分类方法生物材料的另一种分类方法 生物医用材料生物医用材料(Biomedical Materials)用于人体组织和器官的诊断、修复或增进
4、其功能的一类高技术材料,即用于取代、修复活组织的天然或人造材料,其作用药物不可替代。生物材料能执行、增进或替换因疾病、损伤等失去的某种功能,而不能恢复缺陷部位。日本北海道大学的科学家们利用从鲑鱼皮中提取的胶原制造全球首例人造血管。生物医用材料生物医用材料与工业材料工业材料的最大区别是在生理环境下使用。移植在生物体内的仿生材料,除了能达到补钙的目的以外,对周围组织和血液不应该有不良的影响,即应具有生物相容性生物相容性。另外,植入人体的仿生材料,应有足够的力学性能,不能发生脆性破裂、疲劳断裂及腐蚀破坏等,即应具有力学相容性力学相容性。生物医用材料生物医用材料是生物医学科学中的最新分支学科,是生物、
5、医学、化学和材料科学交叉形成的边缘学科。具体涉及到化学、物理学、高分子化学、高分子物理学、生物物理学、生物化学、生理学、药物学、基础与临床医学等很多学科。生物(医用)材料的发展史生物(医用)材料的发展史目前被详细研究过的生物(医用)材料生物(医用)材料已超过1000种,被广泛应用的有90多种,1800多种制品。西方国家每年耗用生物(医用)材料生物(医用)材料量以1015%的速度增长,1980年全球医用生物(医生物(医用)材料用)材料及制品的销售额为200亿美元,1990年达500亿美元,1995年近1000亿美元。历史上首个人造心脏Jarvik-7,是在1982年植入病人BarneyClark
6、的体内。他共活了112天。另一名也植入Jarvik-7的病人WilliamSchrodedr则活了620天。生生物物医医用用材材料料是研制人工器官及一些重要医疗技术的物质基础,综观人工器官及医疗装置的发展史,每一种新型生物材料的发现都引起了人工器官及医疗技术的飞跃。生生物物惰惰性性医医用用硅硅橡橡胶胶人工耳、人工鼻、人工颌骨等血液相容性较好的各各向向同同性性碳碳被被复复材材料料碟片式机械心脏瓣膜血液亲和性及物理机械性能较好的聚聚氨氨酯酯嵌嵌段段共聚物共聚物促使人工心脏向临床应用跨越一大步可形成假生物内膜的编编织织涤涤纶纶管管人工血管向实用化飞跃。硅橡胶制作的人造器官 聚氨酯制造的人工心脏碟片式
7、机械心脏瓣膜人工心脏6.1.2 6.1.2 生物医用材料的性能与分类生物医用材料的性能与分类 指生物医用材料生物医用材料具备或完成某种生物功能时应该具有的一系列性能。根据用途主要分为:承受或传递负载功能承受或传递负载功能。如人造骨骼、关节和牙等,占主导地位控制血液或体液流动功能控制血液或体液流动功能。如人工瓣膜、血管等电、光、声传导功能电、光、声传导功能。如心脏起博器、人工晶状体、耳蜗等填充功能填充功能。如整容手术用填充体等一、一、生物功能性生物功能性 人工心脏人工心脏人工关节人工关节人工肾脏人工肾脏人工血管人工血管科学家已从生物高分子科学家已从生物高分子材料或合成高分子材料材料或合成高分子材
8、料中制造出了一二十种人中制造出了一二十种人造皮肤。他们把这些材造皮肤。他们把这些材料纺织成带微细孔眼的料纺织成带微细孔眼的皮片,上面还盖着一层皮片,上面还盖着一层层薄薄的、模仿层薄薄的、模仿“表皮表皮”的制品。的制品。人造皮肤人造皮肤加拿大发明骨骼打印机复制加拿大发明骨骼打印机复制立体人骨立体人骨人造骨骼组织相当精细,可用于整形、人造骨骼组织相当精细,可用于整形、重建和脊椎手术。重建和脊椎手术。指生物医用材料生物医用材料有效和长期在生物体内或体表行使其功能的能力。用于表征生物材料在生物体内与有机体相互作用的生物学行为。根据材料与生物体接触部位分为:血液相容性血液相容性。材料用于心血管系统与血液
9、接触,主要考察与血液的相互作用与心血管外的组织和器官接触与心血管外的组织和器官接触。主要考察与组织的相互作用,也称一般生物相容性力学相容性力学相容性。考察力学性能与生物体的一致性二、二、生物相容性生物相容性 生物体对生物医用材料的响应宿主反应生物体对生物医用材料的响应宿主反应 A:A:血液反应血液反应 1 1、血小板血栓;、血小板血栓;2 2、凝血系统激活;、凝血系统激活;3 3、纤溶系统激活;、纤溶系统激活;4 4、溶血反应;、溶血反应;5 5、白细胞反应;、白细胞反应;6 6、细胞因子反应;、细胞因子反应;7 7、蛋白粘附;、蛋白粘附;B:B:免疫反应免疫反应 1 1、补体激活;、补体激活
10、;2 2、体液免疫反应、体液免疫反应(抗原抗体反(抗原抗体反应);应);3 3、细胞免疫反应。、细胞免疫反应。C:C:组织反应组织反应 1 1、炎症反应;、炎症反应;2 2、细胞粘附、细胞粘附 3 3、细胞增殖(异、细胞增殖(异常分化)常分化)4 4、形成蘘膜、形成蘘膜5 5、细胞质的转变、细胞质的转变1 1、生物学反应、生物学反应2 2、生物体对生物反应的变化、生物体对生物反应的变化1.1.急性全身反应急性全身反应 过敏、毒性、溶血、发热、神经麻痹等2.2.慢性全身反应慢性全身反应 毒性、致畸、免疫、功能障碍等3.3.急性局部反应急性局部反应 炎症、血栓、坏死、排异等4.4.慢性局部反应慢性
11、局部反应 致癌、钙化、炎症、溃疡等材料在生物体内的响应材料反应材料在生物体内的响应材料反应金属腐蚀金属腐蚀聚合物降解聚合物降解磨损磨损 生物机体作用于生物医用材料材料反应材料反应,其结果可导致材料结构破坏和性质改变而丧失其功能。可分为如下三个方面:1 1、金属腐蚀、金属腐蚀 生物体内的腐蚀性环境:(1)含盐的溶液是极好的电解质,促进了电化学腐蚀和水解;(2)组织中存在具有催化或迅速破坏外来成分能力的多种分子和细胞。将对生物金属材料产生腐蚀。对于生物材料而言多为局部腐蚀,具体包括应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀等,导致生物材料整体破坏。虽然金属材料在生物体内保持惰性状态,但仍
12、然可能会有物质溶入生物组织中,并对生物体组织产生毒性反应,造成组织的损害。如不锈钢溶出的Cr6生物组织的毒性。2 2、聚合物降解聚合物降解 聚合物在长期使用过程中,由于受到氧、热、紫外线、机械、水蒸气、酸碱及微生物等因素作用,逐渐失去弹性,出现裂纹,变硬、变脆或变软、发粘、变色等,从而使它的物理机械性能越来越差的现象。聚合物老化聚合物老化易形成的碎片、颗粒、小分子量单体物质,因此使用它时必须谨慎,对耐久性器件,必须保持一定强度和其它机械性能,老化产物不能对周围组织有毒害作用。例如,医用缝合线降解时会产生酸性物质,如果量少,很容易被人体中的化学物质中和,如果老化产物较大,则会对周围组织产生损害。
13、3 3、磨损磨损人工关节常用材料为Ti6Al4V,由于表面易氧化生成TiO2,其耐磨性差,植入人体后,磨损磨损造成在关节周围组织形成黑褐色稠物,从而引起疼痛。钛合金人工全髋关节平均寿命一般都低于10年。目前,大量的人工髋关节是由坚硬的金属或陶瓷的股骨头与超高分子聚乙烯的髋臼杯组合成,然而它的寿命也不超过25年。长期随访资料显示,假体失败的主要原因是超高分子聚乙烯磨损颗粒磨损颗粒所造成的界面骨溶解,从而导致假体松动。这种磨损颗粒所导致的异物巨细胞反应,又称颗粒病,是晚期失败的最主要原因。三、生物医用材料的分类三种分类方法三种分类方法1 1、按应用性质来分类、按应用性质来分类:抗凝血材料(心血管材
14、料)、齿科材料、骨科材料、眼科材料、吸附解毒材料(血液灌流用)、假体材料、缓释材料、生物粘合材料、透析及超滤用膜材料、一次性医用材料,等等。2、按材料功能划分:、按材料功能划分:1、血液相容性材料血液相容性材料 如人工瓣膜、人工气管、人工心脏、血浆分离膜、血液灌流用吸附剂、细胞培养基材等;2、软组织相容性材料软组织相容性材料 如隐形眼睛片的高分子材料,人工晶状体、聚硅氧烷、聚氨基酸等,用于人工皮肤、人工气管、人工食道、人工输尿管、软组织修补等领域;3、硬组织相容性材料硬组织相容性材料 如医用金属、聚乙烯、生物陶瓷等,关节、牙齿、其它骨骼等;4、生物降解材料生物降解材料 如甲壳素、聚乳酸等,用于
15、缝合线、药物载体、粘合剂等;3、按生物材料的属性分类:、按生物材料的属性分类:天天然然生生物物材材料料再生纤维、胶原、透明质酸、甲壳素等。合合成成高高分分子子生生物物材材料料硅硅橡橡胶胶、聚聚氨氨脂脂及及其其嵌嵌段共聚物段共聚物、涤纶、尼龙、聚丙烯腈、聚烯烃医医用用金金属属材材料料不锈钢、钛及钛合金、钛镍记忆合金等无无机机生生物物医医学学材材料料碳素材料、生物活性陶瓷、玻璃材料杂杂化化生生物物材材料料指来自活体的天然材料与合成材料的杂化,如胶原与聚乙烯醇的交联杂化等复复合合生生物物材材料料用碳纤维增强的塑料,用碳纤维或玻璃纤维增强的生物陶瓷、玻璃等具有活性涂层的钛合金具有活性涂层的钛合金人工齿
16、示意图人工齿示意图Fig.Schematic diagram of the screw-shaped artificial tooth.人工齿种植示意图人工齿种植示意图 6.1.3 医用金属材料 在生物医学材料中,医用金属材料医用金属材料应用最早,已有数百年的历史。唐代就用银汞合金(主要成份:汞、银、铜、锡、锌)来补牙。医用金属材料医用金属材料是指一类用作生物材料的金属或合金,又称外科用金属材料。它是一类生物惰性材料,除具有较高的机械强度和抗疲劳性能,具有良好的生物力学性能及相关的物理性质外,还必须具有优良的抗生理腐蚀性、生物相容性、无毒性和简易可行及确切的手术操作技术.该材料是临床应用最广泛
17、的承力植入材料,由于有较高的强度和韧性,已成为骨和牙齿等硬组织修复和替换、心血管和软组织修复以及人工器官制造的主要材料。化学周期表中的大部分金属不符合生物材料的要求,仅有小部分或经处理过的可用于临床。目前在临床使用的医用金属材料主要有不锈钢、不锈钢、钴基合金和钛基合金钴基合金和钛基合金三大类,另外还有记忆合记忆合金、贵金属以及纯金属钽、铌和锆金、贵金属以及纯金属钽、铌和锆等。1 1、不锈钢、不锈钢铁基耐蚀合金(一般由铁、铬、镍、钼、锰、硅组成),易加工、价格低廉。不锈钢的耐蚀性和屈服强度可以通过冷加工而提高,避免疲劳断裂。一般不锈钢制成多种形体,如针、钉、髓内针、齿冠、三棱钉等器件和人工假体而
18、用于临床,不锈钢还用于制作各种医疗仪器和手术器械。常用钢种有US304、316、316L、317、317L等。医用不锈钢植入活体后,可能发生点蚀,偶尔也产生应力腐蚀和腐蚀疲劳。医用不锈钢临床前消毒、电解抛光和钝化处理,可提高耐蚀性。医用不锈钢在骨外科和齿科骨外科和齿科中应用较多。2、钴(钴(Co)基合金)基合金含有较高的铬和钼,又称钴钴铬铬钼钼合合金金,具有极为优异的耐腐蚀性(比不锈钢高40倍)和耐磨性,综合力学性能和生物相容性良好,可通过精密铸造成形状复杂的精密修复体,有硬、中、软三种类型。临床上主要用于人工关节人工关节(特别是人体中受载荷最大的髋关节)人工骨及骨科内处固定器件人工骨及骨科内
19、处固定器件的制造齿齿科科修修复复中中的的义义齿齿,各种铸造冠、嵌体及固定桥的制造心血管外科及整形科心血管外科及整形科等由于其价格较高,加工困难,应用尚不普及。人造髋关节的头杆部分。人造髋关节的头杆部分。从股骨上端插进金属杆,从股骨上端插进金属杆,杆头有一个金属头,它杆头有一个金属头,它嵌在粘于髋骨窝中的一嵌在粘于髋骨窝中的一个塑料臼中。个塑料臼中。3、钛(钛(Ti)基合金)基合金 临床应用广泛,其质轻、比强度高、力学性质接近人骨、强度远低于纯钛,耐疲劳、耐蚀性均优于不锈钢和钴基合金,且生物相容性和表面活性好,是较为理想的一种植入材料。抗断裂强度较低,耐磨性能不尽人意,加工困难。冶炼及成型工艺复
20、杂,要求条件较高。主要用于:修补颅骨,制成钛网或钛箔用于修复脑膜和腹膜、人工骨、关节、牙和矫形物、人工心脏瓣膜支架、人工心脏部件和脑止血夹、口腔颌面矫形颌修补、手术器械、医疗仪器颌人工假肢等。头颅微型钢板钛钛 板板4 4、形状记忆合金、形状记忆合金自1951年美国首次报道Au-Cd(金-镉)合金具有形状记忆效应以来,目前已发现有20多种记忆合金,其中以镍镍钛钛合合金金在临床上应用最大。它在不同的温度下表现为不同的金属结构相。如低温时为单斜结构相,高温时为立方体结构相,前者柔软可随意变形,如拉直式屈曲,而后者刚硬,可恢复原来的形状,并在形状恢复过程中产生较大的恢复力。1969年,那个被阿波罗登月
21、舱带到月球上的环形天线,就是用极薄的记忆合金材料先在正常情况下按预定要求做好,然后降低温度把它压成一团,装进登月舱带上天去。放到月面上以后,在阳光照射下温度升高,当达到转变温度时,天线又“记”起了自己的本来面貌,变成一个巨大的半球形。Ti-Ni记忆合金记忆合金血管支架,用于血管支架,用于管腔狭窄的治疗管腔狭窄的治疗形状记忆合金可以分为三种:单程记忆效应双程记忆效应全程记忆效应特特点点:奇特的形状记忆功能、质轻、磁性微弱、强度较高、耐疲劳性能、高回弹性和生物相容性好等。应用:应用:管管腔腔狭狭窄窄的的治治疗疗(喉气管狭窄、食管狭窄、胆道狭窄、尿道狭窄及闭锁等):支架安入管腔狭窄的部位后,能将狭窄
22、管腔撑开,并与管壁相贴紧,固定好;其生物相容性好,长期安放对黏膜无明显损伤;其高回弹性能顺应管道的弯曲,对人体刺激小。口口腔腔科科:用这种材料做成的种植牙具有齿槽骨切口小,固定牢靠等优点。骨科骨科:人工关节,断骨连接、弯曲脊柱矫正。血管外科血管外科:治疗主动脉瘤、冠状动脉和椎动脉狭窄等。种植牙断骨连接骨科用的形状骨科用的形状记忆合金记忆合金5、贵金属(贵金属(noble metal)是一种金属或合金,如黄金具有极高的抗氧化性和抗腐蚀性。贵金属具有独特稳定的物理和化学性能、优异的加工特性、对人体组织无毒副作用、刺激小等优良的生物学性能。主要用于口腔科的齿科修复,也可用于小型植入式电子医疗器械。纯
23、金属铌(纯金属铌(Nb)性能和应用范围与钽非常相似,用于修补颅骨和制作医疗器械。但由于来源困难,价格昂贵,使用受到限制,主要用于制造髓内钉等。具有良好的抗生理腐蚀性和可塑性,独特的表面负电性使其具有优良的抗血栓性能和生物相容性,还有很高的抗缺口裂纹能力。植入骨内能和周围的新骨形成骨性结合;植入软组织中,肌肉等组织可依附在钽条上正常生长。退火后的纯钽很软,可加工成板、带、箔、丝等使用。主要用作接骨板、颅骨板、骨螺钉、种植牙根、颌面修复体、义齿及外科手术缝线和缝合针;钽网可用于肌肉缺损修补;钽丝和箔用于缝合修补受损的神经、肌腱和血管;钽还可以用于血管内支架及人工心脏、植入型电子装置;钽的同位素可用
24、于放射治疗。纯金属钽(纯金属钽(Ta)6.1.4 6.1.4 医用高分子材料医用高分子材料医用高分子材料医用高分子材料:在医学上应用的、尤其能在机体内使用的高分子材料。医用高分子制品的研究,包括人工器官人工器官、医疗医疗用品用品(输血输液用具、注射器、心导管、主动脉气囊反搏器、角膜接触镜、中心静脉插管、膀胱造瘘管、医用粘合剂以及各种医用导管、医用膜、创伤包扎材料和各种手术、护理用品等)和药用高分子药用高分子(作为赋形剂、合成新型药物)三大类。一、天然高分子生物材料一、天然高分子生物材料人类机体的皮肤、肌肉、组织和器官都是由高分子化合物组成的,天然高分子生物材料是人类最早使用的医用材料之一。天然
25、材料具有不可替代的优点:功能多样性、与机体的相容性、生物可降解性以及对其进行改性与复合和杂化等研究。目前天然高分子生物材料主要有:天然蛋白质材料天然蛋白质材料:胶原蛋白胶原蛋白和纤维蛋白纤维蛋白两种天天然然多多糖糖类类材材料料:纤纤维维素素、甲甲壳壳素素和壳壳聚聚糖糖等1、天然蛋白质材料、天然蛋白质材料胶原蛋白胶原蛋白脊椎动物的主要结构蛋白,是支持组织和结构组织(皮肤、肌腱和骨骼的有机质)的主要组成成分。不同种类的动物的胶原结构极其相似。胶原与人体组织相容性好,不易引起抗体产生,植入人体后无刺激性无毒性反应,能促进细胞增殖,加快创口愈合并具有可降解性,可被人体吸收,降解产物也无毒副作用。基本单
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