生物医学材料-课件.ppt
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1、第七章第七章生物医学材料生物医学材料本章内容本章内容生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料的用途、基本特性及分类12金属生物医学材料金属生物医学材料生物医用材料市场发展概况生物医用材料市场发展概况生物医用高分子材料生物医用高分子材料4组织工程用生物材料组织工程用生物材料5生物材料的制备生物材料的制备6陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料7生物医学材料的用途、基本特性及分类第一节第一节 生物医学材料的定义生物医学材料的定义 用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,亦称生生物材料物材料。第一节 生物医学材料
2、的用途、基本特性及分类人造牙齿人造牙齿第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类人造血管人造血管第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类人工心脏瓣膜人工心脏瓣膜第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料的研究内容生物医学材料的研究内容l生物体生理环境、组织内容、器官生理功能及其生物体生理环境、组织内容、器官生理功能及其替代方法。替代方法。l具有特种生理功能的生物医学材料的合成、改性、具有特种生理功能的生物医学材料的合成、改性、加工成型以及材料的特种生理功能与其结构关系。加工成型以及材料的特种生理功能与其结构关系。l材料与生物体的细胞、组织、血液、体液、免材料与生物体的细胞、组织、
3、血液、体液、免疫、内分泌等生理系统的相互作用以及养活材料疫、内分泌等生理系统的相互作用以及养活材料毒副作用的对策。毒副作用的对策。l材料灭菌、消毒、医用安全性评价方法与标准以材料灭菌、消毒、医用安全性评价方法与标准以及医用材料与制品生产管理与国家管理法规。及医用材料与制品生产管理与国家管理法规。第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料的分类生物医学材料的分类l无机医用生物材料无机医用生物材料l天然医用生物材料天然医用生物材料l合成高分子医用生物材合成高分子医用生物材料料l复合医用生物材料复合医用生物材料第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类l 硬组织材料硬组织材料l 软组织材
4、料软组织材料l 心血管材料心血管材料l 血液代用材料血液代用材料l 分离透析材料分离透析材料第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料的分类生物医学材料的分类第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料生物医学材料基本要求基本要求化学稳定性化学稳定性其它要求其它要求生物相容生物相容性性力学条件力学条件生物医学材料基本要求生物医学材料基本要求-生物相容性生物相容性血液相容性血液相容性:无溶血、凝血反应等:无溶血、凝血反应等组织相容性组织相容性:对人体无毒、无刺激、无致畸、致敏、致:对人体无毒、无刺激、无致畸、致敏、致突变或致癌作用;在体内不被排斥,无炎症,无坏死,无突变或致
5、癌作用;在体内不被排斥,无炎症,无坏死,无慢性感染,种植体不致引起周围组织产生局部或全身性反慢性感染,种植体不致引起周围组织产生局部或全身性反应,最好能与骨形成化学结合,具有生物活性;应,最好能与骨形成化学结合,具有生物活性;生物降解吸收性生物降解吸收性:材料在活体环境中可发生速度能控制:材料在活体环境中可发生速度能控制的降解,并能在一定时间内自行吸收代谢或排泄。这类材的降解,并能在一定时间内自行吸收代谢或排泄。这类材料用于只需要暂时存在体内最终应降解消失的医疗中,吸料用于只需要暂时存在体内最终应降解消失的医疗中,吸收型缝合线,药物缓释基材料,人造血浆等。收型缝合线,药物缓释基材料,人造血浆等
6、。第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料基本要求生物医学材料基本要求 -力学条件力学条件足够的静态强度,如抗弯、抗压、拉足够的静态强度,如抗弯、抗压、拉伸、剪切等;伸、剪切等;具有适当的弹性模量和硬度;具有适当的弹性模量和硬度;耐疲劳、摩擦、磨损、有润滑性能。耐疲劳、摩擦、磨损、有润滑性能。第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类生物医学材料基本要求生物医学材料基本要求 -其它要求其它要求良好的空隙度,体液及软硬组织易于良好的空隙度,体液及软硬组织易于长入;长入;易加工成形,使用操作方便;易加工成形,使用操作方便;热稳定好,高温消毒不变质等性能。热稳定好,高温消毒不变质等性能
7、。第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类金属生物医学材料金属生物医学材料第二节第二节金属生物医学材料金属生物医学材料它们主要用于骨和牙等硬组织修复和替换,心血管和它们主要用于骨和牙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中的结构元件。软组织修复以及人工器官制造中的结构元件。金属生物医用材料必须是一类金属生物医用材料必须是一类生物惰性生物惰性材料,应具有材料,应具有:良好的力学性能及相关的物理性质良好的力学性能及相关的物理性质 优良的抗生理腐蚀性优良的抗生理腐蚀性 优良的组织相容性优良的组织相容性已应用于临床的医用金属材料主要有已应用于临床的医用金属材料主要有:不锈钢、钴基合金
8、和钛基合金不锈钢、钴基合金和钛基合金等三大类。等三大类。第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料不锈钢不锈钢依其显微组织的特点可分为依其显微组织的特点可分为:奥氏体不锈奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢等类型淀硬化不锈钢等类型 耐蚀性随含碳量的降低和含耐蚀性随含碳量的降低和含铬量的增加而提高;铬量的增加而提高;提高含碳量,形成马氏体组提高含碳量,形成马氏体组织,有利于提高硬度;织,有利于提高硬度;目前主要用于医疗器械。目前主要用于医疗器械。铁素体和马氏体铁素体和马氏体不锈钢主要成分不锈钢主要成分是是Fe、Cr、C第二节第二节 金属生
9、物医学材料金属生物医学材料第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料不锈钢的应用不锈钢的应用医用不锈钢镊子医用不锈钢镊子医用不锈钢针头医用不锈钢针头钴基合金钴基合金20世纪世纪70年代年代20世纪世纪60年代年代20世纪世纪50年代年代20世纪世纪30年代年代研制出锻造钴铬钼钨铁合金和研制出锻造钴铬钼钨铁合金和MP35NMP35N钴铬钼镍合金,并在临床中得到应用钴铬钼镍合金,并在临床中得到应用研制出锻造钴铬钨镍合金和研制出锻造钴铬钨镍合金和锻造钴铬钼合金,并应用于临床锻造钴铬钼合金,并应用于临床成功地制成人工髋关节成功地制成人工髋关节用于制作接骨板、用于制作接骨板、骨钉等固定器械骨钉等固定
10、器械 比不锈钢耐蚀性好比不锈钢耐蚀性好 耐磨性是所有医用金属材料中最好的耐磨性是所有医用金属材料中最好的 植入人体时不产生明显的组织反应植入人体时不产生明显的组织反应第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料钴基合金应用钴基合金应用整形外科:用于制造人工髋关节、膝关节整形外科:用于制造人工髋关节、膝关节以及接骨板、骨钉、关节扣钉等以及接骨板、骨钉、关节扣钉等心脏外科:用于制造人工心脏瓣膜等心脏外科:用于制造人工心脏瓣膜等 接骨板接骨板 人工髋关节人工髋关节 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,杆头有一个金属头,它从股骨
11、上端插进金属杆,杆头有一个金属头,它嵌在粘于髋骨窝中的一个塑料臼中。嵌在粘于髋骨窝中的一个塑料臼中。人工关节感染示意图人工关节感染示意图肉芽和脓液肉芽和脓液人工关节人工关节骨水泥骨水泥第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料银汞合金银汞合金 主要成分主要成分:银、锡、铜、铅银、锡、铜、铅固定骨头的螺丝和夹板固定骨头的螺丝和夹板第二节第二节 金属生物医学材料金属生物医学材料陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料第三节第三节陶瓷是经高温处理工艺所制成的无机非金属材料陶瓷是经高温处理工艺所制成的无机非金属材料 生物陶瓷生物陶瓷结构中包含着键结合力很大的离子键和共价键,所结构中包含着键结合力很大的离子
12、键和共价键,所以它不仅具有良好的机械强度、硬度,而且在体内以它不仅具有良好的机械强度、硬度,而且在体内难溶解,不易腐蚀变质,热稳定性好,便于加热消难溶解,不易腐蚀变质,热稳定性好,便于加热消毒,耐磨性能好,不易产生疲劳现象;毒,耐磨性能好,不易产生疲劳现象;陶瓷成形容易,可以根据使用要求,制成各种形态陶瓷成形容易,可以根据使用要求,制成各种形态和尺寸;和尺寸;随着加工装备及技术的进步,现在陶瓷的切削、研随着加工装备及技术的进步,现在陶瓷的切削、研磨、抛光等已是成熟的工艺。磨、抛光等已是成熟的工艺。第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料 各类生物材料比较各类生物材料比较材料特性金属金属高
13、分子高分子陶瓷陶瓷生物相容性不太好不太好较好较好很好很好耐侵蚀性除贵金属外,多数不耐侵蚀,表面易变质化学性能稳定,耐侵蚀化学性能稳定,耐侵蚀,不易氧化、水解耐热性较好,耐热冲击受热易变形,易老化热稳定性好,耐热冲击强度很高差很高耐磨性不太好,磨损产物易污染周围组织不耐磨耐磨性好,有一定润滑性能加工及成形性能非常好,可加工成任意形状,延展性良好可加工性好,有一定韧性塑形性好,脆性大,无延展性第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料根据生物陶瓷材料与生物体组织的关系,可以把它根据生物陶瓷材料与生物体组织的关系,可以把它们分为三类:们分为三类:这种生物陶瓷在生物体内与组织几乎不发生这种生物陶瓷
14、在生物体内与组织几乎不发生反应或反应很小,例如氧化铝陶瓷和蓝宝石、反应或反应很小,例如氧化铝陶瓷和蓝宝石、碳、氧化锆陶瓷、氮化硅陶瓷等;碳、氧化锆陶瓷、氮化硅陶瓷等;在生理环境下与组织界面发生作用,形成化在生理环境下与组织界面发生作用,形成化学键结合,系骨性结合。如羟基磷灰石等陶学键结合,系骨性结合。如羟基磷灰石等陶瓷及生物活性玻璃,生物活性微晶玻璃;瓷及生物活性玻璃,生物活性微晶玻璃;这类陶瓷在生物体内可被逐渐降解,被骨组这类陶瓷在生物体内可被逐渐降解,被骨组织吸收,是一种骨的重建材料,例如磷酸三织吸收,是一种骨的重建材料,例如磷酸三钙等。钙等。第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料
15、各种生物陶瓷在临床上的应用各种生物陶瓷在临床上的应用人工肌键和韧带人工肌键和韧带种植齿、牙齿增高种植齿、牙齿增高AlAl2 2O O3 3陶瓷、生物活性陶瓷、生物活性玻璃及生物活性微晶玻璃及生物活性微晶玻璃、磷酸盐陶瓷玻璃、磷酸盐陶瓷PLA-碳纤维复合材料AlAl2 2O O3 3陶瓷、氟聚合物陶瓷、氟聚合物/金属基复合金属基复合材料、生物活性玻璃、自固化磷酸盐材料、生物活性玻璃、自固化磷酸盐水泥和玻璃水泥、活性涂层材料等水泥和玻璃水泥、活性涂层材料等AlAl2 2O O3 3陶瓷、稳定陶瓷、稳定ZrOZrO2 2陶瓷、陶瓷、具有生物活性的表面涂层具有生物活性的表面涂层的相应材料等的相应材料等
16、耳鼻喉代用材料耳鼻喉代用材料能承受负载的矫形材料,能承受负载的矫形材料,用在骨科、牙科及颌面上用在骨科、牙科及颌面上第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料聚乳酸聚乳酸 生物玻璃、羟基磷灰石生物玻璃、羟基磷灰石高凝血,摩擦系数小高凝血,摩擦系数小多用多用AlAl2 2O O3 3陶瓷陶瓷人工心脏瓣膜人工心脏瓣膜可供组织长入的涂层(心血管、矫形、牙修复)可供组织长入的涂层(心血管、矫形、牙修复)骨的充填料骨的充填料磷酸钙及磷酸钙盐磷酸钙及磷酸钙盐粉末或颗粒粉末或颗粒脊椎外科脊椎外科生物活性玻璃或生物生物活性玻璃或生物活性玻璃陶瓷活性玻璃陶瓷眼眼各种生物陶瓷在临床上的应用各种生物陶瓷在临床上
17、的应用第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料惰性生物材料惰性生物材料氧化铝陶瓷氧化铝陶瓷视制造方法的不同,用于生物医学的氧化铝分为视制造方法的不同,用于生物医学的氧化铝分为:单晶氧化铝、多晶氧化铝和多孔氧化铝三种;单晶氧化铝、多晶氧化铝和多孔氧化铝三种;就多晶氧化铝而言,就多晶氧化铝而言,只有高纯度(只有高纯度(99.5%99.5%)、高密度)、高密度(3.90g/cm3.90g/cm3 3)、晶粒细小且均匀(平均晶粒尺寸、晶粒细小且均匀(平均晶粒尺寸7m)7m)的氧化铝陶瓷才能显示出的氧化铝陶瓷才能显示出AlAl2 2O O3 3作为生物陶瓷的作为生物陶瓷的优越性,即优良的生物相容性
18、、摩擦系数小、耐磨损、优越性,即优良的生物相容性、摩擦系数小、耐磨损、抗疲劳、耐腐蚀等特性;抗疲劳、耐腐蚀等特性;同多晶氧化铝陶瓷相比,单晶氧化铝陶瓷的力学性能同多晶氧化铝陶瓷相比,单晶氧化铝陶瓷的力学性能更为突出,单晶氧化铝在更为突出,单晶氧化铝在C C轴方向具有相当高的抗弯轴方向具有相当高的抗弯强度(强度(1300MPa1300MPa),因而临床上应用于负重大、耐磨),因而临床上应用于负重大、耐磨要求高的部位,但其加工比较困难。要求高的部位,但其加工比较困难。第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料采用多孔氧化铝采用多孔氧化铝则可较好的解决氧化铝陶瓷与骨头结合不好的问题,把氧化铝陶瓷
19、制成多孔形态,使骨组织长入其孔隙而使植入体固定,保证了植入物与骨头的良好结合。但这样会降低陶瓷的机械强度,多孔氧化铝陶瓷的强度随空隙率的增加而急剧降低。因此,只能用于不负重或负重轻的部位;为改善多孔氧化铝陶瓷植入体的强度,可采用将金属与氧将金属与氧化铝复合的方法化铝复合的方法,在金属表面形成多孔性氧化铝薄层,这种复合材料既能保证强度、又能形成多孔性。氧化铝的几个问题氧化铝的几个问题:1、与骨不发生化学结合,时间一长,与骨的固定会发生松驰;2、机械强度不十分高;等等第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料碳素材料碳素材料碳素材料质轻而且具有碳素材料质轻而且具有良好的润滑性和抗疲劳特性良好的
20、润滑性和抗疲劳特性,弹性,弹性模量与致密度与人骨的大致相同;模量与致密度与人骨的大致相同;碳材料的碳材料的生物相容性好生物相容性好,特别是抗凝血性佳,与血细胞中,特别是抗凝血性佳,与血细胞中的元素相容性极好,不影响血浆中的蛋白质和酶的活性;的元素相容性极好,不影响血浆中的蛋白质和酶的活性;碳素材料在人体内不发生反应和溶解,碳素材料在人体内不发生反应和溶解,生物亲和良好,耐生物亲和良好,耐蚀,对人体组织的力学刺激小蚀,对人体组织的力学刺激小。碳材料在碳材料在19671967年被年被开发并用做生物材料开发并用做生物材料第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料根据不同的生产工艺,可得到不同结构
21、的根据不同的生产工艺,可得到不同结构的碳素材料,主要的类型有三种:碳素材料,主要的类型有三种:通过加热预先成型的因态聚合物使易挥发组分挥通过加热预先成型的因态聚合物使易挥发组分挥发掉而制得。材料的断面厚度一般小于发掉而制得。材料的断面厚度一般小于7mm;将甲烷、丙烷等碳氢化合物通入硫化床中,在将甲烷、丙烷等碳氢化合物通入硫化床中,在10002400热解、沉淀而得。沉积层的厚度一热解、沉淀而得。沉积层的厚度一般为般为1mm;用电弧等离子体溅射或电子束加热碳源而制取的用电弧等离子体溅射或电子束加热碳源而制取的各向同性的碳薄膜,其膜厚度一般在各向同性的碳薄膜,其膜厚度一般在1m左右左右碳素材料是用于
22、心血管系统修复的理想材料,碳素材料是用于心血管系统修复的理想材料,至今世界上已有近百万患者植入了至今世界上已有近百万患者植入了LTILTI碳材的人碳材的人工心脏瓣膜。工心脏瓣膜。碳纤维与聚合物相复合的材料可用于制作人工碳纤维与聚合物相复合的材料可用于制作人工肌键、人工韧带、人工食道等;肌键、人工韧带、人工食道等;玻璃碳、热解碳可用于制作人工牙根和人工骨玻璃碳、热解碳可用于制作人工牙根和人工骨等。等。碳素材料是用于心血管系统修复的理想材料,碳素材料是用于心血管系统修复的理想材料,缺点是机体内长期存在会发生碳离子扩散,对缺点是机体内长期存在会发生碳离子扩散,对周围组织造成染色,但尚未发现由此引发的
23、对周围组织造成染色,但尚未发现由此引发的对机体的不良影响。机体的不良影响。应用应用可吸收生物陶瓷可吸收生物陶瓷一种暂时性骨代替材料,植入人体后材料逐一种暂时性骨代替材料,植入人体后材料逐渐被吸收,同时新生骨逐渐长入而替代之,渐被吸收,同时新生骨逐渐长入而替代之,这种效应称之为降解效应,具有降解效应的这种效应称之为降解效应,具有降解效应的陶瓷材料称为可吸收生物陶瓷;陶瓷材料称为可吸收生物陶瓷;主要应用为脸部和额部的骨缺损、填补牙周主要应用为脸部和额部的骨缺损、填补牙周的空洞,还可作为药物的载体;的空洞,还可作为药物的载体;最早应用的生物降解材料是石膏,石膏的相最早应用的生物降解材料是石膏,石膏的
24、相容性虽好,但吸收速度太快,通常在新骨未容性虽好,但吸收速度太快,通常在新骨未长成就消耗殆尽而造成塌陷。长成就消耗殆尽而造成塌陷。生物活性陶瓷生物活性陶瓷包括各种生物活性玻璃及羟基磷灰石等磷酸盐材料;包括各种生物活性玻璃及羟基磷灰石等磷酸盐材料;羟基磷灰石(羟基磷灰石(CaCa1010(PO(PO4 4)6 6(OH)(OH)2 2)简称)简称HAHA,因为因为HAHA占占人体骨组成的人体骨组成的70-97%70-97%,所以修复骨组织,所以修复骨组织HAHA较金属和较金属和聚合物具有更好的效果;聚合物具有更好的效果;HAHA植入骨组织后,通过外延生长和骨产生牢固的化植入骨组织后,通过外延生长
25、和骨产生牢固的化学键结合,即骨性结合;学键结合,即骨性结合;在生物体中,与骨组织形成紧密的化学键结合层,在生物体中,与骨组织形成紧密的化学键结合层,这种键结合层能阻挡种植体材料被腐蚀,具有极好这种键结合层能阻挡种植体材料被腐蚀,具有极好的耐久力抗疲劳性能。的耐久力抗疲劳性能。第三节第三节 陶瓷生物医学材料陶瓷生物医学材料生物活性玻璃陶瓷又称为生物活性微晶玻璃,这生物活性玻璃陶瓷又称为生物活性微晶玻璃,这是一类含有磷灰石微晶相的陶瓷材料;这类材料是一类含有磷灰石微晶相的陶瓷材料;这类材料能与自然骨形成化学键结合;能与自然骨形成化学键结合;生物活性玻璃陶瓷的制备工艺较简单,首先是通生物活性玻璃陶瓷
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