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生物材料论文摘要范文生物材料论文摘要的写作背景:生物材料的生物相容性评价是进入临床实验前的主要研究内容,但目前国内外标准评价系统尚未完全建立,影响生物材料研究的目的:生物材料生物相容性评价方法回顾和展望方法:应用计算机搜索2000-01/xx-08PubMed数据库相关文章,检索词,Bigaterials,Bigaterials同时,将计算机搜索2000-01/xx-08中国期刊web全文数据库(KI)相关文章、搜索词、生物材料、生物相容性、评价方法、研究进展、文章语言类型限制为中文。共检索到104个文档。最终收录符合标准的25篇文件。结果及结论:生物材料应具有良好的生物相容性,以确保临床应用的安全性。生物材料相对稳定,可以承受宿主各系统的作用,而不引起明显的临床反应,且可以不受破坏地排斥的生物学特性具有良好的生物相容性。生物相容性评价是生物材料进入临床实验前必须的核心环节。随着生物材料的生物相容性评价方法研究手段在分子水平上逐渐多样化,其评价在整体、细胞水平上达到了分子水平。在过去的20年里,自动力显微镜(AFM)强烈显示了纳米生物材料的表面结构和机械特性,可以作为纳米加工工具运行和处理。本文综述了AFM在纳米生物材料中的最新应用进展,包括纳米生物材料的成像和特性。机械性能测定及纳米加工。使用AFM,可以观察纳米生物材料的表面形态,分析特性高度和表面粗糙度。动态过程也可以现场观察。通过AFM相图,有时可以获得无法通过高度贴图获得的某些曲面属性。AFM力曲线可用于测量针尖和纳米生物材料之间的粘合力和分子内外的相互作用。AFM纳米压痕技术可用于测量材料的相关机械性能,如弹性、杨氏模量、硬度、纳米断裂行为等。研究了AFM对纳米生物材料的精密、可控、可反复加工。总之,作为强大的纳米技术工具,AFM成为纳米生物材料相关研究领域的理想表面分析和表面处理工具。生物材料的生物相容性是生物材料研究领域的核心科学问题。随着分子生物学技术的发展,生物材料的生物相容性评价从动物水平和细胞水平到分子水平都很深入。生物医学技术的发展以高吞吐量进行生物材料分子生物相容性评价,为明确生物材料和生物之间的相互作用机制提供了有效的手段。本论文探讨了蛋白质组学技术在生物材料生物相容性研究现状及基因组学、生物材料生物相容性研究中的应用。本文重点探讨了血栓形成及凝固机制、提高生物材料表面抗凝特性的改性材料和改性技术、抗凝材料特性等几个方面,分析了目前抗凝材料研究中存在的问题,展望了今后在分子水平设计新的抗凝材料。巯基/二硫聚合物生物材料具有多种优秀的特性,作为药物、基因等释放载体,在生物医学领域具有广泛的应用前景。随着基因工程和组织工程的发展,巯基/二硫化物聚合物生物材料的生物降解性受到重视,提高其降解性能的方法成为限制其应用的关键因素。二硫键在细胞外环境中稳定,因此在细胞溶质的还原环境中容易发生断裂,在新基因、药物等释放载体的制备中,二硫键起着重要作用,其引入为聚合物生物材料的生物降解性设计和改进提供了重要途径。本文以聚合物水凝胶、聚合物微胶束、包裹等为例,介绍了巯基/烯的光聚合、迈克尔加成反应、氧化还原反应角度、巯基/烯在聚合物中形成二硫化物的多种方法的研究进展,介绍了基因载体、蛋白质载体、小分子药物载体三种还原敏感材料的制备、以及目的总结生物材料和再生医学的研究和进展。方法广泛回顾近年来有关生物材料及再生医学的文献,总结生物材料的发展过程,分析其发展方向。结果生物材料从第一、二代发展到第三代。再生医学是利用人类的自然治愈能力,使受巨大创伤的身体组织或器官获得自身再生能力的医学。主要包括干细胞和克隆技术、组织工程、组织器官替代品、异种器官移植等。结论第三代生物材料具有生物活性及降解两个特性,可促进体内移植后身体的再生能力,达到治疗效果。组织工程提出了克隆“组织”、“机关”的思想,为发展再生医学开辟了道路。详细介绍了生物材料的开发过程和国内外当前的研究现状。具体介绍了生物材料的分类方法、应用及生物材料的最新评价方法。结合国内外生物材料的研究现状,提出了生物材料的开发方向及动向搜索Pubmed数据库和中国期刊全文数据库文献,总结了应用更广泛的纳米羟基磷灰石及其复合生物材料的研究进展。纳米羟基磷灰石复合生物材料为有利的组织学反应、满意的强度和刚性,在纳米羟基磷灰石中添加第二相或多相材料,此外,作为组织再生的支撑材料,纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料大体分为纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料和纳米羟基磷灰石/人工高分子复合材料两类。电子包括纳米羟基磷灰石和胶原蛋白、骨形态发生蛋白、多糖复合物构成的生物体,还有很多特征。后者是纳米羟基磷灰石和聚酰胺、聚酯、聚乙烯醇等多种人工高分子生物材料的复合合成。如何保证复合材料的良好生物相容性和活性使复合生物材料的分解率与骨生长速度相匹配是组织工程材料研究中需要解决的主要问题。生物材料在组织工程中起着重要作用。生物材料表面的拓扑结构、亲水性/疏水平衡、自由能、电荷状态、化学基团和生物特异性识别对材料/细胞相互作用有很大影响。生物材料表面和细胞的相互作用主要是细胞膜表面受体和生物材料表面配体之间的相互分子识别,因此利用仿生修饰生物材料表面提高细胞亲和力和特异性识别。本文介绍了生物材料与细胞相互作用及表面改性的技术方法。体内可降解吸收材料是生物材料开发的重要方向,金属材料具有良好的强度和塑性韧性,因此基于金属的可降解吸收材料具有重要的临床应用价值。镁是所有金属材料中生物力学特性最接近人体骨骼的金属材料,具有理想的生物力学兼容性,因此镁合金作为可分解的生物材料应用前景很大。首先
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