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十三钛与生物医学材料.pptVIP

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第十三章 钛及生物医学材料;羟基磷灰石涂层钛基牙种植体 ;一定 义;二 产生背景;三 性能要求 ;四 分类;医用金属材料是作为生物医学材料的金属或合金,具有很高的机械强度和抗疲劳特性,是临床应用最广泛的承力植入材料。 主要包括钴合金(Co-Cr-Ni)、钛合金(Ti-6A1-4V)和不锈钢的人工关节和人工骨。镍钛形状记忆合金具有形状记忆的智能特性,能够用于矫形外科、心血管外科。;分类;生物医学高分子材料有天然的和合成的两种。 发展得最快的是合成高分子医用材料。 通过分子设计,可以获得很多具有良好物理机械性和生物相容性的生物材料。 ;软性材料常用作为人体软组织如血管、食道和指关节等的代用品; 合成的硬材料可以用作人工硬脑膜、笼架球形的人工心脏瓣膜的球形阀等; 液态的合成材料如室温硫化硅橡胶可以用作注入式组织修补材料。;3 生物医学无机非金属材料或生物陶瓷 ;生物医用陶瓷材料化学性质稳定,具有良好的生物相容性。 生物陶瓷主要包括两类。 惰性生物陶瓷(如氧化铝等)。具有较高的强度,耐磨性能良好。 生物活性陶瓷(如羟基磷灰石等)。 具有能在生理环境中逐步降解和吸收,或与生物机体形成稳定的化学键结合的特性,因而具有极为广阔的发展前景。;4 生物医学复合材料 ;生物医学复合材料是由两种或两种以上不同材料复合而成的生物医学材料。 主要用于修复或替换人体组织、器官或增进其功能以及人工器官的制造。;分类 钴合金和聚乙烯组织的假体常用作关节材料; 碳-钛合成材料是临床应用良好的人工股骨头; 高分子材料与生物高分子(如酶、抗源、抗体和激素等)结合可以作为生物传感器。 ;5 生物医学衍生材料 ;生物衍生材料是经过特殊处理的天然生物组织形成的生物医学材料。 经过处理的生物衍生材料是无生物活力的材料,但是由于具有类似天然组织的构型和功能,在人体组织的修复和替换中具有重要作用。 主要用作皮肤掩膜、血液透析膜、人工心脏瓣膜等。;五 未来发展方向;组织相容性:材料与活体组织之间相互容纳的程度。;组织的生物学反应除了全身性的毒性外,更多的是材料周???组织的局部反应。 当材料作为一种异物或抗原与机体接触时,会引起机体产生一系列防御反应,包括体液和细胞反应及补体活化,临床表现为过敏性反应特征。 这就提示了人们对生物材料致免疫特性研究的必要性。;2 医学材料的生物功能化和生物智能化; 原理:对材料表面进行分子生物学设计。 主要方法:将一些有生理功能的物质如蛋白质、多肽、酶和细胞生长因子等固定在材料表面,充当邻近细胞、基质或可溶性因子的配基或受体,使表面形成一个能与生物活体相适应的过渡层。 效果:传统的生物材料经表面分子设计后,增加了界面相容性,使异物反应减至最小,有效地改变了与组织、细胞结合的能力。 ;五 未来发展方向;随着科学技术的发展和外科医疗水平的提高,先后开发了不锈钢、钴合金、工业纯钛及钛合金等一系列金属生物医学材料。 金属生物材料必须满足生物、化学和机械力学等各项性能的要求。 ;钛和钛合金的弹性模量最低,与人骨最为接近,有利于降低或消除植入物与人骨界面的应力屏蔽,避免假体松动,降低表面锈蚀。另外钛金属强度高、无毒、生物相容性好和抗腐蚀、抗疲劳,因而成为矫形外科、骨骼置换和关节修复等外科手术中最引人注目的金属材料。;4 生物医用材料的治疗特性增强;生物医学材料的发展不仅局限于作为人体相应器官的假体和代用品,利用多种学科的交叉研制具有治疗特性的生物医学材料也是未来的重要方向。 研究表明,肿瘤部位的神经和血管都不发达,其血流量仅为正常组织的1%-15%。在肿瘤部位注入或植入陶瓷材料热种子,在交变磁场作用下通过磁滞加热可使癌细胞死亡,其定位准确、安全可靠。; 通常铁磁材料不具备生物活性,加热后要用外科手术的方法植入或除去,而铁磁微晶玻璃有良好的生物相容性,即使长期留在人体内也无不良影响,同时满足强磁性和良好的生物活性要求。 ;随着材料工业的发展和人工器官的广泛应用,生物材料这门新兴交叉学科已经成为新技术革命的一个重要组成部分。 经济发达国家已形成了新型的生物材料工业体系,由过去生产通用商品材料的工厂转为由专业工厂来生产。;生物材料产品数目众多,仅就高分子材料而言,世界范围内在医学上的应用已达9O多个品种、1800余种制品,而且每年创新的材料数量正以10%-15%的速度增长。 根据预计,到2010年这个产业的市场销售额将达到4O00亿美元,可以达到药物市场的销售额。;七 中国生物医学材料

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