生物医用材料及其临床应用PBL第二小组汇报崔剑波PPT制作23页PPT

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生物医用材料ppt课件

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正器具等。
可锻可铸,机械性能好 价格高,加工难、 常用来制作人工关节的金 硬度有硬,中,软之分 应用不够普及 属间华东联接。
USA Organogenesis Inc., Massa, USA
Intergra Life Science, NJ, USA Smith & Nephew, UK
Interpore Cross International Inc., USA
8
目录
生物医用材料市场发展概况 生物医用材料的基本特性及分类 金属生物医用材料 无机生物医用材料 有机高分子生物医用材料 杂化生物医用材料
13
三、生物医用材料的分类
按材料的用途进行分类:
生物医用材料
口腔医用材料 硬组织修复与替换材料(用于骨骼和
关节等) 软组织修复与替代材料(用于皮肤、
肌肉、心、肺、胃等) 医疗器械材料
14
按材料的组成进行分类:
金属生物医用材料:包括不锈钢、钴基合金,钛及合金等,广泛应用 于人工假体、人工关节、医疗器械等。 无机生物医用材料:分为惰性生物陶瓷、生物玻璃、碳素材料。 有机高分子生物医用材料:分为天然的和合成的,天然的如多糖类、 蛋白类,合成的聚氨酯、聚乙烯、聚乳酸、聚四氟乙烯等,用于人体 器官、组织、关节、药物载体等。 杂化生物医用材料:不同种材料的混合或结合,克服单一材料的缺点, 可获得性能更优的材料。
2000万心血管病患者 --------每年需要24万套人工心瓣膜
肾衰患者 --------每年需要12万个肾透析器
……
5
全球生物医用材料 细分市场发展
矫形外科修复材料 和制品
增长率26%
心血管系统修复材 料、血液净化材料

《生物医用材料课件》

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常见的生物医用材料
骨科材料
心脏血管材料
用于修复断骨和进行骨重建手术的
用于血管扩张和支架植入等心脏血
材料,如人工髋关节和骨修复螺钉。 管手术的材料,如心脏支架。
人工器官材料
用于制造人工心脏、人工肝脏等器 官的材料,如生物相容性高的聚合 物。
生物医用材料的应用
医疗领域的需求
生物医用材料满足了医疗领域对安全、耐用、可降 解等特性的需求。
生物医用材料课件
生物医用材料是用于医疗及医学研究的特殊材料。本课件将带您了解生物医 用材料的概述、分类和应用领域,以及未来发展趋势。
材料概述
1 什么是生物医用材料
2 生物医用材料的分类
生物医用材料是指用于医疗目的的材料,如医疗 器械、植入材料等。
生物医用材料可分为可降解和不可降解两类,根 据其在人体内的降解速度和能力。
生物医用材料的未来趋势
1 新材料的研发与应用
不断研发新的生物医用材料,应用于更广泛的医疗领域。
2
生物医用材料的优势和局限性
生物医用材料具有生物相容性好、可塑性高等优势, 但也存在降解速度难以控制等局限性。
生物医用材料的研发与评价
1
生物相容性测试
通过体外和体内实验对材料进行生物相容性
材料性能评估
ห้องสมุดไป่ตู้
2
评估。
对材料的力学性能、生物活性等进行评估。
3
临床试验
将材料应用于临床实践中,评估其安全性和 有效性。

最新生物医用药用功能材料ppt课件

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施而发生质变。
12
除上述一般要求外,根据用途的不同和植入 部位的不同还有各自的特殊要求:
与血液接触不得产生凝血,眼科材料应对角膜 无刺激。
注射整形材料要求注射前流动性好,注射后固 化要快等等。
作为体外使用的材料,要求对皮肤无害,不导 致皮肤过敏,耐汗水等浸蚀,耐消毒而不变质。
人工脏器还要求材料应具有良好的加工性能, 易于加工成需要的各种复杂的形状。不同的用 途要有许多特殊的要求。
36
钴铬合金的冶金学与钴基高温合金相同, 它们由元素的固溶和碳化物的形成而强 化。
对于锻造合金,冷加工亦使材料强化。 屈服强度随晶粒尺寸而变化,并受加工
过程中冷加工的影响。 用于髋关节这类结构性应用的此类合金,
为达到最佳性能而最好采用锻造。
37
钴铬合金难于机械加工,精锻虽能减少机械 加工,但是闭金植入物多数仍是铸造 的。
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为提高不锈钢的抗缝隙腐蚀能力,不 锈钢植入物在包装和灭菌之前,需用 硝酸钝化处理。
用于植入物的不锈钢金相为奥氏体组 织,因而具有良好的成型性。
真空冶炼能帮助改善合金的疲劳性能, 冷加工能增加强度和抗疲劳性。
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(2)钴铬钼合金
钴铬钼合金,因其良好的耐腐蚀性 和优异的力学性能而成为重要的医用 金属材料,其最常用的是铸造钴基合 金,但变形(锻造)合金的发展也很 快。
28
弹性模量是医用金属材料在骨科应用中 的一个重要指标。人骨具有17GPa的弹 性模量,钛合金具有110至124GPa的弹 性模量,钴铬钼合金是240GPa。在弹性 模量上人骨与植入体内的金属之间的差 别,使两者在承担负载方面不均衡。应 力不均衡的结果,金属材料在体内产生 应力遮挡,使与植入物相邻的骨不能变 得与没有植入物时一样结实牢固。

生物医用材料2ppt课件

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研究发现,血液的透析膜和其他生 物材料与血液接触时都会引起补体替代途 径的激活。激活过程是由于C3分子上带有 含磺酸酯基团的活性位点,可与材料表面 的亲核基团发生共价键合反应。因此,材 料表面带有羟基或胺基的基团可使补体C3 在材料表面沉积而激活补体。生物材料也 可引起补体系统的经典途径激活。如涤纶 人工血管植入人体后可以通过经典和替代 两种途径引起补体的激活,导致体内C4a水

研究表明,改变材料表面的性能或 结构有助于提高材料的血液相容性。常见 材料表面肝素化有明显的抗凝血和抗血栓 性能,它是通过肝素与血小板第Ⅲ因子 (AT3)共同作用于凝血酶,抑制了纤维蛋白 原向纤维蛋白的转化反应;材料表面肝素 化还能阻止血小板在材料表面的粘附、聚 集,达到抗凝血的目的。材料表面亲水— 疏水微相分离结构具有优良的抗凝血性能。 我国研制的新型聚醚聚氨酯抗凝血材料
• 第一节 生物相容性概念和原理
• •
生物相容性是生物医用材料与人体 之间相互作用产生各种复杂的生物、物理、 化学反应的一种概念。植入人体内的生物 医用材料及各种人工器官、医用辅助装置 等医疗器械,必须对人体无毒性、无致敏 性、无刺激性、无遗传毒性和无致癌性, 对人体组织、血液、免疫等系统不产生不 良反应。因此,材料的生物相容性优劣是

5 )植入物的表面粘附大量的白细 胞,是由于C3b结合在材料表面,起到白细 胞在材料表面粘附的调理作用。白细胞在 材料表面粘附可通过释放血小板激活因子 而促进血小板聚集。临床上采用聚丙烯腈 和聚甲基丙烯酸甲酯等不含羟基和羧基的 材料制成中空纤维透析器进行人工肾治疗 时,能减少材料表面 C3b 的结合性,减轻患 者的临床症状和并发症。 • 近年来的研究表明,补体激活并非
• 第二节 生物相容性分类

PBL教学法在临床医学案例的应用ppt课件

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• 实验室检查:
• 血常规:血红蛋白测定(Hb):127g/L,中 性粒细胞百分比(NEUT%):85.4%,白 细胞计数(WBC):19.14/L,输血:乙肝 表面抗原定量:71.31S/CO,凝血:活化部 分凝血活酶时间(APTT):19.8s。 生化及肝功等检查未见明显异常。
• 辅助检查: • 全腹CT结果:1.(上腹部)气腹,2.胃充
3.那针对这种情况,我们要怎样做呢?
• 术后第8天,医生查房指示可拔除胃管,第9天改 全流饮食。
4. 胃大部切除术后胃管应如何护理?为什么第8 天可拔除胃管?
5.拔除胃管后 我们应如何向患 者及其家属进行 饮食指导?
• 经治疗后患者恢复良好,术口愈合 可。患者于2013年12月6日带管出
院。
盈 • 肛检:直肠空虚,未及异常,指套无血染。
• 入院诊断:上消化道穿孔
• 治疗经过:
• 于11月24日08:00送手术室行剖腹探查+胃 大部分切除术(胃空肠吻合术,毕Ⅱ式)
• 术中诊断:急性十二指肠球部溃疡并穿孔
• 术毕于12:40分安返病房,留置胃管,颈管, 小网膜引流管,尿管。
• 护理措施:
• 监测生命体征;
• 给予制酸,护胃,营养支持,消炎抗感染 补液支持。治疗上予加强雾化吸入排痰;
• 中医治疗上予吴茱萸热敷腹部促进胃肠功 能恢复,神灯照射促进创口恢复;
• 各管道固定在位,保持管道通畅引流,观 察引流情况;
• 胃管引流出暗红色胃液,尿管引流出淡黄 色尿液,小网膜引流管引流出淡红色液;
• 嘱患者早期下床活动,注意管道的固定在 位。
11月27号即术后第3天,护士查房发现 小网膜引流管引流出墨绿色引流液。
问 题 讨 论

病生PBL第二组PPT医学课件

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可闻及哮鸣音。
高,血管代偿
辅提助示 积检胸 液查腔:胸片:右肺门增大,性左扩下张肺少许炎症,左肋膈角
变钝
细菌感染导致 再发加重
痰培养:流感嗜血杆菌
3
胸部CT:慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿
慢性肺源性心脏病的诊断依据 COPD的继发改变
主诉:心悸5年
提示右心功 能衰竭
现病史:近5年,慢性支气管炎的症状发作时伴心悸、双下肢浮
化学感受器 呼吸中枢
PaO2<30mmHg 呼吸抑制
呼吸加深加快, 11 肺通气量增加
Байду номын сангаас
缺氧和二氧化碳潴留对呼吸的影响
二氧化碳潴留 对呼吸的影响
化学感受器
PaCO2升高 (<80mmHg)
PaCO2↑<80mmHg 刺激呼吸中枢
PaCO2 ↑>80mmHg 抑制呼吸中枢
呼吸中枢
呼吸加深加快 肺通气量增加12
» 发生机制:
1. 小气道的结构:无软骨 支撑、壁薄、并与周 围肺泡结构紧密相连 。
2. 等压点上移。 » 等压点:在气道上,气
道内压与胸内压相等的 部位。
9
10
缺氧和二氧化碳潴留对呼吸的影响
缺氧对呼吸的影响
PaO2<60mmHg >30mmHg
直接作用 抑制呼吸中枢
间接作用
对外周化学感受 器的兴奋作用
低浓度吸氧的原因
»呼吸运动主要靠动脉血低氧对 血管化学感受器的刺激,呼吸 中枢对二氧化碳的刺激不敏感, 只能吸低浓度氧。
13
14
低氧血症 高碳酸血症
代偿 不全
酸碱平衡及电解质紊乱
15
呼吸性酸中毒:Ⅱ型呼吸衰竭时,大量二氧化
碳潴留可引起呼吸性酸中毒。 电解质紊乱:血钾升高;血氯:血氯降低,如合 并代酸血氯可正常。

《生物医用材料》幻灯片

《生物医用材料》幻灯片
• (2)力学性能
• 材料要有合适的强度、硬度、韧性、塑性等力学性能以满足耐磨 、耐压、抗冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。
• 3)耐生物老化性能
• 材料在活体内要有较好的化学稳定性,能够长期使用,即在发挥 其医疗功能的同时要耐生物腐蚀、耐生物老化。
• (4)成形加工性能
• 容易成形和加工,价格适中。
1
其他医疗器械制品
矫形外科修复材料 和制品
增长率 26%
心血管 料、血
系统修 液净化
复材 材料
高速增长
工程化组织和器官市80场0亿将美达元
人 合
造皮肤、组 剂及术后防
织 粘粘 连增长率
制品
45%
药物缓释材料 高速增长
其他生物材料和制 品
人造器官
人工器官是生物医学工程专业中一门新的学科。它主要研究模拟人体 器官的结构和功能,用人工材料和电子技术制成部分或全部替代人体 自然器官功能的机械装置和电子装置。当人体器官病损而用常规方法 不能医治时,有可能给病人使用一个人工制造的器官来取代或部分取 代病损的自然器官,补偿或修复或辅助其功能。
3、生物降解吸收性
生物降解吸收性指材料在活体环境中可发生速度能控制的降解,并能被活体在 一定时间内自行吸收代谢或排泄。
按照在生物体内降解方式可分为水解型和酶解型两种。
4、具备效果显示功能
具有显示其医用效果的功能,即生物功能性。 1.可检查、诊断疾病 2.可辅助治疗疾病如注射器、缝合线和手套等手术用品材料 3.可分别满足各脏器对维持或延长生命功能的性能要求 4.具备支持活体、保护软组织、脑和内脏的功能等。 5.具备可改变药物吸收途径,控制药物释放速度、部位,并满足疾病治
——是用于与生命系统接触和发生相互作用,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,亦称生物材料

生物医用材料PPT课件

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需用材料
止血材料 抗凝血材料 人工瓣膜材料 人工血管材料 人工血浆 人工红血球 人工肺 人工骨 人工关节 人工肌腱、人工肌肉 人工浆膜
2.
(图中Ms表示冷却时开始产生热弹性马氏体的转变温度,Mf表示 冷却时转变的终止温度,As表示升温时逆转的温度,Af表示逆转完全 的温度)。
医学应用
血栓过滤器、脑动脉瘤夹、食道支架、鼻出血
未来人造皮肤
+ 有触感
+ 可拉伸 + 能防弹
可剥落的电子表皮
人造心脏瓣膜的置换
• 第一个可靠的人工心 脏瓣膜,在1961年由 美国俄勒冈州波特兰 的外科医生史塔尔和 他的合作者爱德华斯 发明,是装在不锈钢 罩中的塑料球。
普通金属烤瓷牙
贵金属烤瓷牙
齿科材料
• 修复牙齿用的合金除银之外主要有镍铬、钴铬和 烤瓷合金。
“马赛克凝胶”是一 种薄皮状的物质,能 够与活体组织的细胞 生长兼容,进而确保 各种不同的细胞能够 在凝胶里进行精准的、 可操控的生长繁殖。 精确控制细胞生长 具有非常重大的意义, 如此一来,人造皮肤 的细胞就能模拟活体 组织细胞的自然生长, 对烧伤患者的治疗十 分有利。
控制“马赛克凝胶” 里的细胞生长,令 其排列成7个字母、 组成单词“Toronto”。
人工皮肤的发展
+ 人造皮肤在中国起步较晚,但经过几十年
的发展,其在各个领域上面都取得 了巨大 的成就。 在美国、 加拿大、 日本和欧共体 国家组织工程的研究和产业化得到迅速发 展, 尤其是美国有 50 余家公司从事组织工 程产品的产业化生产,已经形成价值 60 亿 美元的产业,并以每年 25%的速度递增。 初步估计,到 2020 年美国组织工程 产品市 场可达每年 180 亿美元。

生物医学材料简介ppt课件

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医用高分子材料研发过程中遇到的一个巨大 难题是材料的抗血栓问题。当由于人体的自然保 护性反应将产生排异现象,其中之一即为在材料 与肌体接触表面产生凝血,即血栓,结果将造成 手术失败,严重的还会引起生命危险。因此对高 分子材料的抗血栓性研制是医用高分子研究中的 关键问题。
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20
血液相容性高分子材料的制取
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13
3.碳素材料
碳是构成生物体的重要组成元素,由于它具有极好 的抗血栓性,因而碳素材料被认为是最佳的人工心脏瓣 膜材料。活性炭常用于血液净化材料等。
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人工心脏瓣膜
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碳纤维束有利于生物组织 依附生长,经聚乳酸浸制成人 工韧带和肌腱已用于临床研究 。碳纤维与高分子材料制成的 复合材料可用于制作假牙、人 工软骨、人工中耳骨及用于胫 骨骨折固定板、颌面修复等。
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26
The End

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HAP是人牙和骨骼的主要无机成分,具有吸收和聚集体液中 钙离子的作用,参与体内钙代谢,对骨质增生有刺激或诱导作 用,促进缺损组织的修复,显示出生物活性。与高分子材料制 成的混合材料常用做人工中耳骨等。
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12
采用增强含微孔羟基磷灰石(HA)陶瓷制成人工听小骨假 体,在语言频率范围,平均提高病人的听力20-30dB,在特定 语言频率范围提高45~60dB。
关节的磨损
本高
修复肌腱、神经和血管的钽

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二、无机生物医学材料
无机生物医学材料从主要成分来看,包括生物陶瓷、 生物玻璃和碳素材料。1808年就已用陶瓷来镶牙,近20 年来由于无机生物学材料性能的改善及复合材料发展的 需要,这类材料的研制和应用都有了较大的发展。

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8.1.2
生物材料分类

按材料属性分类 按材料功能分类
1892年,用硫酸钙填充骨缺损,这是陶瓷材料植入人体的最 早实例。
医学资源 10

代:
生物医学材料取得实质性进展开始于20世纪20年代
不锈钢:
1926年,含18%铬和8%镍首先应与于骨科治疗,随后应与于口
腔科;
1934年,研制出高铬低镍单相组织的AISI302和304,在体内
生理环境下的耐腐蚀性显著提高; 1952年,开发出耐蚀性更好的AISI316不锈钢,并逐渐取代 AISI302; 60年代,为了解决不锈钢的晶间腐蚀问题,又研制出超低碳
公元前5000年,黄金修复失牙;
公元前3500年,古埃及,棉花纤维、马鬃等缝合伤口; 公元前2500年,中国、埃及,假手、假鼻、假耳等人工假体; 隋末唐初,银膏补牙----成分是银、锡、汞,与现代牙齿 填充材料汞齐合金类似。
医践的金属材料是金、银、铂等贵重金属。 (良好的化学稳定性和易加工性) 1829年,通过多种金属的系统动物实验,得出:金属铂对机 体组织刺激性最小; 1851年发明天然橡胶的硫化方法后,开始利用天然高分子硬 橡木制作人工牙托和颚骨进行临床治疗;
架;
医用高分子: 开始于50年代有机硅聚物的发展。有机硅聚合物----聚甲基丙烯 酸甲脂(骨水泥)----医用高分子材料大发展,制作了人工心瓣 膜、人工血管、人工骨、手术缝合线等
90年代以后,借助于生物技术和基因工程的发展,由无生物存活
性材料扩展到具有生物学功能的材料领域,其基本特征是具有促
医学资源 进细胞分化、增殖、诱导组织再生、参与生命活动等功能。 14
问题
平时接触到哪些生物材料?
生物材料有哪些要求? 常见的生物材料分类有哪些?

医用材料在医学中的应用.ppt

医用材料在医学中的应用.ppt

医用金属材料
常用医用金属材料: 不锈钢 钴(Co)基合金 钛(Ti)基合金 形状记忆合金 贵金属 纯金属钽 纯金属铌 纯金属铬
不锈钢
1926年,不锈钢(18Cr-8Ni)作为第一种不锈钢植 入材料用于外科,替代了较易腐蚀的钢,1943年,美 国又推荐302型不锈钢用于骨折固定,后来加入钼的 18-8sMo不锈钢(316)的应用,进一步改善了材料 的抗腐蚀性能。1950年,将不锈钢中所含的碳量最大 限度地降低至0.08%-0.03%,从而研制出具有较好抗 腐蚀性能的316L不锈钢(L代表低碳含量)
生物体对生物材料的响应-宿主反应
(1)生物学反应
A: 血液反应 1、血小板血栓 2、凝血系统激活 3、纤溶系统激活 4、溶血反应 5、白细胞反应 6、细胞因子反应 7、蛋白粘附
B: 免疫反应
1、补体激活
2、体液免疫反应 (抗原-抗体反应)
3、细胞免疫反
C: 组织反应 1、炎症反应; 2、细胞粘附 3、细胞增殖(异常
虽然金属材料在生物体内保持惰性状态,但仍然可能会 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
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
非降解型:要求在生物环境中能长期保持稳定,不发生降解、 交联或物理磨损等,并具良好的物理机械性能。 包括聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸酯、芳香聚酯、聚硅 氧烷、聚甲醛等。主要用于人工脏器、骨和牙齿、肌 腱和韧带、血管、皮肤等组织及器官的修复和构造
可降解型:主要包括胶原、甲壳素、纤维素、氨基酸、聚乳酸、 聚乙醇酸等。主要用于组织工程支架材料和药物缓释 系统

生物医学材料 ppt课件

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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。
第三节 陶瓷生物医学材料 各类生物材料比较
材料特性
金属
高分子
陶瓷
生物 相容性 耐侵蚀性
耐热性
强度
不太好
较好
很好
除贵金属外,多数不耐 化学性能稳 化学性能稳定,耐侵蚀, 侵蚀,表面易变质 定,耐侵蚀 不易氧化、水解
较好,耐热冲击
第三节 陶瓷生物医学材料
惰性生物材料——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: 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,只有高纯度(>99.5%)、高密度 (≥3.90g/cm3)、晶粒细小且均匀(平均晶粒尺寸 <7μm)的氧化铝陶瓷才能显示出Al2O3作为生物陶瓷 的优越性,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;
➢良好的空隙度,体液及软硬组织易于 长入;
➢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。
第二节
金属生物医学材料
第二节 金属生物医学材料
金属生物医学材料
金属生物医用材料必须是一类生物惰性材料,应具有: 良好的力学性能及相关的物理性质 优良的抗生理腐蚀性 优良的组织相容性
已应用于临床的医用金属材料主要有: 不锈钢、钴基合金和钛基合金等三大类。
生物医学材料的分类
按在人体中的 应用部位分类
硬组织材料 软组织材料 心血管材料 血液代用材料 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
按使用要求分类
非植入性材料 植入性材料 血液接触性材料 降解、吸收性材料
第一节 生物医学材料的用途、基 本特性及分类
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