生物材料小论文
生物医用材料论文
生物医用材料论文生物医用材料是指用于医疗治疗和修复人体组织的材料,它们可以被植入到人体内部,用于支撑、修复或替代受损组织或器官。
生物医用材料的研究和应用已经成为当今生物医学领域的热点之一,对于改善人类健康和延长寿命具有重要意义。
本论文将围绕生物医用材料的相关内容展开讨论,包括其分类、应用、发展趋势等方面。
首先,生物医用材料可以根据其来源和性质进行分类。
根据来源,生物医用材料可以分为天然材料和人工合成材料两大类。
天然材料包括骨、软骨、皮肤等人体组织,以及动物组织和植物组织等天然生物材料;人工合成材料则是通过化学合成或生物工程技术制备的材料,如生物陶瓷、生物聚合物等。
根据性质,生物医用材料可以分为可降解材料和不可降解材料两类。
可降解材料在人体内会逐渐降解并被代谢,不可降解材料则会长期存在于人体内。
其次,生物医用材料在临床上有着广泛的应用。
例如,生物陶瓷材料常被用于人工关节表面的修复,生物聚合物材料则可以用于修复软组织缺损,生物活性玻璃材料则可以促进骨组织再生等。
此外,生物医用材料还被广泛应用于心血管支架、人工心脏瓣膜、组织工程支架等领域,为临床治疗提供了重要的支持和帮助。
再次,生物医用材料的发展趋势主要表现在材料多样化、功能化和个性化方面。
随着生物医学工程技术的不断进步,人们对生物医用材料的需求也在不断增加。
因此,未来生物医用材料的发展将更加注重材料的多样性,不仅需要满足不同组织和器官的修复需求,还需要考虑到个体差异和个性化治疗的需求。
同时,生物医用材料的功能化也将成为未来发展的重点,例如可控释放药物的生物材料、具有生物活性的生物材料等将成为研究的热点。
综上所述,生物医用材料作为生物医学领域的重要组成部分,其研究和应用对于人类健康具有重要意义。
未来,随着生物医学工程技术的不断进步,生物医用材料将会迎来更加广阔的发展空间,为人类健康事业做出新的贡献。
生物材料论文。
生物材料摘要:本文就生物材料的实际应用和发展情况,阐述其用途。
关键字:定义内容分类发展1. 生物材料的定义生物材料是一类具有特殊性能、特殊功能,用于人工器官、外科修复、理疗康复、诊断、检查、治疗疾患等医疗保健领域,而对人体无毒,无副作用,不凝血,不溶血,不引起人体细胞的突变,畸变和癌变,不引起免疫排异反应的材料。
而第六届国际生物材料年会给生物材料定义为:生物材料是一种植入躯体活系统内或与活系统相结合而设计的物质,它与躯体不起药理反应。
这一定义规定了生物材料是指置换或恢复活组织及其功能,对机体呈生理惰性的植入材料。
2. 生物材料的研究内容(1)生物体生理环境、组织结构、器官生理功能及其替代方法的研究;(2)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的关系的研究;(3)材料与生物体的细胞、组织、血液、体液、免疫内分泌等生理系统的相互作用以及减少材料毒副作用的对策研究;(4)材料灭菌、消毒、医用安全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的研究。
3.生物医学材料的性能要求和分类生物材料实质上是一种特殊的功能材料。
是一类与人类生命和健康密切相关的新材料。
凡是应用于人体的生物材料都应具有良好的生物性能,这是保证其临床安全有效应用的重要技术指标。
生物功能性和生物相容性是评价生物医学材料最终能否应用于人体的两个最基本的标准。
生物功能性:生物医学材料应具有良好的物理、化学和机械性能,以行使所替代、器官的生理功能。
根据用途主要分为:*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。
如人工瓣膜、血管等*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。
如整容手术用填充体等生物相容性:指生物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。
生物材料论文
1 目的与意义TiO2是一种良好的半导体光催化材料,它以光催化效率高、无二次污染、使用范围广、无毒无害、价格低廉等特点,在光催化领域受到了广泛的关注与研究[1-5]。
但其光生电子-空穴易复合,粒子易团聚,不利于光催化反应持久稳定地进行,研究者通过掺杂与负载两种方法来提高其光催化活性[5-10]。
银是一种良好的杀菌剂,通常高价银离子的杀菌效果比较好[11-12],最新的研究报道指出,纳米单质银粒子拥有比高价银离子更好的杀菌性能,银粒子还可以作为杂质而被引入到TiO2粒子中,来提高催化剂的催化活性[12-15]。
碳纳米管拥有多层管壁和纳米级管腔结构,有较大的比表面积、较高的表面结合能、良好的导电性、较好的化学稳定性以及高机械强度,是一种良好的催化剂载体材料。
采用碳纳米管对TiO2进行负载改性处理,可以提高其分散性,从而进一步提高催化活性。
2 银纳米粉体的制备与表征[16]2.1实验参数的选择通常只要具有微弱的还原性即可将银离子还原,因而采用化学还原法制备纳米银粉,可选用的还原剂有很多。
常用的还原剂有NaBH4, H202、柠檬酸钠、抗坏血酸((VC)、水合脐、葡萄糖等。
在一定条件下,随还原剂还原能力的降低,银颗粒的成核、长大速度降低,所获得纳米粒子的尺寸减小。
如果还原能力过低,则反应十分缓慢,成核过程变的困难,反应的进行主要靠颗粒的长大来完成,颗粒粒径增大。
由于葡萄糖在酸性和中性条件下还原能力较弱,与银离子的反应十分缓慢,不利于获得细小的颗粒。
但是提高溶液的pH值和温度,可以提高葡萄糖的还原能力,从而可以通过调整pH值和温度的方式来获得适中的还原能力以制备纳米银粉。
本实验采用葡萄糖为还原剂以制备纳米银粉,并采用升高溶液的pH值和反应温度来改善葡萄糖的还原能力。
为了保证银离子完全被还原,还原剂的用量应保持适当过量,本实验采用葡萄糖与银离子的摩尔比为2:1。
为了获得分散性良好的纳米粒子,通常会在颗粒的制备过程中加入分散剂对颗粒进行保护以阻止其长大和团聚。
《生物材料论文》doc版
《生物材料论文》doc版《生物材料论文》doc版生物材料在医学上应用的现状及发展前景xx人xx单位摘要: 材料科学与物理学、化学、生物学及临床科学越来越紧密地结合,并突破旧有科学的狭小范围,诞生了另一个新兴的产业--生物医学材料产业。
生物医学材料已经成为生物医学工程的4大支柱产业之一,它为医学、药物学及生物学等学科的发展提供了丰富的物质基础。
作为材料学的一个重要分支,它对于促进人类文明的发展必将作出更大的贡献。
生物医学材料指的是一类具有特殊性能、特种功能,用于人工器官、外科修复、理疗康复、诊断、治疗疾患,而对人体组织不会产生不良影响的材料。
现在各种合成和天然高分子材料、金属和合金材料、陶瓷和碳素材料以及各种复合材料,其制成产品已经被广泛地应用于临床和科研。
关键词: 生物材料; 陶瓷;高分子;降解。
生物材料也称为生物医学材料, 是指以医疗为目的, 用于与生物组织接触以形成功能的无生命的材料[1]自19世纪80年代以来, 以医疗、保健、增进生活质量、造福人类为目的的生物材料取得了快速的发展。
它最早的使用可以追溯至19世纪末, 在1886年, 首例钢片和镀镍钢治疗骨折应用于临床获得成功。
迄今为止, 除大脑以外的各种人工器官已经应用于人体, 并取得了良好的效果。
目前, 生物材料主要包括医用高分子材料、生物陶瓷、医用金属材料等[2]。
1.生物医学材料的分类一般而言,临床医学对生物医学材料有以下基本的要求:无毒性,不致癌,不致畸,不引起人体细胞的突变和组织细胞的反应;与人体组织相容性好,不引起中毒、溶血凝血、发热和过敏等现象;化学性质稳定,抗体液、血液及酶的作用;具有与天然组织相适应的物理机械特性;针对不同的使用目的具有特定的功能。
目前, 按材料性质不同, 生物材料一般可分为医用高分子材料、生物陶瓷材料、医用金属材料、生物降解材料、生物医学复合材料等。
1. 1 医用高分子材料医用高分子材料是生物医用材料研究领域最活跃的领域之一, 特别是20世纪60年代以来发展更快, 已经能合成出许多具有优良性能的软、硬材料及药物控释材料应用到各个医学领域。
高中生物小论文800字质壁分离
高中生物小论文800字质壁分离1、条件:细胞内外溶液浓度差、活细胞、大液泡。
2、材料:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞(具紫色大液泡),质量浓度0.3g/mL的蔗糖溶液,清水等。
3、步骤:制作洋葱鳞片叶外表皮细胞临时装片→观察正常细胞的状态→盖玻片一侧滴蔗糖溶液,另一侧用吸水纸吸引→观察(液泡由大到小、颜色由浅变深、原生质层与细胞壁分离)→盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引→观察质壁分离复原。
4、结论:细胞外溶液浓度>细胞内溶液浓度,细胞失水质壁分离细胞外溶液浓度<细胞内溶液浓度,细胞吸水质壁分离复原。
【考点提示】(1)洋葱为何要选紫色的?若紫色过淡怎么办?紫色的洋葱有紫色的大液泡,便于观察液泡的大小变化;缩小光圈,使视野变暗些。
(2)洋葱表皮应撕还是削?为何?撕,因为削的表皮往往太厚。
(3)植物细胞为何会出现质壁分离?动物细胞会吗?当细胞失去水分时,其原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性;动物细胞不会发生质壁分离,因为动物细胞没有细胞壁。
(4)质壁分离时,液泡大小和颜色的变化?复原时呢?细胞发生质壁分离时,液泡变小,紫色加深;当细胞质壁分离复原时,液泡变大,紫色变浅。
(5)若发生质壁分离后的细胞,不能发生质壁分离复原,其原因是什么?细胞已经死亡(可能是外界溶液浓度过大,细胞失水过多或质壁分离时间过长)(6)高倍镜使用前,装片如何移动?若要把视野中上方的物像移到视野的正中心,则要将装片继续向上移动。
若要把视野中左方的物像移到视野的正中心,则要将装片继续向左方移动,因为显微镜视野中看到的是倒像。
(7)换高倍物镜后,怎样使物像清晰?视野明暗度会怎样变化?如何调亮?换高倍物镜后,应调节细准焦螺旋使物像变得清晰;视野会变暗,可调大光圈或改用反光镜的凹面镜来使视野变亮。
(8)所用目镜、物镜的长度与放大倍数的关系?目镜越长,放大倍数越小;物镜越长,放大倍数越大。
(9)物像清晰后,物镜与载玻片之间的距离和放大倍数的关系?物镜与载玻片之间的距离越小,放大倍数越大。
初中生物科技小论文(通用9篇)
初中生物科技小论文(通用9篇)初中生物科技小论文(通用9篇)在学习和工作中,大家最不陌生的就是论文了吧,借助论文可以有效提高我们的写作水平。
写论文的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的初中生物科技小论文,希望对大家有所帮助。
初中生物科技小论文篇1转基因具有两面性。
而总体来说,利大于弊。
全球人口的迅猛增长,耕地面积的不断减少,粮食问题成为世界许多国家面临的一个十分辣手的问题。
转基因食品:天使还是魔鬼?任何一项新的科学技术的应用都有它的两面性。
核能的开发利用,在为人类提供了巨大的核能同时也造出了对人类具有巨大破坏性的核武器;农药的应用对于防治农作物害虫发挥了巨大的作用,使农作物大幅度的增产,但同时也对人畜和环境造成极大的危害;工业革命为人类社会带来了巨大的财富,同时也为人类带来了灾难性的环境污染和生态平衡的破坏。
要满足人们的食品供应,提高食品供应质量,必须依靠科学技术。
目前转基因技术在食品生产中的应用,已取得明显的成效,转基因食品也已悄然走上人们的餐桌。
以下谈谈转基因食品的优点。
(一)过去改变植物的品种主要是通过育种,这种传统的育种方式需要的时间长,杂交出的品种不易控制,目的性差,其后代可能高产但不抗病,也可能抗病但不高产,也许是高产但质量差,所以必需一次一次地进行选育。
而转基因技术就不同了,可以选择任何1个目的基因转进去,就可得到1个相应的新品种,不用再花那么长的时间筛选了。
(二)传统的育种只能是水稻对水稻,玉米对玉米,进行杂交,不能水稻对玉米,水稻更不能和细菌进行杂交。
而转基因技术不但可以把不同植物的基因进行组合,而且还可以把动物的基因,甚至人的基因组合到植物里去。
比如:科学家看中了一种北极熊的基因,认为它有抵抗冷冻的作用,于是将其分离取出,再植入西红柿之中,培育出耐寒西红柿。
(三)通过转基因技术可培育高产、优质、抗病毒、抗虫、抗寒、抗旱、抗涝、抗盐碱、抗除草剂等特性的作物新品种,以减少对农药化肥和水的依赖,降低农业成本,大幅度地提高单位面积的产量,改善食品的质量,缓解世界粮食短缺的矛盾。
生物材料论文范文
生物材料论文范文生物材料论文范文生物材料论文范文第1篇1.工程化实践教学力量师资队伍是教学的主导力气,提高无机非金属材料工程化人才培育质量,必需加强工程实践的师资队伍建设。
假如专业老师本身缺少工程实践训练,工程实践力量低,无法将理论与实际紧密结合并指导同学工程实践环节,无法调动同学主动实践的乐观性。
无机非金属材料工程专业“工程化"师资队伍建设薄弱,老师工程化素养与实践力量偏低,不能深化工程化实际开展实践教学活动。
依托“工程化"教学,加强构建中青年老师“工程化"培育模式,培育“双能型"专业老师,组织青年老师到企业进行专业实践,实施“工程化"培育,加强老师工程实践的训练,可以了解学科专业的现实需求,加深老师对工程实际和产业的了解,可以促进理论教学与实践教学的结合。
蚌埠市无机非金属材料工程相关科研院所,如蚌埠玻璃设计院、玻璃企业、水泥企业较多,专业人才丰富,为校企合作供应了优势,只要老师乐观探究校企合作,开展产学研合作,必定能提高“工程化"水平,加强“双能型"建设,提高无机非金属材料工程专业工程化培育水平。
2.无机非金属材料工程专业“工程化"师资队伍实践水平的提高必需寻求校企合作,依托校企合作沟通平台,建设双师型师资队伍,要求企业定期为老师开展培训班,老师直接从生产第一线猎取企业的新技术、新学问、新工艺、新材料、新方法,并应用于教学过程。
支持老师参与岗位职业资格培训,强化师资队伍的工程实践力量。
我系逐步建设一支熟识行业企业需求、工作阅历丰富、实践教学力量强的专兼职结合的“双能型"老师队伍。
同时,企业可以推举专业骨干老师与高技能人才担当无机非金属材料工程实践教学任务,保证明践队伍高素养、高水平。
组织“双能型"专业老师的培育,鼓舞老师到企业进行整个工程实践进行针对性训练,提高师资队伍的工程化教学力量。
对于工厂实践教学我们将同学带到工厂,利用工厂的生产设备,聘请生产一线的企业工程师现场授课,比如玻璃窑炉的试验课程,我们就组织同学到企业去,聘请企业技术人员依据企业的窑炉现场讲解整个窑炉的结构、工作原理及工作过程,特别生动形象,也大大提高了同学的学习爱好,提高了工程化实践力量。
生物材料课程论文
生物材料课程论文生物材料的现状和未来发展简介生物材料在医学领域和生物学领域中扮演着重要角色,因为它们可以用于修补组织缺陷、治疗疾病和促进生物活性。
生物材料是指任何来源的物质,其结构可以在生命系统中使用或模仿,并与其作用类似。
在这篇论文中,我们将讨论生物材料的性质,当前的应用和未来的发展。
生物材料的性质生物材料有许多优点。
它们可以用于修复组织缺陷,并可以促进细胞和组织的再生和生长。
它们还可以与生物体相容性强,减少外来物质的反应和排斥。
此外,生物材料可以具有结构多样性和低成本生产的能力。
然而,生物材料也存在一些挑战。
其中一个是材料与组织相容性不佳,这可能导致排斥或其他不良反应。
其他问题包括生物材料的生物降解性和失控的生物反应。
生物材料的应用在医学领域,生物材料可以用于修补和替换组织。
例如,人工关节、人工骨头、人工血管等可用于替代受损的组织或器官。
生物材料还可以用于治疗疾病。
例如,脱落的细胞或组织可以用生物材料修复,或者生物材料可以用来释放药物。
在工业领域,生物材料可以用于制造可生物降解的材料、环保材料等。
例如,可生物降解聚合物可以用来减少环境污染,自然分解并不会对环境造成伤害。
生物材料的未来发展随着技术的不断发展,未来生物材料的应用将更加普遍。
一些正在研究的领域包括人造器官、生物传感器、可重构薄膜等。
此外,通过使用先进的制造工艺和材料,生物材料的生物相容性将进一步提高,并可以在生物体内控制释放药物的速度和量。
未来还将更加注重可重复性和生产效率。
使用微流体学和三维打印等技术,可快速、精确地生产生物材料,并确保它们质量一致或可定制。
总结生物材料是当今医学和工业领域中的一项重要技术。
尽管它们存在挑战,但随着技术的不断发展,它们将继续扮演特殊的角色。
在未来,随着技术和制造工艺的进一步发展,生物材料的应用将更加创新和广泛。
生物小论文范文
生物小论文范文随着生物技术的迅猛发展,基因编辑技术已经成为现代农业领域中的一项重要工具。
本文旨在探讨基因编辑技术在农业中的应用及其潜在影响。
基因编辑技术,尤其是CRISPR-Cas9系统,以其高效、精准的特点,为农业生物技术带来了革命性的变化。
通过这项技术,科学家们能够在基因层面上对作物进行精确的修改,以提高作物的产量、抗病虫害能力以及适应性。
首先,基因编辑技术在提高作物产量方面显示出巨大潜力。
通过对特定基因的编辑,可以增强作物对光合作用的利用效率,从而增加作物的生物量和产量。
例如,通过编辑光合作用相关基因,研究人员已经成功培育出了光合作用效率更高的水稻品种。
其次,基因编辑技术在增强作物抗病虫害能力方面也发挥着重要作用。
通过编辑作物中的抗病基因,可以使其在不使用化学农药的情况下,有效抵抗各种病虫害的侵袭。
这不仅减少了农业生产对环境的负面影响,还提高了作物的安全性。
此外,基因编辑技术还可以帮助作物适应不同的环境条件。
例如,通过编辑与植物耐旱性相关的基因,可以培育出能够在干旱条件下生长的作物品种。
这对于应对全球气候变化带来的挑战具有重要意义。
然而,基因编辑技术在农业中的应用也引发了一些争议和担忧。
一些人担心基因编辑技术可能会带来生态平衡的破坏,以及对食品安全的潜在风险。
因此,对基因编辑技术进行严格的监管和评估是必要的。
总之,基因编辑技术为现代农业提供了前所未有的机遇,但同时也带来了挑战。
通过合理利用这项技术,并对其进行适当的监管,我们可以确保基因编辑技术为农业带来积极的影响,同时保护环境和人类健康。
科技生物论文范文3篇
科技⽣物论⽂范⽂3篇科技活动初中⽣物论⽂1.向⼤⾃然索取⽣物实验材料,把活的⽣物引进课堂⽣物是⼀门实验科学,课堂上离不开实验,⽽我校实验设备⽐较落后,缺乏实验材料,使得很多规定的实验课难以按照正规的要求开设。
⾯对这种情况,我因地制宜,就地取材,既解决了上实验课难的问题,同时也在⼀定程度上激发了学⽣的学习兴趣,提⾼了学⽣的动⼿能⼒。
例如:讲到“蝗⾍的形态结构和⽣理”这⼀内容时,我让学⽣利⽤课余时间从⽥边⼭坡捉来蝗⾍,课堂上,在教师的指导下,⼏个学⽣合⽤⼀个放⼤镜,聚精会神地观察蝗⾍的翅、⾜、⼝器、⽓门及消化、呼吸、循环等系统。
2.不拘泥于课本,开展开放式教学我班的学⽣中有养鱼专业户的⼦⼥,有菜农的⼦⼥,也有养鸡、养兔专业户的⼥⼦……这些学⽣都有着较城市学⽣甚⾄⽐教师丰富得多的直接⽣产、⽣活经验,我把他们看作“⼩⽼师”,与他们共同学习,共同探讨。
例如:在讲到“淡⽔养鱼”⼀节时,我就请养鱼专业户的孩⼦⾛到讲台上,我坐到他们的位置上和其他同学⼀起悉听学⽣讲解有关淡⽔养鱼的知识,如淡⽔鱼的种类、混合放养的优点、如何喂养等,他讲得头头是道,同学们听得津津有味。
学⽣还从家⾥带来了鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼等淡⽔鱼苗,指导⼤家如何辩认。
最后,我加以简单地概括⼩结。
这种⽅式不仅活跃了课堂,激发了学⽣学习⽣物的兴趣,更能把书本知识与实践活动有机地融为⼀体。
3.利⽤⾃然优势,实现学以致⽤我校的学⽣中有较⼤部分是农民的孩⼦,如何把他们培养成为具有科学⽂化知识和技能的,⾼素质、跨时代的新农民,是值得思考的问题。
⼀名⽣物教师在教学中,应该把课本知识与⽣产实践相结合,达到学以致⽤的⽬的。
例如:讲到“绿⾊开花植物的⽣活史”⼀节时,学⽣了解到黄⽠的花是单性花,雌雄同株,在开花后主要靠昆⾍进⾏异花传粉,这种传粉⽅式,在⼤⽥⾥是很容易进⾏的,⽽在北⽅冬季的塑料⼤棚⾥,这种昆⾍传粉的机会就很少。
我向学⽣讲述了⼈⼯辅助授粉的原理后,⿎励学⽣课后到有黄⽠⼤棚的同学家⾥看看,到这个天然的⼤实验室去实践、验证。
生物论文范文(推荐(5篇)
生物论文范文(推荐(5篇)生物生物论文篇一1.1微生物学教学方法优化《微生物学》在实际教学中存在“知识点多且散、内容覆盖面广、知识点易混淆”等缺点,加之微生物本身肉眼看不见,在实际教学中抽象性概念及描述较多。
教师在课堂讲授过程中容易犯照本宣科、“填鸭式”教学的错误方法,造成学生学过就忘、考完就忘的问题,难以在脑海中形成完整的知识网络结构,容易使学生失去学习兴趣。
由于《微生物学》实践性较强,而且与人类健康休戚相关。
因此,需要在绪论内容讲述方面就充分调动学生的学习积极性,要让学生意识到微生物虽然个体小,但是其作用却是一点也不小;从日常生活中衣物与食品的发霉现象,到生产中酿酒、制作腐乳等工艺,到微生物致病性和引起人类恐慌的传染性疾病的蔓延等具体事例,引起学生对微生物的重视,激发学生对微生物学的学习兴趣。
在知识讲述方法上,注意前后结合,融会贯通,比如原核微生物的细胞结构与真核微生物的细胞结构差异、病毒一步式生长曲线与细菌群体生长曲线的对比、微生物分解代谢与微生物的营养之间的关系等。
前后知识点系统联系,对比记忆,归纳总结。
以提纲式教学的方法向学生讲授知识点、重点及难点,一方面既巩固了知识,又加强学生综合运用知识的能力,使学生在脑海中形成一套完整的理论知识体系和一张系统的知识脉络结构网,帮助学生快速高效的学习知识。
1.2紧跟科学前沿,放眼学科动态微生物学作为一门专业基础课程,与科技发展紧密相连,教师在课堂讲述过程中,除了系统介绍课本知识外,还应穿插当今科学研究前沿,以充满激情的科学态度向学生展示微生物学的发展动态及当前的热门话题。
比如:介绍与微生物相关的诺贝尔获奖者的研究成果;近期发表在Nature、Science、Cell等国际顶尖杂志上的科学文章;在讲授病毒这一章内容时,结合目前流行的埃博拉病毒、甲型H1N1流感病毒等疾病的感染与治疗讲述病毒的特点等。
以当今的科技成果和热点话题,激发学生对微生物学的学习兴趣和对微生物科研工作的崇拜感。
生物生物论文(最新6篇)
生物生物论文(最新6篇)生物论文篇一摘要:现阶段的教学,对初中生物实验教学的创新比较注重,而在生物实验室管理工作方面的优化也比较重要。
通过生物实验室管理水平的提高,就能提高生物教学的效率。
笔者结合实际,对初中生物实验室的管理现状进行详细分析,然后结合实际对生物实验室管理方法进行探究,希望该研究能对实际的管理发展起到促进作用。
关键词:初中;生物实验室;管理现状生物实验室是进行生物实验教学的重要场所,在这一方面加强管理对生物教学发展比较有利。
在素质教学的实施背景下,对学生加强素质教学就要从多方面进行考虑,生物教学是实践性比较强的学科,尤其是在实验室的管理方面比较重要。
对初中生物实验室管理加强研究,对解决实际管理问题比较重要。
1、初中生物实验室的管理现状分析初中生物实验室管理水平的提高有助于学生生物实验的正常操作,对学生学习效率水平的提高比较有利。
从实际的实验室管理现状来看,在诸多方面还存在着问题,有待解决。
由于生物实验室当中有一些感染性的物质,所以在安全工作方面就要充分重视[1]。
生物实验室管理工作开展过程中,一些实验人员不注重安全意识的加强,这就使具体的管理工作中出现诸多问题。
再者,初中的生物实验管理工作实施中,相应的安全管理制度不完善,相应的管理监督也没有加强。
当前一些生物实验室的管理工作实施中,虽然建立了质量管理体系,也规范了具体的操作程序,但是在具体执行过程中还没有有效落实。
在制度规定当中只有原则性的规定,但在落实上缺少明确性指示,缺少安全以及管理的措施实施。
另外,在生物实验室的管理过程中,对相关的实验室设施以及设备没有进行有效完善。
这些方面对实际的生物实验教学的进一步实施存在着诸多影响。
比较突出的问题就是在经费上没有充分的投入,这就使实验设施的配备得不到完善,阻碍了生物实验教学[2]。
对这些层面的问题要能充分重视,只有在这些层面得到了加强,才能对生物实验室的进一步发展起到保障作用。
2、初中生物实验室管理方法探究要想保障生物实验室的管理质量水平的提高,就要从多方面加强重视,笔者结合实际对初中生物实验室的管理方法进行了深究,在这些措施的科学实施下,就能保障实验室管理整体水平的有效提高。
生物材料论文
生物材料论文生物材料是一种具有生物相容性和生物活性的材料,它在医学和生物工程领域具有广泛的应用前景。
生物材料的研究和应用,对于改善人类生活质量、促进医学进步和推动生物工程技术的发展具有重要意义。
本文将从生物材料的定义、分类、特点以及应用领域等方面进行探讨。
首先,生物材料是指用于生物医学应用的材料,它可以与生物体相容并发挥特定的生物功能。
根据来源和性质的不同,生物材料可以分为天然生物材料和人工合成生物材料两大类。
天然生物材料包括动物组织、植物组织和微生物产物等,而人工合成生物材料则包括合成高分子材料、金属材料和陶瓷材料等。
这些材料具有独特的物理化学性质和生物活性,可以被用于制备生物医学器械、生物组织工程材料和药物载体等。
其次,生物材料具有多种特点,包括生物相容性、生物降解性、生物活性和可塑性等。
生物相容性是指材料与生物体接触时不会引起明显的异物反应,这是生物材料应用的基本要求之一。
生物降解性是指材料在生物体内能够被生物降解或代谢,最终被排泄出体外。
生物活性是指材料具有促进细胞生长、组织修复和再生的能力,这对于生物组织工程和再生医学具有重要意义。
可塑性是指材料可以通过加工、改性或组合等手段得到不同形态和性能,以满足特定的应用需求。
此外,生物材料在医学和生物工程领域具有广泛的应用。
在生物医学器械方面,生物材料可以用于制备人工心脏瓣膜、人工骨骼和人工血管等,以治疗心血管疾病、骨科疾病和神经系统疾病等。
在生物组织工程方面,生物材料可以用于制备组织工程支架、细胞载体和生物打印材料等,以修复和再生受损组织和器官。
在药物载体方面,生物材料可以用于制备缓释微球、纳米载体和生物胶囊等,以提高药物的靶向性和生物利用度。
综上所述,生物材料是一种具有生物相容性和生物活性的材料,它在医学和生物工程领域具有广泛的应用前景。
生物材料的研究和应用,对于改善人类生活质量、促进医学进步和推动生物工程技术的发展具有重要意义。
随着科学技术的不断进步和创新,相信生物材料必将在医学和生物工程领域发挥越来越重要的作用。
生物质材料的发展历史论文
生物质材料的发展历史论文生物质材料是指来源于植物、动物和微生物的可再生有机材料。
这些材料在人类历史上扮演着重要的角色,从石器时代的木材和骨头制品,到现代生物质纤维和生物塑料,生物质材料一直在人类文明的发展进程中发挥着重要作用。
生物质材料的发展可以追溯到古代文明。
在古代,人们使用木材、骨头和皮革来制作工具、武器和建筑材料。
随着工业革命的到来,人们开始大规模利用煤炭、石油等化石能源,导致对生物质资源的利用减少。
然而,随着环境问题的日益突出,人们开始重新审视生物质资源的潜力。
20世纪末和21世纪初,生物质材料得到了更广泛的关注和研究。
生物质材料的发展历程可以分为几个重要阶段。
第一阶段是生物质资源的再利用。
在20世纪80年代,人们开始着手研究和开发生物质能源,生物质燃料和生物质发电成为研究的热点。
这一阶段的成果为后续的生物质材料研究奠定了基础。
第二阶段是生物质纤维材料的发展。
随着环境保护理念的普及和可持续发展的要求,人们开始关注生物质纤维材料的利用。
木质纤维、竹子、麻类植物等被广泛应用于纸张、纺织品和建筑材料等领域。
第三阶段是生物质塑料和生物质复合材料的崛起。
随着塑料污染问题的突出和对石油资源的担忧,生物质塑料和生物质复合材料成为替代传统塑料的研究热点。
利用生物质资源制备的塑料和复合材料具有良好的可降解性和可再生性,对环境友好。
第四阶段是生物质材料的多功能化和高值化。
随着生物技术和材料科学的发展,生物质材料的功能不断拓展,出现了一系列具有特定功能的生物质材料,如生物医用材料、生物传感器等。
同时,生物质材料的高值化利用也成为研究的热点,例如利用生物质资源制备高性能纳米材料、生物质能源材料等。
总的来说,生物质材料的发展经历了从资源再利用到高值化利用的演变过程。
未来,随着科技的不断进步和人们环境保护意识的提高,生物质材料将会迎来更加广阔的发展前景,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
在当今社会,生物质材料不仅是一种替代传统材料的选择,还被视为可持续发展的战略性材料。
生物材料论文
生物材料论文
生物材料是一种具有生物相容性、生物降解性和生物活性的新型材料,其在生
物医学领域具有广阔的应用前景。
本文将从生物材料的定义、种类、特点以及应用前景等方面进行探讨。
首先,生物材料是指能够与生物体相容并能够被生物体吸收、降解或者促进生
物体修复的材料。
根据来源不同,生物材料可分为天然生物材料和人工合成生物材料两大类。
天然生物材料包括胶原蛋白、明胶、壳聚糖等,而人工合成生物材料则包括聚乳酸、聚羟基瓜尔胶酸酯等。
其次,生物材料具有一些独特的特点。
首先,具有生物相容性,即材料与生物
体的组织和细胞不会产生排斥反应,能够与生物体良好地相互作用。
其次,具有生物降解性,即材料在生物体内能够逐渐降解并被代谢排出体外,不会对生物体造成长期的负面影响。
最后,具有生物活性,即材料能够促进生物体的修复和再生,有助于组织的生长和修复。
生物材料在生物医学领域有着广泛的应用前景。
首先,在组织工程和再生医学
领域,生物材料可以作为支架材料用于组织修复和再生。
其次,在药物传递和控释领域,生物材料可以作为药物载体用于控制药物的释放和传递。
再次,在医疗器械领域,生物材料可以用于制备生物活性材料,如人工关节、人工血管等。
最后,在生物传感器领域,生物材料可以用于制备生物传感器,用于检测生物体内的生理参数和病理标志物。
总之,生物材料作为一种具有生物相容性、生物降解性和生物活性的新型材料,在生物医学领域具有广阔的应用前景。
随着生物医学技术的不断发展,相信生物材料将会在医学领域发挥越来越重要的作用,为人类健康事业做出更大的贡献。
生物小论文(优秀范文5篇)
生物小论文(优秀范文5篇)第一篇:生物小论文生物小论文进入初中阶段,生物学是一门新学科,是自然的,是客观的,是有用的一门学科。
生物会给我们带来一颗积极探索,不断追求的心。
学习生物中的过程,让我学到了许多知识。
而且在生物的实验过程中,我也认识了更多的生物知识。
11月的某一天,生物老师叫我们回去做实验:“绿豆的萌发过程”。
在妈妈买回来的绿豆中,我选了30颗种子,10颗种子放在干燥的纸巾上;10颗放在含有水的杯子中;还有10颗放在了被布挡住阳光但也有水的杯子中。
我把它们放在温暖的地方观察它们。
几天后,我发现放在水中的绿豆已经退去了保护膜,有一点点须根了;而被布挡住的绿豆也一样有须根了;没有水的绿豆呢?居然一点变化都没有。
过了两三天,含有水的和被布挡着的杯子中,绿豆的芽不断长高,而且出现了分枝。
而没有水的绿豆干皱皱,好像长期没有喝水的样子。
最终,我得出了一个结论:绿豆种子的发芽需要水和空气。
没有阳光的绿豆种子照样可以发芽生根。
绿豆是种子类的植物,绿豆是双子叶植物,因为它种子胚的子叶有两片叶子。
通过实验,我领悟了:做什么事都要动一动脑筋,做一做实验。
我认为,人能在大自然中领悟很多。
大自然中蕴涵着人生的许多哲理。
通过生物,我们认识了许多。
在生物的学习生涯中,正如牛顿所说:“我好像只是在海边拣拣贝壳,真正的科学还在我面前这无垠的大海。
”希望我们在生物这本书中,闪耀着我们的光辉。
第二篇:生物材料小论文生物材料的研究生物材料是用来对于生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的新型高技术功能材料。
其研究是介于生物学、医学、材料学和化学之间的交叉性边缘学科,具有知识、技术密集的特点。
纳米技术的兴起为生物材料的发展注入了新的活力。
通常意义上的纳米材料是指颗粒尺寸为1-100nm粒子组成的新型材料。
纳米材料因其尺寸小、比表面大及量子尺寸效应,使之具有常规粗晶材料不具备的特殊性能,在生物活性、材料特性等方面均表现出优异的性能。
生物材料论文
生物材料论文简介生物材料是指可以被用于替代、修复或增强人体组织的材料。
它们被广泛应用于医学领域,尤其在组织工程和再生医学领域中起着重要的作用。
本论文旨在探讨生物材料的种类、应用以及未来的发展趋势。
生物材料的种类生物材料可以分为天然生物材料和人工合成生物材料两大类。
天然生物材料天然生物材料包括骨骼、软组织、牙齿等人体自身的组织和器官。
这些材料具有良好的生物相容性、生物活性和生物适应性,适用于用于人体内的植入和修复。
人工合成生物材料人工合成生物材料是通过人工方法合成的材料,如金属合金、陶瓷材料和聚合物。
它们被广泛应用于植入和修复人体组织的医疗器械和假体。
生物材料的应用生物材料在医学领域中有许多重要的应用,包括:生物医学工程生物医学工程是将工程技术应用于医学领域,通过使用合适的生物材料和工程方法来修复、替代或增强人体组织和器官。
生物材料在生物医学工程中发挥着关键的作用,促进了人体组织的再生和修复。
人工器官生物材料可以被用于制造人工器官,如人工心脏瓣膜、人工耳蜗和人工关节等。
这些人工器官可以帮助患者恢复正常的生理功能,并提高其生活质量。
医疗器械生物材料被广泛应用于各种医疗器械的制造中,如假体、缝线和支架等。
这些器械在手术和治疗过程中起着重要的作用,使医疗操作更加安全有效。
生物材料的未来发展趋势随着技术的不断进步,生物材料领域也在不断发展和创新。
未来可以预见的一些发展趋势包括:个性化医疗随着基因技术和3D打印等技术的应用,生物材料可以根据个体的特点进行定制和制造,实现个性化医疗。
这将提高治疗效果和患者的生活质量。
生物仿生材料生物仿生材料是通过模仿生物体的结构和功能特点来设计和制造的材料。
这种材料具有出色的生物相容性和生物活性,并可以更好地与人体组织相结合,促进组织再生和修复。
纳米生物材料纳米技术的应用使得生物材料可以具有更多的特殊性质和功能。
纳米生物材料具有较大的比表面积和更好的细胞相容性,可以更好地调控细胞行为和生物反应,为治疗和修复提供更多可能性。
三篇1000字高中生物科学论文
三篇1000字高中生物科学论文
论文一:细胞分裂与遗传
细胞分裂是生物体生长和繁殖的基本过程之一。
本文将介绍细
胞分裂的两种类型:有丝分裂和无丝分裂。
我们将讨论这两种分裂
方式的不同特点以及它们在遗传中的作用。
同时,我们还将探讨细
胞分裂中可能出现的错误以及它们对生物体的影响。
论文二:基因工程与转基因技术
基因工程是一项重要的生物技术,它通过改变生物体的遗传信
息来实现特定的目的。
本文将介绍基因工程的基本原理和常见的转
基因技术。
我们将探讨转基因技术在农业、医学和环境领域的应用,并讨论其潜在的利与弊。
此外,我们还将讨论基因工程与伦理道德
之间的关系。
论文三:进化论与自然选择
进化论是生物学中的重要理论之一,它解释了生物体的多样性
和适应性是如何形成的。
本文将介绍进化论的基本原理和达尔文的
自然选择理论。
我们将探讨自然选择对物种适应性和进化的作用,
并讨论其在现代生物学中的重要性。
同时,我们还将探讨进化论在教育中的地位以及其与宗教观念的关系。
以上是三篇高中生物科学论文的简要概述,每篇论文需要根据题目进一步扩展内容。
高中生物学1000字论文集三篇
高中生物学1000字论文集三篇论文一:细胞结构与功能介绍细胞是生物体的基本结构和功能单位。
本论文将介绍细胞的结构和功能,包括细胞膜、细胞质、细胞核等组成部分以及细胞的呼吸、分裂和遗传等功能。
细胞膜细胞膜是细胞的外包层,具有选择性通透性,能够控制物质的进出。
本文将介绍细胞膜的结构和功能,包括磷脂双层结构和蛋白质通道等重要组成部分。
细胞质细胞质是细胞膜内的胶状物质,包含各种细胞器和细胞基质。
本文将探讨细胞质的组成和功能,包括线粒体、内质网和高尔基体等重要细胞器。
细胞核细胞核是细胞的控制中心,包含遗传物质DNA。
本文将介绍细胞核的结构和功能,包括染色体、核仁和核膜等组成部分,以及DNA的复制和转录过程。
细胞呼吸细胞呼吸是细胞产生能量的过程,通过氧气与有机物质的反应释放能量。
本文将讨论细胞呼吸的三个阶段:糖解、Krebs循环和氧化磷酸化,以及产生的能量和废物产物。
细胞分裂细胞分裂是细胞繁殖和生长的过程,包括有丝分裂和无丝分裂。
本文将介绍细胞分裂的各个阶段和重要事件,以及分裂对于生物体生长和修复的重要性。
细胞遗传细胞遗传是细胞内遗传物质的传递和表达过程,包括DNA复制、基因转录和蛋白质合成等。
本文将探讨细胞遗传的机制和重要分子,以及遗传变异对生物体进化的作用。
论文二:遗传与进化介绍遗传与进化是生物学中重要的概念,涉及基因传递和物种演化等方面。
本论文将介绍遗传与进化的基本原理和重要实践,以及对生物多样性和人类进化的影响。
遗传变异遗传变异是物种内个体之间基因组的差异,是进化的基础。
本文将讨论遗传变异的来源和类型,包括基因突变、基因重组和基因漂变等,以及变异如何与自然选择相互作用。
自然选择自然选择是进化的驱动力,通过适应环境的基因传递给后代。
本文将介绍自然选择的原理和案例,包括达尔文的观点、鸟嘴形状的演化和抗生素抗性的产生等。
物种演化物种演化是生物多样性的产生和变化过程,包括物种形成和物种灭绝。
本文将探讨物种演化的机制和证据,包括地理隔离、适应性辐射和化石记录等,以及对生态系统和人类的影响。
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生物材料的研究
生物材料是用来对于生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的新型高技术功能材料。
其研究是介于生物学、医学、材料学和化学之间的交叉性边缘学科,具有知识、技术密集的特点。
纳米技术的兴起为生物材料的发展注入了新的活力。
通常意义上的纳米材料是指颗粒尺寸为1-100nm粒子组成的新型材料。
纳米材料因其尺寸小、比表面大及量子尺寸效应,使之具有常规粗晶材料不具备的特殊性能,在生物活性、材料特性等方面均表现出优异的性能。
纳米技术与生物材料的结合产生了纳米生物材料。
专题:纳米羟基磷灰石的应用
羟基磷灰石[ C a10 ( PO4 ) 6 ( OH ) 2 ] ( hydroxyapatite, HAP)是人及动物骨骼、牙齿的主要无机成分,呈纳米微晶状态, 是一种典型的生物材料, 具有优良的生物相容性和生物活性, 植入人体后能在短时间内与人体的软硬组织形成紧密结合, 从而成为广泛应用的植骨代用品。
20世纪50年代以来, 对羟基磷灰石有了比较深入的研究, 不仅合成出纯度很高的HAP单晶, 还利用陶瓷致密的烧结工艺, 烧制出了与人体牙齿的强度和韧性均相近的HAP多晶体。
研究表明, HAP纳米粒子对肝癌、胃癌、骨肉瘤等多种癌细胞的生长具有不同程度的抑制作用。
纳米材料是20世纪80年代中期发展起来的新型材料, 它比负氧离子先进50 年。
由于纳米微粒( 1~ 100nm )的独特结构状态, 使其产生了小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等,因此, 纳米材料表现出光、电、热、磁、吸收、反射、吸附、催化以及生物活性等特殊功能, 使纳米材料呈现出无限广阔的应用前景。
与此同时, 对羟基磷灰石有了更深入的认识, 由于羟基磷灰石的尺寸达到纳米级表现出来的独特性能, 使对HAP的研究成为生物医学领域中一个非常重要的课题。
本文章论述了纳米羟基磷灰石在生物医学领域中的应用。
1纳米羟基磷灰石在药物载体中的应用
纳米粒载体是近年来用于肽类、蛋白质、核苷酸和治疗基因等生物大分子药物且发展迅速的新一类给药系统。
其主要作用为有效保护这些生物大分子免遭生物体体内环境的破坏, 促进这些药物通过生物屏障, 并导向药物作用的靶部位。
1.1纳米药物载体的概念
纳米药物载体和纳米颗粒基因转移技术是以纳米颗粒作为药物和基因转移
载体, 将药物、DNA 和RNA 等基因治疗分子包裹在纳米颗粒之中或吸附在其表面, 同时也在颗粒表面耦联特异性的靶向分子, 如特异性配体、单克隆抗体等, 通过靶向分子与细胞表面特异性受体结合, 在细胞摄取作用下进入细胞内, 实现安全有效的靶向性药物和基因治疗。
纳米药物载体具有高度靶向、药物控制释放、提高难溶药物的溶解率和吸收率等优点, 可提高药物疗效和降低毒副作用。
纳米颗粒作为基因载体具有一些显著的优点: 纳米颗粒能包裹、浓缩、保护核苷酸, 使其免遭核酸酶的降解; 比表面积大, 具有生物亲和性, 易于在其表面耦联特异性的靶向分子, 实现了基因治疗的特异性; 在循环系统中的循环时间较普通颗粒明显延长, 在一定时间内不会象普通颗粒那样迅速地被呑噬细胞清除; 让核苷酸缓慢释放, 有效地延长作用时间, 并维持有效的产物浓度, 提高转染效率和转染产物的生物利用度; 代谢产物少, 副作用小, 无免疫排斥反应等。
纳米药物载体(纳米微粒药物输送)技术是纳米生物技术的重要发展方向之一, 将给恶性肿瘤、糖尿病和老年性痴呆等疾病的治疗带来变革。
1. 2纳米羟基磷灰石作为药物载体
HAP粒子有良好的组织相容性, 无毒、无免疫原性, 比表面积大, 生物粘附性强, 能结合和传递大分子药物, 吸附药物量大, 具备了药物载体的基本要求。
羟基磷灰石作为药物载体系统能提高药物在生物膜中的透过性, 有利于药物透皮吸收并发挥其在细胞内的药效。
纳米羟基磷灰石作为药物载体十分安全, 因为其与人及动物的骨骼、牙齿成分相同, 且不为胃肠液所溶解, 在释放药物后可降解吸收或全部随粪便排出, 此外, 纳米羟基磷灰石在生成过程中很方便引入放射性元素, 可用于癌细胞的灭活。
HAP纳米粒子是很有前途的生物活性大分子药物载体, 对这种新型载体功能行为作用机理和进入细胞的方式的进一步研究, 对如何增强HAP纳米粒子靶向性的深入研究及提高大分子药物给药技术创造更好的发展机会。
HAP 纳米粒子非常容易团聚, 因此弄清楚纳米粒子的分散机理及条件是其应用的关键。
2 纳米羟基磷灰石在肿瘤领域中的应用
近年来的研究表明, 纳米羟基磷灰石对肿瘤细胞生长有抑制作用, 而对正常细胞无影响。
在肿瘤治疗中可能具有较好的选择性, 可以选择性穿透肿瘤细胞膜和细胞核膜, 作用于DNA, 抑制肿瘤细胞的增殖, 也可直接杀死人肺癌、肝癌、食管癌、泌尿系统癌细胞等多种癌细胞。
纳米HAP可以作用于细胞膜, 可增加
细胞液中C a2+ 的浓度。
当肿瘤细胞外存在HAP等纳米粒子钙池时, 其超强钙摄入能力可导致过多 C a2+ 摄入,出现毒性, 从而抑制其生长; 还可诱导细胞周期阻滞和凋亡, HAP 使Bel- 7 402 人肝癌细胞增殖阻滞G1期, 阻断细胞周期的进展, 导致肿瘤细胞胀亡; 对端粒酶活性也有影响, 纳米HAP有抑制肿瘤细胞的端粒酶基因的表达, 下调端粒酶活性的作用。
3作为硬组织修复材料
纳米HAP- 高分子复合材料通过对天然硬组织的模仿, 成功地解决了常规HAP生物陶瓷抗弯强度低、脆性大、大生理环境下抗疲劳性不好等临床应用中遇到的问题, 因此在硬组织修复领域有着广阔的应用前景。
纳米羟基磷灰石与天然高分子材料的生物复合,也能与人工高分子材料的生物复合
4结语
近年来, 虽然纳米羟基磷灰石及其复合材料的研究和在组织工程中的应用均取得了较快的发展,但仍然存在很多问题, 如没能从根本上提高其强度和韧性以满足临床的种种要求, 没能彻底解决复合材料体内降解速度与骨生长速度相匹配的问题等。
虽然如此, 纳米HAP的工业应用已显示出巨大的应用前景, 如模拟生理条件下纳米HAP的抗癌活性已初露端倪; 纳米HAP /高分子复合材料, 作为一种极具发展潜力的硬组织修复材料已完成了相关动物实验等, 将促进纳米HAP更进一步的应用发展。
生物材料的研究与开发具有重大的社会效益和经济效益。
不仅挽救了数以百万计的患者生命,而且提高了人类的生活质量,其对社会经济发展起着重要作用。
由于人口老龄化和工业、交通、体育等事业的发展导致的创伤增加,对生物材料的需求正向老年和中青年扩展。
近10年来,生物材料和制品市场一直保持15%左右的年增长率,预计10~15年内将达到药物市场规模,成为本世纪世界经济的一个支柱性产业。
同时,许多国家都在军事上加大对生物医学材料和技术的研究,具有十分重要的军事意义。
美国国防部将生物技术视作“未来30年增强战斗力最有希望的军事技术”,其开发和投资的重点领域有:军事医学、生物传感器、生物处理技术、生物材料和生物电子元等。
在我国,教育部生物材料工程中心(见附注)的自固化磷酸钙人工骨系列产品已被国家经济动员中心列为国家经济动员指定产品。
生物材料的研究和探索已成为本世纪最重要的研究热点及新兴学科增长点,并将逐步形成本世纪支柱产业之一。
我国加入WTO后,生物材料产业将面
临着重大挑战和机遇。
生物材料品种多,涉及面广,根据“有所为有所不为”的精神,有必要选准几个好的方向和产品作为发展突破口,最终带动整个生物材料产业的发展。
同时应在国家的大力支持下,跨部门、跨学科通力合作,并积极加强与国外政府、民间、跨国公司间的合作和交流,建立联合工作站和战略伙伴关系,实现技术跨越式发展, 在参与国际竞争中不断发展壮大。