D07.生物医用材料

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生物制品类

生物制品类

生物制品类
生物制品是利用生物技术和生物孵化技术生产的一种高
科技产品,广泛应用于医疗、食品、农业和环境等多个领域。

生物制品一般包括生物制剂、生物试剂和生物仪器等。

生物制剂是指利用生物反应器、生物发酵等技术制造出
来的药品、饲料和化妆品等。

其中,生物药品是指通过生物合成的药品,包括生长因子、细胞因子、抗体、疫苗等。

目前,生物药品已成为当今世界医疗领域的重要组成部分,其疗效优异,安全性高,逐渐替代了传统的化学药物。

同时,生物制剂在食品加工和动物饲料生产中也得到了广泛应用,如酶制剂、酸奶发酵剂等。

生物试剂是指用于科研和诊断检验的生物制品。

之所以
称之为试剂,是因为它们一般用于实验和诊断,并不直接用于治疗。

生物试剂包括基因组学和蛋白质组学等领域常见的反转录酶、DNA聚合酶、蛋白质等。

此外,生物试剂还包括血液和
尿液等生物样本的处理试剂和染色剂等。

生物试剂在医学和生命科学领域中扮演着极为重要的角色,且市场需求不断增长。

生物仪器是指用于分析、检测、生产、加工等方面的专
业仪器。

生物仪器包括生化分析仪、荧光光谱仪、质谱仪等。

这些仪器运用于临床检验、科研研究、环保检测和食品安全等方面,已经成为现代化医疗、科研和环保管理的必备工具之一。

随着科学技术的不断进步,生物仪器的应用范围也在不断扩大,市场前景广阔。

总的来说,生物制品是一类应用广泛的高科技产品,对
促进医学、食品加工、动物饲料生产、环境管理等各个领域都具有不可替代的重要作用。

在生物技术和生物孵化技术的不断完善下,生物制品的品质将不断提升,市场需求和应用前景也将随之不断扩大。

生物医用材料简介

生物医用材料简介
Beta受体激动剂是一种‫ܪ‬Beta受体激动剂是一种药物,通过激活Beta受体而发挥作用。魔breadcrBeta受体激动剂在临床上主 要用于治疗支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等焊wek呼吸系统疾病。通过激动Beta受体黄体酮,可以奥特很多时候改善患者 的呼吸功能 gruppo,缓解症状,提高生活质量。
生物医用材料简介
汇报人: 2024-01-09
目录
• 生物医用材料的定义与分类 • 生物医用材料的特性与要求 • 生物医用材料的应用领域 • 生物医用材料的发展趋势与挑
战 • 生物医用材料的未来展望
01
生物医用材料的定义与分类
定义
01
生物医用材料是指用于诊断、治 疗、修复或替换人体组织、器官 或增进其功能的非金属、非陶瓷 类无机非金属材料。
药物缓释技术
利用生物医用材料制备的药物缓释剂 ,可在一定时间内持续释放药物,减 少服药次数和剂量。
组织工程
人工器官
利用生物医用材料和细胞工程技术, 可以构建人工器官,以替代病变或损 伤的器官。
组织修复
生物医用材料可以用于修复和再生人 体组织,如皮肤、骨骼、肌肉等。Βιβλιοθήκη 再生医学干细胞培养
生物医用材料可以作为干细胞培养的支架,促进干细胞增殖和分化,实现受损组织的再生修复。
总结词
生物活性是指生物医用材料能够与人体细胞或组织发生相互作用,促进细胞生长 、分化、修复等功能的能力。
详细描述
具有生物活性的材料能够与人体细胞或组织形成紧密的结合,增强材料与人体之 间的相互作用,促进组织再生和功能恢复。生物活性可以通过材料的表面改性、 生长因子加载等方式实现。
安全性
总结词
安全性是指生物医用材料在使用过程中对人体的无害性,以 及在生产、储存、运输等环节中的安全性。

生物医用金属材料

生物医用金属材料

生物医用金属材料生物医用金属材料是指用于医疗器械、植入物和医疗设备的金属材料。

它们具有良好的生物相容性、机械性能和耐腐蚀性能,能够在人体内长期稳定存在,并且不会对人体组织产生毒性或过敏反应。

生物医用金属材料在医疗领域中起着重要作用,广泛应用于骨科、牙科、心脏血管介入治疗、人工关节等领域。

生物医用金属材料主要包括钛合金、不锈钢、镍钛合金等。

钛合金具有优异的生物相容性、机械性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于骨科植入物、牙科种植体等领域。

不锈钢具有良好的机械性能和耐腐蚀性能,常用于制作医疗器械和手术器械。

镍钛合金具有记忆效应和超弹性,被广泛应用于心脏血管支架、牙科器械等领域。

生物医用金属材料的表面处理对其生物相容性和耐腐蚀性能具有重要影响。

常见的表面处理方法包括机械抛光、酸洗、阳极氧化、喷砂等。

这些表面处理能够提高金属材料的表面光洁度、附着力和耐蚀性,从而提高其在人体内的生物相容性和耐久性。

生物医用金属材料的制备工艺包括粉末冶金、熔融冶金、电化学沉积等。

粉末冶金是制备生物医用金属植入物的常用方法,通过粉末冶金可以制备出具有良好生物相容性和机械性能的金属材料。

熔融冶金是制备生物医用金属器械和医疗设备的常用方法,通过熔融冶金可以制备出具有良好耐蚀性和机械性能的金属材料。

电化学沉积是制备生物医用金属表面涂层的常用方法,通过电化学沉积可以在金属表面形成具有良好生物相容性和耐蚀性的涂层。

生物医用金属材料的应用前景十分广阔,随着人们对健康的重视和医疗技术的不断进步,生物医用金属材料将会在医疗领域中发挥越来越重要的作用。

未来,生物医用金属材料将不断推陈出新,为人类健康事业作出更大的贡献。

总之,生物医用金属材料具有重要的应用价值和发展前景,对于提高医疗器械和植入物的性能,改善医疗治疗效果,保障患者的健康具有重要意义。

希望通过对生物医用金属材料的深入研究和开发,能够为人类的健康事业做出更大的贡献。

生物医用材料之骨水泥

生物医用材料之骨水泥
5
一、磷酸钙骨水泥组成与材料性能
+ 1、由固相和液相两部分组成 + 自固化磷酸钙骨水泥通过固相与液相接触,
反应生成羟基磷灰石 + 2、(1)可塑性强 + (2)自行固化性能 + (3)生物相容性 + (4)良好的降解性能
6
二、磷酸钙骨水泥的生物学性能
+ ·安全性————无毒,无致癌,与有机体亲 和性好植入后不引起异物反应
+ ·成骨效应————通过骨传导作用成骨 + ·降解性能————通过体液溶解或被代谢系
统排除体外后,最终是缺损部位完全被新 生骨组织所代替
7
骨水泥的应用
+ 骨科:在骨骼缺损填充方面有较广泛应用 + 例:羟基磷灰石/胶原类骨仿生复合材料—
—增加强度与韧性 + 口腔科:主要应用与根管填充,盖髓,人
工牙种植等等,对骨量不足的补充
生物医用材料之骨水泥
生物医用材料简介
+ 生物医用材料(Biomedical Materials)是用来 对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其 病损组织、器官或增进其功能的材料。水泥用于医疗-口腔科齿托 + 1946:骨水泥应用于人工关节领域—人工股
骨头 + 1951:骨水泥应用于人工关节领域—固定全
8
发展前景
+ 骨水泥的发展前景是巨大的: + 随着生物技术飞速发展,骨水泥作为一种
新型的医用材料在为广大病患者带来方便 的同时,也在改变着医学面对残疾的传统 观念,相信在不久的将来,它将为人类带 来更多的福音
9
+ 谢谢您的观看
10
髋关节 + 1958:现代人工关节开端

医疗产线建设材料分类

医疗产线建设材料分类

医疗产线建设材料分类1.医疗设备材料:医疗设备是医疗产线中非常重要的一部分,涵盖了各种医疗仪器、器械等。

常见的医疗设备材料包括不锈钢、聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯)、陶瓷等。

这些材料具有高温耐性、耐腐蚀性和抗菌性等特点,能够满足医疗设备的需求。

2.医用电子材料:医用电子作为医疗产线中的重要组成部分,需要使用一系列的电子元器件和材料。

常见的医用电子材料包括半导体材料(如硅、锗)、电子陶瓷材料、电子塑料材料等。

这些材料具有优良的电学性能和热学性能,能够满足医用电子设备的要求。

3.医用消耗品:医用消耗品是医疗产线中必不可少的一部分,包括一次性医疗用品、临床试剂、药品等。

常见的医用消耗品材料主要包括塑料材料、纺织材料、玻璃材料等。

这些材料具有耐腐蚀性、耐热性和生物相容性等特点,能够确保医疗操作的安全性和卫生性。

4.医用包装材料:医用包装材料是保障医疗产品质量和安全的关键环节,需要使用一系列符合卫生标准的材料。

常见的医用包装材料包括纸张、塑料薄膜、泡沫材料等。

这些材料具有耐用、防水、防菌等特点,能够确保医疗产品在运输和储存过程中不受损坏和污染。

5.医用装饰材料:在医疗建筑中,装饰材料起到美化环境、改善舒适度的作用。

常见的医用装饰材料包括地板材料、墙面材料、天花板材料等。

这些材料一般要求具有防菌、防污、易清洁等特点,能够满足医疗环境的卫生要求。

总而言之,医疗产线建设中使用的材料包括医疗设备材料、医用电子材料、医用消耗品、医用包装材料和医用装饰材料等。

这些材料在医疗产线的建设中发挥着重要的作用,能够保障医疗操作的安全性和效率,提高医疗服务的质量和水平。

卫生材料代码

卫生材料代码

医用退热贴 胰岛素用针头 银离子妇用抗菌凝胶 自粘性弹力绷带 自粘性弹力绷带 自粘性弹性绷带
50*120mm*4片 26.00 28.60
7支/盒
8.00 8.00
3支/盒
28.00 32.00
10*450
9.00 9.00
5*450
5.00 5.00
2.5cm*1m 1.30 1.50
7# 7# 7.5# 10*20 10*15cm 10*25cm 成人 儿童 无 中号 标准 I-型
3.60 4.00 46.00 46.00 43.00 43.00 95.70 95.70 1.50 1.50 16.00 16.00 2.89 3.20 0.22 0.22 2.15 2.40 2.40 2.64 2.40 2.64 1.30 1.43 1.10 1.20 1.50 1.65 11.00 12.10 10.00 11.00 15.00 15.00 12.30 12.30 3.50 3.85 30.80 30.80
可吸收缝合线 可吸收胶原蛋白缝合线
灭菌凡士林 灭菌凡士林纱布
慕丝线
规格 皮针
进价 零售价 5.17 5.17
100ml
1.30 1.30
18g
15.00 15.00
10*40
26.00 26.00
7.5*30cm 25.00 25.00
12.5*75cm 39.00 39.00
6贴/盒
70.00 77.00
500ml
1.40 1.40
6*7cm
0.60 0.66
3g*3支/盒 29.00 29.00
1#
25.50 25.50
4-0
386.00 386.00

2024年海洋生物医用材料市场发展现状

2024年海洋生物医用材料市场发展现状

海洋生物医用材料市场发展现状导言海洋生物医用材料是近年来备受关注的领域之一。

海洋生物具有独特的生物特性和天然的生物活性成分,使其成为制备生物医用材料的理想来源。

本文将对海洋生物医用材料市场的发展现状进行综述,探讨市场的潜力和未来发展方向。

1. 海洋生物医用材料的概述海洋生物医用材料是指将海洋生物资源应用于医学领域,制备出具有良好生物相容性和生物活性的材料。

海洋生物具有多样化的生物特性,例如抗菌性、抗炎性、促进细胞增殖和组织修复等特性,这些特性使得海洋生物成为生物医用材料开发的热点。

2. 海洋生物医用材料的市场需求随着人口老龄化和疾病负担的增加,对高效、安全和生物相容性的医用材料的需求不断增长。

海洋生物医用材料具有天然的生物活性成分,并且与人体组织相容性良好,因此受到了广泛的关注。

市场需求主要集中在以下几个方面:2.1 医疗器械领域海洋生物医用材料在医疗器械领域的应用广泛,包括人工关节、心脏支架、植入物等。

这些材料具有良好的生物相容性和生物活性,能够促进人体组织的修复和再生。

2.2 外科敷料领域海洋生物医用材料在外科敷料领域的应用也得到了广泛的关注。

海洋生物来源的纤维素、胶原蛋白等具有良好的生物可降解性和生物黏附性,可以被用于创面敷料和封闭剂的制备。

2.3 美容和护肤领域海洋生物医用材料在美容和护肤领域也具有广阔的市场前景。

海洋生物提取物具有多种生物活性成分,如多糖、肽等,这些成分能够增强肌肤的保湿、抗氧化和修复功能,因此在护肤品和化妆品中得到了广泛的应用。

3. 海洋生物医用材料市场的发展现状目前,海洋生物医用材料市场正处于快速发展阶段。

以下是市场的一些主要特点:3.1 技术创新驱动的市场随着科技的进步和创新,海洋生物医用材料的制备技术日益先进和成熟。

研究人员通过提取、纯化和改性等手段,不断改进海洋生物医用材料的性能,使其具有更好的生物相容性和生物活性。

3.2 国际市场竞争激烈海洋生物医用材料市场具有很大的潜力,吸引了许多国内外企业和机构的关注和参与。

生物医用材料

生物医用材料

生物医用材料
生物医用材料是一类被广泛应用于医疗领域的特殊材料,具有与生物体相容性、生物相容性和生物功能性等特点。

这些特点使得生物医用材料在修复和替换组织器官、促进生物医学的进展等方面扮演着至关重要的角色。

本文将探讨生物医用材料的种类、应用领域以及未来发展趋势。

生物医用材料的种类
生物医用材料主要包括生物惰性材料和生物活性材料两大类。

生物惰性材料是
指那些在生物体内表现出较低的活性和与生物组织相容性较好的材料,如聚乙烯、聚丙烯等;而生物活性材料则是指那些在生物体内具有特定的生物功能性和生物相容性的材料,如陶瓷、生物降解材料等。

生物医用材料的应用领域
生物医用材料在医疗领域具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
1.人工关节:生物医用材料被用于制造人工关节,如人工髋关节、人工
膝关节等,以帮助那些由于关节炎等疾病导致的关节功能障碍的患者恢复正常生活。

2.修复组织:生物医用材料用于修复组织,包括软骨、骨骼等组织的再
生和修复,为患者提供更好的治疗手段。

3.医疗器械:生物医用材料还被广泛应用于制造医疗器械,如心脏起搏
器、支架等,为医生提供更好的治疗工具。

生物医用材料的未来发展趋势
随着医疗技术的不断发展和生物医学领域的进步,生物医用材料的应用领域将
越来越广泛。

未来,生物医用材料将更多地应用于生物医学领域,如组织工程、干细胞治疗等方面,为人类健康事业做出更大的贡献。

总的来说,生物医用材料是一类极具潜力和重要性的材料,在医疗领域有着广
泛的应用前景。

通过不断的研究和发展,相信生物医用材料将为医学领域带来更多的创新和突破。

3d打印医用材料分类

3d打印医用材料分类

3d打印医用材料分类
根据材料的性质和应用领域,3D打印医用材料通常可以分为
以下几类:
1. 生物可降解聚合物:这类材料可以在体内分解,无需手术取出。

常见的生物可降解聚合物材料包括聚乳酸(PLA)、聚乳酸-共-羟基丁酸(PLGA)、聚己内酯(PCL)等。

用于3D打
印的生物可降解聚合物材料适用于制作植入物和修复组织工程。

2. 金属合金:金属合金材料具有优异的力学性能和生物相容性,常用于制作植入物和外科手术器械。

常见的金属合金包括钛合金、不锈钢等。

3. 生物活性陶瓷:生物活性陶瓷材料具有良好的生物相容性和生物活性,可以促进骨骼再生。

常见的生物活性陶瓷材料包括氢氧基磷灰石(HA)、氧化铝(Al2O3)等。

4. 生物相容性弹性体:这类材料具有良好的柔韧性和生物相容性,可用于制作人工心脏瓣膜和其他器械。

常见的生物相容性弹性体材料包括硅橡胶、聚氨酯等。

5. 生物打印生长因子和细胞:在3D打印过程中,生物打印技
术可以结合生长因子和细胞以实现组织工程和器官再生。

生物打印生长因子和细胞通常与其他医用材料结合使用。

以上只是大致的分类,随着科技的不断进步和研究的深入,新的3D打印医用材料不断涌现。

生物材料的研究及其在生物医学领域中的应用

生物材料的研究及其在生物医学领域中的应用

生物材料的研究及其在生物医学领域中的应用生物材料是一种能够模拟或改良人体组织、器官或器件的材料,其研究涉及材料科学、生物学和医学等领域。

生物材料在生物医学领域中有着广泛的应用,包括组织工程、人工器官和药物传递系统等方面。

首先,生物材料在组织工程中起着关键作用。

组织工程是利用材料工程学原理和生物学技术,通过构建和培养体外的三维细胞/材料构造,以再生、修复和替代受损组织或器官的方法。

生物材料在组织工程中常用于制造支架,提供细胞附着和增殖的支持,同时可通过材料的物理和化学特性来调控细胞行为和组织再生过程。

生物材料还可以用于制造生物人工皮肤、人工骨骼和人工血管等,以帮助修复和再生失去功能的组织和器官。

其次,生物材料在人工器官的制造中发挥着重要的作用。

人工器官是用生物材料制造的用于替代体内器官功能的器官。

例如,人工心脏瓣膜、人工肾脏膜和人工关节等。

这些人工器官可以使用生物材料制造出与自然器官相似的形态和功能,从而有效地替代受损或失去功能的自然器官。

此外,生物材料还可用于药物传递系统。

药物传递系统是指将药物通过生物材料载体,以一种控制释放方式将药物输送到特定部位,以达到治疗或预防疾病的目的。

生物材料可以用于制造微型或纳米级的药物载体,如聚合物纳米粒子、脂质体和纳米纤维等。

这些药物载体可以具有较高的药物载荷能力和稳定性,同时能够实现药物的缓慢释放,从而提高药物的疗效和减少毒副作用。

总的来说,生物材料在生物医学领域中具有广泛的应用前景。

随着研究的深入和技术的发展,生物材料将在组织工程、人工器官和药物传递系统等方面发挥越来越重要的作用,为人类的生命健康提供更好的解决方案。

生物医用材料漫谈

生物医用材料漫谈

生物医用材料漫谈2012年10月12日 04:52 来源:东莞时间网-东莞日报页面功能 【字体:大 中 小】【关闭】伴随着现代社会的人口老龄化、交通工具大量涌现导致的意外伤害的剧增,发展用于人体组织和器官再生与修复的高性能生物医用材料显得尤为迫切。

事实上,人类探索修复人体器官材料的脚步从未停止过。

何谓生物医用材料早在公元前3500年,古埃及人就使用棉花纤维、马鬃做成的缝线缝合伤口;墨西哥印第安人利用木片修补受伤的颅骨;在公元前500年的中国和埃及墓葬中发现假牙、假鼻及假耳等假体;隋末唐初,银膏补牙所使用的材料与现代牙齿填充材料汞齐合金类似; 1936年有机玻璃出现后,很快被用于制作假牙和补牙,使用至今;上世纪50年代,有机硅聚合物被广泛应用于医学领域。

这些材料我们都统称为生物医用材料。

具体而言,生物医用材料指的是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。

生物医用材料按照用途主要可分为骨、牙、关节等硬组织修复材料;皮肤、乳房、食道等软组织材料;人工心脏瓣膜、血管、心血管内插管等心血管系统材料;血液净化、肾透析以及人工肺气体透过材料等医用膜材料;组织粘合剂和缝线材料;药物释放载体材料;临床诊断及生物传感器材料等。

按材料组成和性质可分为医用高分子材料(聚乙烯、聚乳酸等)、医用金属材料(不锈钢、钛和钛合金等)、医用陶瓷材料(羟基磷灰石材料)、医用复合材料(金属基-陶瓷涂层体系等)。

理想的生物医用材料有哪些特点多数类别的生物材料都需长期与人体体表、血液、体液接触,有的甚至需要永久性植入体内。

这些植入式生物材料表面将与组织、血液、细胞间产生相互作用,并产生不同的物理的、化学的或生物的反应。

这就引申出生物相容性的问题。

生物相容性(Biocampatibility ,BC)是指生物材料与生物体内的组织和血液中的生化成分相容,材料不被腐蚀且对生物体不产生毒副作用的特性与能力。

生物医用金属材料

生物医用金属材料

生物医用金属材料
生物医用金属材料是一种在医学领域中被广泛应用的材料,它具有良好的生物
相容性和机械性能,被广泛应用于人体植入物、医疗器械和医疗设备等方面。

生物医用金属材料主要包括钛合金、不锈钢和镍钛合金等,它们在医疗领域中扮演着重要的角色。

首先,钛合金是目前应用最广泛的生物医用金属材料之一。

它具有良好的生物
相容性和抗腐蚀性能,可以用于制作人工关节、牙科种植体、骨板和骨螺钉等植入物。

钛合金的机械性能优异,具有良好的强度和韧性,能够满足人体内长期受力的要求。

因此,在骨科和牙科领域,钛合金得到了广泛的应用。

其次,不锈钢也是一种常用的生物医用金属材料。

不锈钢具有良好的机械性能
和耐腐蚀性能,可以用于制作心脏起搏器、支架、手术器械等医疗器械。

不锈钢制成的医疗器械表面光滑,易于清洁和消毒,能够有效预防感染和减少并发症的发生。

因此,不锈钢在医疗器械领域中得到了广泛的应用。

此外,镍钛合金是一种具有记忆效应的生物医用金属材料。

镍钛合金可以根据
温度和应力发生形状记忆和超弹性效应,可以用于制作血管支架、牙齿矫正器等医疗器械。

镍钛合金具有良好的生物相容性和耐腐蚀性能,能够在人体内长期稳定地发挥作用。

因此,在心血管和牙科领域,镍钛合金得到了广泛的应用。

总的来说,生物医用金属材料在医学领域中发挥着重要的作用,它们具有良好
的生物相容性和机械性能,能够满足医疗器械和植入物的要求。

随着医学技术的不断发展,生物医用金属材料的应用范围将会进一步扩大,为人类健康事业做出更大的贡献。

医用生物材料

医用生物材料

医用生物材料医用生物材料是指用于医疗治疗或替代组织、器官的材料,它们可以是天然的或者人工合成的。

这些材料在医学领域中起着至关重要的作用,可以用于修复组织缺损、替代功能受损的器官,甚至用于药物缓释和医学诊断。

医用生物材料的研究和应用已经成为当今医学科学的热点之一。

首先,医用生物材料可以分为天然材料和人工合成材料。

天然材料包括植物组织、动物组织和微生物产物,如胶原蛋白、明胶、壳聚糖等。

这些天然材料具有良好的生物相容性和生物降解性,能够有效地促进组织再生和修复。

而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,如聚乳酸、聚乙烯醇等。

这些材料具有可控的物理化学性质和结构,可以根据需要进行定制设计,具有广泛的应用前景。

其次,医用生物材料在临床上有着广泛的应用。

例如,生物降解性支架可以用于血管再造术和心脏瓣膜置换术,生物材料修复剂可以用于骨折愈合和软组织修复,生物材料载体可以用于药物缓释和基因治疗。

这些应用不仅可以提高治疗效果,减少并发症,还可以减轻患者的痛苦,提高生活质量。

另外,医用生物材料的研究和开发也面临着一些挑战和难题。

首先是生物相容性和生物安全性的问题,材料与人体组织的相互作用是一个复杂的过程,需要充分考虑材料的生物相容性和生物降解性。

其次是材料的力学性能和稳定性,一些生物材料在植入体内后可能会受到机械性能的影响,导致材料的失效和患者的并发症。

此外,生物材料的可控性和可定制性也是一个重要的问题,不同的疾病和患者需要定制化的治疗方案,因此需要开发出具有多样性和可调控性的生物材料。

综上所述,医用生物材料是医学领域中的重要组成部分,它们在组织修复、器官替代和药物缓释等方面具有广阔的应用前景。

随着生物工程技术和材料科学的不断发展,相信医用生物材料将会在未来发挥更加重要的作用,为人类健康事业作出更大的贡献。

2023年天津市自然科学基金项目指南

2023年天津市自然科学基金项目指南

附件12023年天津市自然科学基金项目指南(征求意见稿)一、面上、青年项目A计算机科学AOl计算机系统结构A02计算机网络A03计算机软件A04计算机视觉与多媒体A05网络空间安全与区块链A06大数据与数据挖掘A07机器学习与人工智能A08认知计算与类脑计算A09计算机应用技术B信息与通信技术BOl通信系统与技术B02量子通信与量子信息处理B03数字视、音频技术B04信号与信息处理技术B05电子学与电子器件B06半导体与集成电路B07电路与系统BO8电磁场与微波技术B09物联网BlO传感器技术C自动化科学COl自动控制理论C02先进控制技术C03机器人技术与智能系统C04自动化检测技术与装置C05导航、制导与控制D机械学与制造科学DOl机器设计与机构学D02机械动力学D03机械结构强度学D04微纳机械系统D05机械测量技术与仪器D06机械仿生学与生物制造D07机械摩擦学与表面技术D08智能制造技术D09航空航天装备制造E光学与光电子学EOl新型光源及其应用E02新型光学与光电子学效应、光电子器件E03光电信息系统E04量子光学E05海洋光学E06环境光学F材料科学FOl金属材料F02无机非金属材料F03有机高分子材料F04半导体材料与量子材料F05纺织与膜材料F06智能与仿生材料F07复合材料F08材料成型与加工F09材料科学领域共性关键问题G化学与化学工程科学GOl合成化学G02化学理论与机制G03催化与表界面化学G04材料化学G05能源化学G06环境化学G07化学工程与工业化学GO8化学生物学G09化学测量学H能源科学HOl常规能源H02新能源与再生能源H03能源储存与转化H04节能与能源回收H05智能电网J环境科学与工程JOl水污染控制与水资源利用J02大气污染控制与全球气候变化J03固体废弃物处理处置与资源化J04土壤污染修复与管控J05环境污染识别与风险预测J06环境系统分析与环境管理J07环境毒理及健康J08环境生态工程K城市建筑与基础设施建设KOl建筑物理与环境控制K02城市交通与市政工程K03工程结构安全与防灾K04建筑材料、设备及技术K05智能建造装备与技术K06绿色低碳与智慧城市K07港口、海岸及海洋工程KO8海洋技术与船舶工程K09水利工程1.医学1.Ol内科学1.02外科学1.03妇产科学1.04儿科学1.05肿瘤学1.06口腔医学1.07眼科学1.08运动医学与康复医学1.09中西医结合和中医学1.lO预防医学与卫生学1.ll基础医学1.12免疫学1.l3干细胞与再生医学M医药MOl创新医药M02药物制剂MO3药理学M04中药和天然药物N生物医学工程NOl生物材料与纳米医学N02人工器官和组织工程N03生物医学信息与处理N04医学影像与诊断N05智能医学工程N06创新医疗器械N07生物医学传感与检测R生物技术ROl生物制造技术R02工业生物技术R03海洋生物技术R04仿生工程技术R05生物技术及应用基础S农业科学与工程SOl农业资源环境与植物保护S02作物学与园艺学S03畜牧学、兽医学与水产学S04食品科学与技术S05农业生物技术S06智慧农业T基础科学TOl数学T02物理学T03化学T04生物学T05天文学T06地球科学T07管理科学T08其他基础学科U交叉科学UOl物质科学领域U02智能与智造领域U03生命与健康领域U04融合科学领域二、重点项目A信创领域1.研究目标聚焦信创领域,加强创新性、引领性基础研究。

医用卫生材料分类

医用卫生材料分类
I
3
医用夹板
医用夹板巾
II
5
粘贴材料
橡皮膏、透气胶带
I
6
手术用防粘连冲洗液
III
7
防护产品
防护服、防护口罩、手术口罩、隔离衣、防护帽及防护鞋套、医用口罩
II
生物安全柜
III
锉疮治疗笔、疤痕敌(去疤产品)
II
医疗器械分类目录6864医用卫生材料及敷料
医用卫生材料分类(总1页)
序号
名称
品名比例
管理分类
1
可吸收性止血、防粘连材料
明胶海绵、胶原海绵、生物蛋白胶、透明质酸钠凝胶、聚乳酸防粘连膜
III
2
敷料、护创材料
止血海绵、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、脱脂纱布块、纱布垫、生物止血膜、纳米银妇用抗菌器、、壳聚糖宫颈抗菌膜
疤痕敷料
II
止血海绵、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、脱脂纱布块、纱布垫、生物止血膜、纳米银妇用抗菌器、、壳聚糖宫颈抗菌膜
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16:40-17:00 D07-10 (Invited) 双硫仑启发构建新型癌症治疗药物及药物递送系统 蒲雨吉*,彭新豫,潘晴晴,何斌* 四川大学
17:00-17:15 D07-11 化疗自增敏药物载体递送紫杉醇用于三阴性乳腺癌 MDA-MB-231 细胞的抑制研究 张玲俐,马栋*,薛巍 暨南大学
17:15-17:30 D07-12 同步实现肿瘤放疗增敏和降低辐射副作用的新型纳米粒子 研究 杜江锋 1,2,谷战军 2*,张辉 1 1. 山西医科大学 2. 中国科学院纳米生物效应与安全性实验室
10:05-10:15 茶歇
主持人:郭保林,曹晓东
10:15-10:35 D07-18 (Invited) 快速止血和组织修复多功能水凝胶 郭保林 1*,Ma Peter X.2 1. 西安交通大学前沿院 2. 密歇根大学
10:35-10:50 D07-19 新型水凝胶伤口敷料的研究与应用进展 许林 1,李宏辉 1,许零 1,2 * 1. 厦门大学 2. 厦门凝赋生物科技有限公司
15:30-15:40 茶歇
主持人: 高远,魏炜
15:40-16:00 D07-07 (Invited) 仿生抗肿瘤剂型工程 魏炜*,马光辉 中国科学院过程工程研究所
16:00-16:20 D07-08 (Invited) 肿瘤内原位超分子组装用于靶向药物递送 高远* 国家纳米科学中心
16:20-16:40 D07-09 (Invited) 引入正硅酸乙酯制备的钛基金属有机骨架在药物缓释中的研究 蔡强*,解勇 清华大学
D07-1
11:20-11:35 D07-22 金属元素掺杂氧化铜抗菌剂的制备及性能研究 雷霆、吕依芮 中南大学粉末冶金研究院
11:35-11:50 D07-23 高强度、高愈合性能及粘附性能的自主自愈合水凝胶
王莹莹*,徐啟真,陈太军,汪建新
西安交通大学
单元 D07-3:7 月 12 日下午 主持人: 冷永祥,张兴 地点:9 馆遂宁厅
14:10-14:25 D07-26 椎体后凸成形术用含锶磷酸钙/硫酸钙复合骨水泥的制备与 性能研究 高春霞,濮志文,朱沛志* 扬州大学
14:25-14:40 D07-27 双仿生羟基磷灰石基支架用于血管化骨组织再生 冯春,吴成铁* 中国科学院上海硅酸盐研究所
14:40-14:55 D07-28 基于融合多肽的植入材料表面抗菌功能化构建 王琳 华南理工大学国家人体组织功能重建工程技术研究中心
D07. 生物医用材料
分会主席:顾忠伟、吴成铁、罗奎、曹晓东、张兰
单元 D07-1:7 月 11 日下午 主持人: 李琳琳,张仕勇 地点:9 馆遂宁厅
13:30-14:00 D07-01 (Invited) 硬乳液颗粒诱导细胞迁移协同提升系统性和肠粘膜免疫应答 马光辉*,夏宇飞,吴颉 中国科学院过程工程研究所
墙展 D07-P01 外科植入物用近β型 TLM 合金热压缩变形行为与显微组 织演变 程军 1,2*,于振涛 1,李金山 2,余森 1,牛金龙 1,麻西群 1 1. 西北有色金属研究院,陕西省医用金属材料重点实验室 2. 西北工业大学,凝固技术国家重点实验室 D07-P02 从葡萄中分离获取产细菌纤维素的混合菌的合成特性研究 熊健力,韩雪容*,杨家鑫,赵鑫 长春理工大学 D07-P03 微流体纺丝技术用于多组分海藻酸钙微丝的制备 姚坤,高兴华* 上海大学 D07-P04 受贻贝启发的生物粘附电极 徐志成,张秋红,陈俐佟,贾叙东* 南京大学 D07-P05 多重响应型仿生肽药物载体在化疗与光热联合治疗中的应用 汪末红 全昌云* 中山大学生物医学工程学院
16:15-16:30 D07-33 Pt41Rh59/ZIF-90 纳米复合材料制备及其在痕量多巴胺检 测中的应用研究 应孜,张源* 上海大学材料基因组工程研究院
17:30-17:45 D07-38 电沉积泡沫锌铜生物材料的降解及生物相容性研究 童先 1,2,张德闯 1 1. 湘潭大学材料科学与工程学院 2. 浙江工贸职业技术学院材料工程系
10:10-10:25 D07-45 丝素蛋白微针及其用于血糖浓度检测的研究 赵亮,朱明枚,姜福建,卢神州* 苏州大学
D07-2
10:25-10:40 D07-46 BATiO3/HA 复合生物压电材料制备及其性能研究 吴聪,汤玉斐*,赵康 西安理工大学 10:40-10:55 D07-47 鸡新城疫糖玻璃活疫苗制备及其耐热性能的研究 吕芳,赵艳红,左晓昕,邓碧华,张金秋,卢宇*,侯继波 江苏省农业科学院
09:20-09:35 D07-15 3D 打印丝素蛋白/明胶水凝胶支架及其在软骨再生修复中 的应用研究 徐晟,李庆涛,曹晓东 华南理工大学
09:35-09:50 D07-16 角蛋白基可注射水凝胶的制备及应用研究 杨光*,姚依茜 东华大学
09:50-10:05 D07-17 丝蛋白水凝胶用于药物持续释放及血管化研究 丁召召 1,周明亮 2,吕强 1*,周正宇 1 1. 苏州大学 2. 上海交通大学附属第九人民医院
09:40-09:55 D07-43 大面积CdZnTe 多晶厚膜及X 射线成像 器件的制备和性能表征 汪雅伟,查钢强*,谭婷婷 西北工业大学友谊路校区
09:55-10:10 D07-44 基于 MoS2/RhIr 纳米复合材料的电化学传感芯片及其在痕 量前列腺癌标志物 AMACR 特异性检测中的应用研究 纪冬青,张源* 上海大学材料基因组工程研究院
10:50-11:05 D07-20 基于磁纳米材料促进角膜内皮细胞的损伤修复 晏露,黄萍萍,孔令丹,张文晶,刘勇* 温州医科大学附属眼视光学院、先进材料与纳米生物技术研 究院
11:05-11:20 D07-21 铜的添加和富铜相的析出对 304L 抗菌不锈钢奥氏体稳定性 的影响研究 原昭 1,2,席通 1,杨春光 1 1. 中国科学院金属研究所 2. 中国科学技术大学
D07-3
单元 D07-4:7 月 13 0 D07-39 (Invited) 基于柠檬酸的生物活性材料与组织再生应用 杜玉章 1,薛语萌 1,王敏 1,于萌 1,雷波 1,2* 1. 西安交通大学 2. 机械制造系统国家重点实验室
08:50-09:10 D07-40 (Invited) 近红外光热响应水凝胶用于抗菌敷料的设计与应用 于云龙*,朱成磊,李鹏飞,张仕勇* 四川大学
14:55-15:10 D07-29 医用近 beta 型 TLM 合金热变形行为与微观组织演变 程军 1,2*,于振涛 1,李金山 2,余森 1,牛金龙 1,麻西群 1 1. 西北有色金属研究院,陕西省医用金属材料重点实验室 2. 西北工业大学,凝固技术国家重点实验室
15:10-15:20 茶歇 主持人:马栋,蔡强
16:45-17:00 D07-35 微流控芯片快速可控合成多功能纳米粒子及其在生物医药 的应用 马俊平,易长青* 中山大学
17:00-17:15 D07-36 PEEK 人工髋关节锥颈部位微动研究 徐寒冬,张德坤 中国矿业大学
17:15-17:30 D07-37 Ti-Nb-Mo-Sn 形状记忆合金室温蠕变行为及对其相关性能 的影响研究 张德闯 1*,朱程鹏 1,Cuie Wen2 1. 湘潭大学 2. RMIT University
14:40-15:00 D07-04 (Invited) 硅基纳米生物材料 牛德超* 华东理工大学
15:00-15:15 D07-05 线性-树枝状大分子用于肿瘤高效光动力治疗的研究 潘达艺,郑秀丽,罗奎* 四川大学华西医院
15:15-15:30 D07-06 环境响应的多功能硅纳米平台用于多模态成像引导下的肿 瘤联合治疗 李亭亭 1,2*,耿月 1,冯易 1,谢小雪 1,王静 1,杨红 1,2, 吴春惠 1,2,刘贻尧 1,2 1. 电子科技大学生命科学与技术学院 2. 电子科技大学信息医学研究中心
单元 D07-2:7 月 12 日上午 主持人: Wei Chen,付俊 地点:9 馆遂宁厅
08:30-09:00 D07-13 (Invited) 可注射动态交联水凝胶皮肤再生修复材料 张华,付俊* 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
09:00-09:20 D07-14(Invited) PVA Nano/Microgels as an Emerging Platform for Cancer therapy Xingmei Chen, Haishi Qiao, Dechun Huang, And Wei Chen* China Pharmaceutical University
13:30-13:50 D07-24 (Invited) 高分子人工心脏瓣膜的制备与性能研究 张兴*,郭峰,韩日峥,白芸 中国科学院金属研究所
13:50-14:10 D07-25 (Invited) 具有体内磨损修复自润滑功能的无机薄膜研究探索 冷永祥*,邓乔元 西南交通大学
16:30-16:45 D07-34 自膨胀多孔 PMMA 基骨水泥的制备及其释药性能 查祥 1,汤玉斐 1*,吴子祥 2,陈磊 1,刘佳欣 1 1. 西安理工大学 2. 空军军医大学
09:10-09:25 D07-41 304 含铜不锈钢对变形链球菌的抗微生物腐蚀行为 赵焓羽 1, 2,杨春光 1,徐大可 3 1. 中国科学院金属研究所 2. 中国科学技术大学 3. 东北大学
09:25-09:40 D07-42 AQ80M 镁合金体外腐蚀疲劳性能探究 刘冠旗 1,2,谭成文 1*,韩建民 2,郭传瑸 2,于晓东 1,聂志华 1 1. 北京理工大学 2. 北京大学口腔医学院
15:20-15:40 D07-30 (Invited) 介孔二氧化硅和 Fe3O4 纳米粒子复合材料用于治疗乳腺癌 的研究 蔡强*,高琴 清华大学
15:40-16:00 D07-31 (Invited) 一氧化氮联合抗生素用于耐药金黄色葡萄球菌感染的治疗 研究 刘施欣,马栋*,薛巍 暨南大学
16:00-16:15 D07-32 聚乙二醇可拆卸的多重响应性聚合物阿霉素偶联物用于抗 乳腺癌的研究 陈凯,罗奎* 四川大学华西医院
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