功能高分子材料概述
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• 采用同种异体移植或异种移植,往往具有排异反应, 严重时导致移植失败
• 器官和组织供体的数量远远不能满足需求
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2020/1/21
三、医用高分子材料发展简史
• 公元前3500年,古埃及人就用棉纤维或马鬃缝合伤 口,墨西哥印第安人用木片修补受伤的颅骨
• 公元前2500年,中国和埃及墓葬中发现有假牙、假 鼻、假耳等
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2020/1/21
三、医用高分子材料发展简史
• 1950年 人工股骨、人工尿道 • 1951年 人工血管、人工食道 • 1952年 人工心脏瓣膜 • 1953年 人工心肺 • 1954年 人工关节 • 1958年 人工肝
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三、医用高分子材料发展简史
目前正在开发的人工器官
人工肝脏 人工胃 人工子宫
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三、医用高分子材料发展简史
• 20世纪70年代,我国科研工作者开始涉足医 用高分子材料研究的主要领域,并做出了许 多具有相当水平的研究成果
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2020/1/21
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一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料不仅技术含量和经济价值高,而且 对人类的健康生活和社会发展具有极其重大意义, 已经渗入到医学和生命科学的各个部门并应用于 临床的诊断与治疗。
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二、医用高分子材料的发展动力
• 人体器官或组织因疾病或外伤受到损坏时,需要进 行器官移植或修复,自体器官难以满足需要
三、医用高分子材料发展简史
目前已经成功应用的人工器官
人工血管 人工尿道 人工关节 整形材料
人工食道 人工心脏瓣膜 人工骨
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三、医用高分子材料发展简史
目前尚需完善的人工器官
人工肾 人工肺 人工眼球
人工心脏 人工胰脏 人造血液
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三、医用高分子材料发展简史
• 武汉大学生物医用高分子材料教育部重点实验室 学术带头人 卓仁禧院士
• 高分子基因载体;
高分子药物控制释放体系
生物医用高分子纳米材料; 新型生物医用高分子
生物医用高分子的合成方法
具有生物活性的天然高分子和示踪功能高分子材料
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2020/1/21
四、医用高分子材料的分类
(1)按照高分子材料的来源分类 (2)按照材料与活体组织的相互作用分类 (3)按照生物医学用途分类 (4)按照医用高分子材料与肌体组织接触关系分类
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2020/1/21
1 按照高分子材料来源分类
• 天然医用高分子材料:例如胶原、明胶等
• 合成医用高分子材料:例如聚氨酯、硅橡胶等
3 按照生物医学用途分类
• 组织相容性高分子材料 • 血液相容性高分子材料 • 高分子药物 • 药物控释高分子材料
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2020/1/21
4 按照高分子材料与肌体组织接触的关系 分类
• 长期植入高分子材料 • 短期植入高分子材料 • 体内体外连同使用的高分子材料 • 体表接触高分子材料 • 一次性使用的医用高分子材料
功能高分子材料电子教案
功能高分子材料概述
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2020/1/21
一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料(Biomedical Polymer Materials) 是一类对有机体组织进行修复、替代与再生,或对 人体疾病进行诊断、治疗,或用于医疗新领域, 或提高人类生活质量的功能高分子材料
三、医用高分子材料发展简史
• 20世纪60年代以前,医用高分子材料的选用主要 是根据特定需求,从已有的材料中筛选出合适的 高分子材料。
• 20世纪60年代以后,针对医学应用的特殊需要, 开始设计合成专用的医用高分子材料。
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三、医用高分子材料发展简史
• 在针对医学应用的特殊需要方面,美国国立心 肺研究所做了开创性的工作,他们发展了血液 相容性高分子材料,用于制备与血液接触的人 工器官,例如人工心脏等。
医用高分子材料属于生物材料(Biomaterials) 范畴
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一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料涉及的学科领域较多,主要领 域包括:
高分子化学、高分子物理、生物化学、合成材 料工艺学、工程学、病理学、药理学、解剖学、 临床医学等
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生物活性高分子材料(Bioactive polymer materials)
生物吸收高分子材料(Bioabsorbable polymer materials):又称生物降解高分子材料 (Biodegradable polymer materials)
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2020/1/21
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三、医用高分子材料发展简史
• 从20世纪70年代始,高分子科学家和医学家积极 开展合作研究,使医用高分子材料快速发展起来
• 20世纪80年代以来,发达国家的医用高分子材料 产业化速度加快,基本形成了一个崭新的生物材 料产业
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• 天然生物组织与器官: ①取自患者自体的组织 (Autogenic),②取自他人的同种异体组织 (Allogenic),③取自其他动物的异种同类组织 (Exogenic)。
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2020/1/21
2 按照材料与活体组织的相互作用分类
生物惰性高分子材料(Bioinert polymer materials)
• 1851年发明天然橡胶硫化方法后,开始用硬胶木制 作人的牙托和颧骨
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2020/1/21
三、医用高分子材料发展简史
• 1936年,聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)用于制作 假牙和补牙
• 1943年,硝酸纤维素(赛璐珞)薄膜开始用于血液 透析
• 20世纪50年代以后,人造器官发展迅速,先后开发 成功多种人造器官
• 器官和组织供体的数量远远不能满足需求
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三、医用高分子材料发展简史
• 公元前3500年,古埃及人就用棉纤维或马鬃缝合伤 口,墨西哥印第安人用木片修补受伤的颅骨
• 公元前2500年,中国和埃及墓葬中发现有假牙、假 鼻、假耳等
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三、医用高分子材料发展简史
• 1950年 人工股骨、人工尿道 • 1951年 人工血管、人工食道 • 1952年 人工心脏瓣膜 • 1953年 人工心肺 • 1954年 人工关节 • 1958年 人工肝
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三、医用高分子材料发展简史
目前正在开发的人工器官
人工肝脏 人工胃 人工子宫
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• 20世纪70年代,我国科研工作者开始涉足医 用高分子材料研究的主要领域,并做出了许 多具有相当水平的研究成果
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一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料不仅技术含量和经济价值高,而且 对人类的健康生活和社会发展具有极其重大意义, 已经渗入到医学和生命科学的各个部门并应用于 临床的诊断与治疗。
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二、医用高分子材料的发展动力
• 人体器官或组织因疾病或外伤受到损坏时,需要进 行器官移植或修复,自体器官难以满足需要
三、医用高分子材料发展简史
目前已经成功应用的人工器官
人工血管 人工尿道 人工关节 整形材料
人工食道 人工心脏瓣膜 人工骨
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目前尚需完善的人工器官
人工肾 人工肺 人工眼球
人工心脏 人工胰脏 人造血液
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三、医用高分子材料发展简史
• 武汉大学生物医用高分子材料教育部重点实验室 学术带头人 卓仁禧院士
• 高分子基因载体;
高分子药物控制释放体系
生物医用高分子纳米材料; 新型生物医用高分子
生物医用高分子的合成方法
具有生物活性的天然高分子和示踪功能高分子材料
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四、医用高分子材料的分类
(1)按照高分子材料的来源分类 (2)按照材料与活体组织的相互作用分类 (3)按照生物医学用途分类 (4)按照医用高分子材料与肌体组织接触关系分类
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1 按照高分子材料来源分类
• 天然医用高分子材料:例如胶原、明胶等
• 合成医用高分子材料:例如聚氨酯、硅橡胶等
3 按照生物医学用途分类
• 组织相容性高分子材料 • 血液相容性高分子材料 • 高分子药物 • 药物控释高分子材料
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4 按照高分子材料与肌体组织接触的关系 分类
• 长期植入高分子材料 • 短期植入高分子材料 • 体内体外连同使用的高分子材料 • 体表接触高分子材料 • 一次性使用的医用高分子材料
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一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料(Biomedical Polymer Materials) 是一类对有机体组织进行修复、替代与再生,或对 人体疾病进行诊断、治疗,或用于医疗新领域, 或提高人类生活质量的功能高分子材料
三、医用高分子材料发展简史
• 20世纪60年代以前,医用高分子材料的选用主要 是根据特定需求,从已有的材料中筛选出合适的 高分子材料。
• 20世纪60年代以后,针对医学应用的特殊需要, 开始设计合成专用的医用高分子材料。
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三、医用高分子材料发展简史
• 在针对医学应用的特殊需要方面,美国国立心 肺研究所做了开创性的工作,他们发展了血液 相容性高分子材料,用于制备与血液接触的人 工器官,例如人工心脏等。
医用高分子材料属于生物材料(Biomaterials) 范畴
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一、医用高分子材料的定义
医用高分子材料涉及的学科领域较多,主要领 域包括:
高分子化学、高分子物理、生物化学、合成材 料工艺学、工程学、病理学、药理学、解剖学、 临床医学等
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生物活性高分子材料(Bioactive polymer materials)
生物吸收高分子材料(Bioabsorbable polymer materials):又称生物降解高分子材料 (Biodegradable polymer materials)
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三、医用高分子材料发展简史
• 从20世纪70年代始,高分子科学家和医学家积极 开展合作研究,使医用高分子材料快速发展起来
• 20世纪80年代以来,发达国家的医用高分子材料 产业化速度加快,基本形成了一个崭新的生物材 料产业
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• 天然生物组织与器官: ①取自患者自体的组织 (Autogenic),②取自他人的同种异体组织 (Allogenic),③取自其他动物的异种同类组织 (Exogenic)。
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2 按照材料与活体组织的相互作用分类
生物惰性高分子材料(Bioinert polymer materials)
• 1851年发明天然橡胶硫化方法后,开始用硬胶木制 作人的牙托和颧骨
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三、医用高分子材料发展简史
• 1936年,聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)用于制作 假牙和补牙
• 1943年,硝酸纤维素(赛璐珞)薄膜开始用于血液 透析
• 20世纪50年代以后,人造器官发展迅速,先后开发 成功多种人造器官