医用高分子材料的简单介绍

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医用高分子材料

医用高分子材料

医用高分子材料医用高分子材料在现代医学和医疗领域中起着至关重要的作用。

这些材料具有出色的生物相容性、可加工性和可控释放性能,被广泛用于医疗器械、药物传递系统和组织工程等领域。

本文将介绍医用高分子材料的应用、特点和近期研究进展。

一、医用高分子材料的应用1. 医疗器械医用高分子材料在医疗器械中扮演着重要的角色。

例如,聚乙烯醇(PVA)被广泛用于制作医用手套、输液软管和注射器等。

其柔软性和耐腐蚀性使其成为理想的选择。

此外,聚氨酯(PU)也被用于制作心脏起搏器和人工血管。

其优异的机械性能和生物相容性使其成为这些医疗器械的理想材料。

2. 药物传递系统医用高分子材料在药物传递系统中起着重要的作用。

例如,聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)被广泛用于制造微球、纳米粒子和针剂等。

这些材料具有良好的生物降解性和可控释放性能,可以通过改变材料的组成和制备方法来调控药物的释放速率和持续时间。

3. 组织工程医用高分子材料在组织工程领域中具有巨大潜力。

例如,聚己内酯(PCL)和胶原蛋白被广泛用于制造支架和人工皮肤。

这些材料能够提供细胞附着和生长的支持,并具有良好的生物相容性和生物降解性,有助于再生损伤组织。

二、医用高分子材料的特点1. 生物相容性医用高分子材料具有良好的生物相容性,能够与人体组织兼容,并且不会引发明显的免疫反应。

这一特点使得它们适用于体内应用,可以减少术后并发症的发生。

2. 可加工性医用高分子材料可以通过不同的加工方法制备成不同形状和尺寸的产品。

例如,熔融挤出、溶液旋转薄膜法和三维打印等方法可以制备出具有复杂结构和良好性能的材料。

3. 可控释放性能医用高分子材料可以通过改变材料的组成和结构来调控药物的释放速率和持续时间。

这使得药物能够在目标区域长时间释放,提高疗效并减少副作用。

三、医用高分子材料的研究进展1. 新型材料的合成与应用近年来,研究人员致力于开发新型医用高分子材料,以满足不同临床需求。

例如,阴离子聚合物、生物可降解聚合物和纳米复合材料等新型材料被广泛应用于医疗器械和药物传递系统,为临床诊疗提供了更多选择。

药用高分子材料

药用高分子材料

药用高分子材料药用高分子材料是指用于医药领域的高分子材料,其具有良好的生物相容性、可降解性和药物载体功能。

药用高分子材料在医学领域中有着广泛的应用,包括药物输送、组织工程、医疗器械等方面。

本文将重点介绍药用高分子材料在医学领域中的应用及其相关研究进展。

首先,药用高分子材料在药物输送方面具有重要的应用价值。

传统的药物输送方式往往存在药物的不稳定性、生物利用度低、毒副作用大等问题。

而药用高分子材料作为药物的载体,可以提高药物的稳定性、延长药物在体内的停留时间、减少毒副作用,从而提高药物的疗效。

例如,聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)是一种常用的药用高分子材料,可以作为微球或纳米粒子的载体,用于输送抗癌药物、抗生素等。

另外,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和明胶等药用高分子材料也被广泛应用于药物输送领域。

其次,药用高分子材料在组织工程方面也有着重要的应用。

组织工程是一种利用生物材料、细胞和生物活性分子构建人工组织和器官的技术,旨在修复和再生受损组织。

药用高分子材料具有良好的生物相容性和可降解性,可以作为组织工程材料用于修复骨折、软骨损伤、皮肤缺损等。

例如,聚乳酸(PLA)和聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)可以用于制备骨修复材料和软骨修复材料,可促进骨细胞和软骨细胞的生长和再生。

另外,明胶和壳聚糖等药用高分子材料也被广泛应用于组织工程领域。

此外,药用高分子材料在医疗器械方面也有着重要的应用。

医疗器械是用于诊断、治疗、缓解疾病的器械,如缝合线、人工心脏瓣膜、支架等。

药用高分子材料具有良好的生物相容性和可加工性,可以用于制备医疗器械。

例如,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)可以用于制备医用缝合线和人工心脏瓣膜,具有良好的生物相容性和机械性能。

另外,聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等药用高分子材料也被广泛应用于医疗器械领域。

总之,药用高分子材料在医学领域中具有着广泛的应用前景,其在药物输送、组织工程、医疗器械等方面都有着重要的应用价值。

医用高分子材料介绍

医用高分子材料介绍

医用高分子材料介绍现代药剂学一一高分子材料在药剂学中的应用介绍了高分子材料作为药物载体的必要条件:适当的载药量;载药后具有适当的药物释放水平;无毒、无抗原性,具有良好的生物相容性.止匕外,根据制剂的加工和成型要求,还应具有适当的分子量和理化性质.一、高分子材料根底介绍〔一〕高分子化合物的概念大分子简称为聚合物.它大致分为有机聚合物化合物〔称为有机聚合物〕和无机聚合物化合物〔无机聚合物〕.高分子化合物又称聚合物或高聚物,是指分子量超过104的一种化合物.它们是由许多简单的结构单元通过共价键反复连接而成的分子.〔2〕重复单元一一是聚合物链的根本组成单元. 方括号是指重复连接,这意味着整个分子是通过顺序连接多个这样的重复单元而形成的.n是重复单元的数量,也称为聚合度.它是一个平均值,即包含在聚合物中的同源分子的重复单元数的平均值.根据测定方法或计算方法,获得的平均值在大小和含义上有所不同.聚合物的分子量M是重复单元的分子量Mo和聚合度〔DP〕的乘积:例如,如果聚氯乙烯的分子量为50, 000至150, 000,重复单元的分子量为62.5,平均聚合度为800至2400.也就是说,聚氯乙烯分子是通过结合800至2400个氯乙烯结构单元形成的.由重复单元连接的线性大分子类似于长链.因此,重复单元有时被称为链接.对于像聚乙烯和聚氯乙烯这样的分子,它们的重复单元的组成与合成它们的起始材料相同,只是电子结构略有变化.因此,这种聚合物的重复单元是单体单元,或者换句话说,是由称为均聚物的单体聚合形成的聚合物.由两种或多种单体共聚形成的聚合物称为共聚物. 这些聚合物的重复单元与单体结构不同.〔3〕大分子化合物的命名1.习惯命名遵循习惯,聚合物通常根据其来源和制备方法来命名. 大多数天然聚合物都有特殊的名称.例如,纤维素、淀粉、蛋白质、甲壳质、阿拉伯树胶、藻酸等.这些名称通常不反映物质的结构.一些大分子化合物是由天然聚合物衍生或改变而来的,它们的名称是以衍生物开头的基团. 例如竣甲基纤维素、竣甲基淀粉等.对于合成聚合物,通常根据其合成原料或由链节衍生的单体来命名聚合物.这种命名法在一定程度上反映了聚合物的化学结构特征, 并且相对简单.通常基于单体或假设的单体,聚合物的名称是通过在其前面加上聚〞一词来给出的.例如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯酸等.对于通过两种以上单体共聚获得的聚合物, 通常在单体名称后添加共聚物〞一词.例如,乙烯-乙酸乙烯酯共聚物.2.商品名赞许多高分子材料都有自己的商品名称,这些商品名称大多相对简单,使用广泛.例如,尼龙-66.尼龙-66是聚〔己二胺〕的商品名.尼龙代表了聚酰胺的一大类.第一个数字代表二胺的碳数,第二个数字代表二酸的碳数.3.系统命名约定命名和商品命名被广泛使用,但它们不够科学,有时会引起误解.根据结构,他们无法解释单体的来源.为了澄清聚合物命名中的混乱,国际纯粹与应用化学联合会〔IUPAC〕提出了一种基于化学结构的系统命名方法.规那么如下:〔1〕确定重复单元结构;〔2〕排列重复单元中次级单元的顺序;〔3〕根据化学结构命名重复单元;〔4〕在重复单元的名称〔聚合物的名称〕前添加单词“poly.〞根据IUPAC命名原那么,对于乙烯基聚合物,在书写重复单元时,应首先书写取代基局部.〔4〕聚合一一由低分子单体合成聚合物的反响称为聚合.〔1〕——plus-根据元素组成和结构变化的适当的药物负载量;载药后具有适当的药物释放水平;无毒、无抗原性,具有良好的生物相容性.止匕外,根据制剂的加工和成型要求,还应具有适当的分子量和理化性质.一、高分子材料根底介绍〔一〕高分子化合物的概念大分子简称为聚合物.它大致分为有机聚合物化合物〔称为有机聚合物〕和无机聚合物化合物〔无机聚合物〕.高分子化合物又称聚合物或高聚物,是指分子量超过104的一种化合物.它们是由许多简单的结构单元通过共价键反复连接而成的分子.〔2〕重复单元一一是聚合物链的根本组成单元. 方括号是指重复连接,这意味着整个分子是通过顺序连接多个这样的重复单元而形成的.n是重复单元的数量,也称为聚合度.它是一个平均值,即包含在聚合物中的同源分子的重复单元数的平均值.根据测定方法或计算方法,获得的平均值在大小和含义上有所不同. 聚合物的分子量M是重复单元的分子量Mo和聚合度〔DP〕的乘积:例如,如果聚氯乙烯的分子量为50, 000至150, 000,重复单元的分子量为62.5,平均聚合度为800至2400.也就是说,聚氯乙烯分子是通过结合800至2400个氯乙烯结构单元形成的.由重复单元连接的线性大分子类似于长链.因此,重复单元有时被称为链接. 对于像聚乙烯和聚氯乙烯这样的分子,它们的重复单元的组成与合成它们的起始材料相同,只是电子结构略有变化.因此,这种聚合物的重复单元是单体单元,或者换句话说,是由称为均聚物的单体聚合形成的聚合物.由两种或多种单体共聚形成的聚合物称为共聚物. 这些聚合物的重复单元与单体结构不同.〔3〕大分子化合物的命名1.习惯命名遵循习惯,聚合物通常根据其来源和制备方法来命名. 大多数天然聚合物都有特殊的名称.例如,纤维素、淀粉、蛋白质、甲壳质、阿拉伯树胶、藻酸等.这些名称通常不反映物质的结构.一些大分子化合物是由天然聚合物衍生或改变而来的,它们的名称是以衍生物开头的基团. 例如竣甲基纤维素、竣甲基淀粉等.对于合成聚合物,通常根据其合成原料或由链节衍生的单体来命名聚合物.这种命名法在一定程度上反映了聚合物的化学结构特征, 并且相对简单.通常基于单体或假设的单体,聚合物的名称是通过在其前面加上聚〞一词来给出的.例如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯酸等.对于通过两种以上单体共聚获得的聚合物,通常在单体名称后添加共聚物〞一词.例如,乙烯-乙酸乙烯酯共聚物.2.商品名赞许多高分子材料都有自己的商品名称,这些商品名称大多相对简单,使用广泛.例如,尼龙-66.尼龙-66是聚〔己二胺〕的商品名.尼龙代表了聚酰胺的一大类.第一个数字代表二胺的碳数,第二个数字代表二酸的碳数.3.系统命名约定命名和商品命名被广泛使用, 但它们不够科学, 有时会引起误解.根据结构,他们无法解释单体的来源.为了澄清聚合物命名中的混乱,国际纯粹与应用化学联合会〔IUPAC〕提出了一种基于化学结构的系统命名方法.规那么如下:〔1〕dete mi〔3〕根据化学结构命名重复单元;〔4〕在重复单元的名称〔聚合物的名称〕前添加单词“poly.〞根据IUPAC命名原那么,对于乙烯基聚合物,在书写重复单元时,应首先书写取代基局部.〔4〕聚合一一由低分子单体合成聚合物的反响称为聚合.〔1〕根据元素组成和结构变化,添加一一:速释固体分散体、缓释固体分散体和定释固体分散体.2.包合物是包合技术形成的一种独特的络合物.它是通过在一个分子的空间结构中完全或局部包围另一个分子而形成的.具有包含功能的外局部子称为宿主分子,包含在宿主分子空间中的小分子称为客体分子或封闭分子.包合物也被称为分子胶囊.按结构和性质分类:多分子包合物、单分子包合物和大分子包合物.按几何分类:管状笼形、笼形和层状笼形3.靶向制剂也称为靶向药物系统〔TDS〕,是指载体通过局部给药或全身血液循环,选择性地将药物浓缩并定位在靶组织、靶器官、靶细胞或靶细胞内结构中的药物递送系统.药物携带者包括:微胶囊、微球、脂质体、乳剂等.靶向性是脂质体作为药物载体最突出的特征. 脂质双层封闭囊泡的结构特征.乳剂的靶向特征是其对淋巴的亲和力. 将水溶性药物制成水乳型和水乳型复原乳,肌肉或皮下注射后,浓缩淋巴系统.常见的乳化剂包括:天然、合成、固体乳化剂天然乳化剂:阿拉伯胶、大豆磷脂和鸡蛋磷化、胆固醇、纤维素衍生物、明胶等.天然乳化剂由于其强亲水性可以形成水包油乳液. 它们中的大多数具有高粘度,并能增加乳液的稳定性.使用此类乳化剂时,应添加防腐剂.合成乳化剂:离子型和非离子型.非离子乳化剂通常用于药物制剂.其中包括:脱水三醇酯和聚氧乙烯脱水三醇酯, 聚氧乙烯脂肪醇醍,烷基酚聚氧乙烯醍,聚氧乙烯聚氧丙烯共聚物.固体乳化剂固体乳化剂,如高岭土和氢氧化铝;滑石、硬脂酸镁、甘油三硬脂酸酯等是水包油型固体乳化剂.微胶囊和微球微胶囊一一使用高分子材料(天然或合成)作为膜壁来包裹固体药物或液体药物(胶囊芯),以形成药物贮库型微胶囊, 称为微胶囊.微球一一药物溶解和/或分散在聚合物材料的基质中, 形成基质型微球实体的固体骨架称为微球靶向微球材料,其中大局部是生物可降解材料.明胶、淀粉、壳聚糖、聚乳酸、丙交酯-乙交酯等.微胶囊材料包括:明胶、阿拉伯胶、蛋白质、淀粉、纤维素、聚酯、聚合物酸酊等.微粒的药物释放特性:⑴扩散;(2)物质的溶解;(3)材料降解.薄膜包衣缓释包衣材料常用:醋酸纤维素、乙基纤维素、聚丙烯树脂、硅酮弹性体、交联海藻酸盐肠溶材料.涂膜配方组成:除了涂料,它还包括增塑剂,溶剂,有时成孔剂,防粘剂,遮光剂等.崩解对于片剂来说,崩解是普通药物溶出的第一步.常用的崩解剂包括:交联竣甲基纤维素钠、交联聚维酮、淀粉、低取代羟丙基纤维素、外表活性剂、泡腾崩解剂等.思考问题:1.聚合物的概念分子量及其分布特征2.高聚物、低聚物和低聚物的含义.3.结构单元、单体单元和重复单元的概念.4、高分子材料作为载药应具备的所有条件5.简要描述无定形聚合物的两种转变和三种机械状态6.CMC、CAP、HPMC、HPC、PAA、PVA、PVP、PEG、PLA、CYD的中文名称是什么7.环糊精有哪些类型 &环糊精的结构特征是什么包合物的分类和主要功能是什么8.什么是丙烯酸树脂有哪些类型各种应用简介9.聚合物的结构特征是什么每层结构的主要内容是什么。

医用高分子材料及制品

医用高分子材料及制品

医用高分子材料及制品
医用高分子材料是指用于医疗器械、医疗设备以及医药包装等医疗领域的材料。

医用高分子材料具有优异的生物相容性、生物降解性、耐磨损性、耐腐蚀性和耐高温性能,因此在医疗领域得到了广泛的应用。

首先,医用高分子材料在医疗器械方面具有重要作用。

例如,医用高分子材料
可以用于制造手术器械、注射器、输液管等医疗器械,这些器械需要具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,以确保在医疗过程中不会对患者造成伤害。

其次,医用高分子材料在医疗设备方面也发挥着重要作用。

例如,医用高分子
材料可以用于制造医用影像设备的外壳、医用检测设备的传感器等部件,这些设备需要具有良好的耐磨损性和耐高温性能,以确保设备的稳定运行和长期使用。

此外,医用高分子材料在医药包装方面也有着重要的应用。

医用高分子材料可
以用于制造药品包装瓶、输液袋、药品袋等包装材料,这些包装材料需要具有良好的生物相容性和生物降解性,以确保药品的安全使用和环境友好。

总的来说,医用高分子材料及制品在医疗领域具有重要的地位和作用,它们为
医疗器械、医疗设备以及医药包装等提供了优异的材料选择,为人类的健康事业做出了重要的贡献。

随着医疗技术的不断发展和进步,相信医用高分子材料及制品将会有更广阔的应用前景,为医疗领域带来更多的创新和发展。

医用功能高分子材料

医用功能高分子材料

医用功能高分子材料医用功能高分子材料是一种应用于医疗领域的高科技材料,具有多种优异的性能和功能。

它们被广泛应用于生物医学领域,包括医疗器械、药物控释系统、组织工程和药物传递等方面。

这些材料不仅可以提高医疗器械的功能,还可以改善治疗的效果,减少患者的痛苦,提高患者的生活质量。

一种常见的医用功能高分子材料是生物可降解聚合物。

这些材料通常由可降解聚酯或聚胺酯等构成,它们可以在体内渐渐分解,最终被代谢掉。

这种材料可以用于制备可降解缝合线、骨修复材料和组织工程支架等。

因为可降解性,这些材料不需要二次手术去除,减少了病人的痛苦和康复时间。

同时,这些材料的表面可以进行改性,以提高其生物相容性和降低感染风险。

另一类医用功能高分子材料是生物活性高分子材料。

这些材料可以释放具有生物活性的物质,如药物、生长因子和细胞,以促进组织修复和再生。

例如,可以制备一种具有药物控释功能的材料,将药物包裹在材料中,并通过缓慢释放来治疗疾病。

这种材料可以用于制备药物输送系统、药物控释片和药物填充剂等。

此外,也可以将细胞或生长因子植入材料中,以促进组织生长和修复。

这些材料可以用于制备生物活性支架、人工器官和组织工程补丁等。

还有一类医用功能高分子材料是智能响应性高分子材料。

这些材料具有对外界刺激(如温度、光、pH值等)响应的能力,并根据刺激的变化产生相应的物理或化学变化。

这种材料可以用于制备智能响应性医疗器械和药物控释系统。

例如,可以制备一种具有温度敏感性的材料,当温度超过一定阈值时,材料会自动释放药物,以达到治疗的目的。

这种材料可以用于制备热敏性药物控释系统、温度感应型植入器件等。

此外,也可以制备具有光敏性或pH值敏感性的材料,以实现更精确的药物控释和治疗效果。

总之,医用功能高分子材料在医疗领域具有广泛的应用前景。

它们通过改进医疗器械和药物输送系统的性能,提高医疗效果和治疗效率。

随着材料科学和生物医学技术的不断发展,相信医用功能高分子材料将会在未来的医疗领域发挥更重要的作用。

医用高分子材料综述.doc

医用高分子材料综述.doc

医用高分子材料综述导言1。

药用聚合物材料是一类生物相容的聚合物赋形剂,已经过安全性评价,并应用于药物制剂。

2.高分子材料在药物制剂中的应用;药物制剂辅料;聚合物前体;药物制剂包装材料;聚合物结构合成化学反应1.重复单元是聚合物链的基本单元。

链节形成结构单元的小分子化合物称为单体,它是合成聚合物的原料。

n是重复单元的数量,也称为聚合度,简称平均聚合度,是聚合物分子量m=m0×DP的量度2.均聚物:通过聚合单体获得的聚合物。

共聚物:由两种或多种单体聚合而成的聚合物。

3、加聚和缩聚加聚的区别:通过添加单体聚合的反应。

不会产生小分子。

重复单元等于单体。

缩聚反应:单体之间的缩合反应,除去小分子形成聚合物。

会产生小分子。

重复单位不等于单体。

4.大分子化合物和小分子的区别。

巨大的分子量(104~107)。

分子间作用力。

没有沸点,没有汽化,大部分是固体或粘稠液体的形式。

独特物理学-1。

药物聚合物材料是一类生物相容的聚合物赋形剂,用于药物制剂,并对其安全性进行评估。

2.高分子材料在药物制剂中的应用;药物制剂辅料;聚合物前体;药物制剂包装材料;聚合物结构合成化学反应1.重复单元是聚合物链的基本单元。

链节形成结构单元的小分子化合物称为单体,它是合成聚合物的原料。

n是重复单元的数量,也称为聚合度,简称平均聚合度,是聚合物分子量m=m0×DP的量度2.均聚物:通过聚合单体获得的聚合物。

共聚物:由两种或多种单体聚合而成的聚合物。

3、加聚和缩聚加聚的区别:通过添加单体聚合的反应。

不会产生小分子。

重复单元等于单体。

缩聚反应:单体之间的缩合反应,除去小分子形成聚合物。

会产生小分子。

重复单位不等于单体。

4.大分子化合物和小分子的区别。

巨大的分子量(104~107)。

分子间作用力。

没有沸点,没有汽化,大部分是固体或粘稠液体的形式。

独特的物理性质:塑料、橡胶和纤维根据聚合物骨架结构分类;有机聚合物、元素有机聚合物和无机聚合物根据聚合反应分类;均聚物和共聚物按分子形态分类:线性聚合物(高压)、支化聚合物(低压)、本体聚合物、星形聚合物、梳状聚合物6.聚合物的命名习惯命名:淀粉和纤维素是根据单体名称命名的:聚乙烯和聚丙烯的商品名称:硅油,常见流动罗尼系统命名法1找到所有的结构单元形式。

医用高分子材料

医用高分子材料

:如吸引器、缝线、咽头镜、血管注射用具等;③检
查及检查室用具:如采血管、采血瓶、心电图用的
电极、试验管、培养皿等。
医疗
①药物的助剂:高分子材料本身是 惰性的,不参与药的作用,只起增
人造 脏器
器械
稠、外表活性、崩解、粘合、赋形 、润滑和包装等作用,或使药物缓 慢放出而延长药物作用时间。;②
聚合物药物:将具有药性的低分子
1969年世界第一颗人造心脏于临床应用,跳动3天
医用高分子材料的应用
考尔夫最大的成就是创造了最初的肾透析仪和首个人工心脏, 因为卓越的医学奉献,他于2002年获得了拉斯克医学奖。
全植入式人工心脏
2001-07-04 世界首个完整人工心脏移植手术成功 这具人工心脏是由钛金属和塑胶制造 。 是首个不需要通过管线与外部电源连 接的人工心脏。人工心脏可以将病人 的生命延长60天至5年。这种新的人工 心脏同以往在80年代研发的人工心脏 比较,优点是它降低了感染的危险性。 不过,目前这种人工心脏只批准在“末 期〞的心脏病病人身上使用,这些病 人一般上只剩下30天的寿命。
药物 剂型
人造脏器(Artificial organ)、医疗器械和 药物剂型。
医用高分子材料的应用
药物
制剂
诊断
控制
应用领域
人工心脏
医用粘合剂
1〕药物制剂
目的:药物控制释放
定位释放 时间控制 恒速释放
药物制剂
部位控制 反馈控制 脉冲释放

2〕诊断控制
应用目的:临床检测新技术
应用实例:快速响应、高灵敏度、高精确度的检测试剂与工具, 包括试剂盒、生物传感器等
变形 ;
06
具有良好的血液 相容性 ;

医用高分子材料基础知识

医用高分子材料基础知识

医用高分子材料基础知识一、医用高分子材料的分类合成高分子材料:合成高分子材料是指通过化学反应合成的材料,常见的有聚合物类和聚合物复合材料。

聚合物类包括聚丙烯、聚乙烯、聚酯等,聚合物复合材料则是指在聚合物基础上加入其他物质,如纤维素纤维增强聚合物复合材料。

天然高分子材料:天然高分子材料是指存在于自然界中的高分子材料,常见的有蛋白质、多糖、天然橡胶等。

例如胶原蛋白是人体内最主要的组织结构蛋白,常用于制备生物材料。

二、医用高分子材料的特性1.生物相容性:医用高分子材料必须具有良好的生物相容性,不会引起机体的排斥反应和免疫反应。

2.可加工性:医用高分子材料具有良好的加工性能,可以通过注塑、挤出、吹塑、热压等工艺制备成各种形状和尺寸的产品。

3.生物降解性:一些医用高分子材料具有生物降解性,可以在体内被生物酶或细胞降解,从而减少二次手术。

4.力学性能:医用高分子材料需要满足不同应用领域的力学性能要求,如抗拉强度、伸长率、弹性模量等。

5.导电性:一些医用高分子材料需要具备导电性能,可以用于制作生物传感器和电刺激设备等。

三、医用高分子材料的应用领域1.医疗器械:医用高分子材料广泛应用于医疗器械的制造,如导管、输液管、手术器械等。

2.医用敷料:医用高分子材料可以制备成不同形状和尺寸的敷料,对于伤口的修复和保护具有重要作用。

3.组织工程与再生医学:医用高分子材料可以用于组织工程的材料支架和载体,也可以与干细胞结合用于组织再生医学。

4.药物缓释系统:医用高分子材料可以用于制备药物缓释系统,控制药物的释放速率和时间,提高药物的疗效和稳定性。

5.人工器官:医用高分子材料可以用于制作人工心脏瓣膜、血液透析器、人工血管等人工器官。

总之,医用高分子材料在医学领域中具有广泛的应用前景,具备良好的生物相容性、可加工性、生物降解性、力学性能和导电性能等特性。

随着技术的不断发展,医用高分子材料将为医学诊疗和治疗带来更多创新和进步。

医用高分子材料

医用高分子材料

5.3.1 分类
❖ 根据不同的分类方法人工器官可以分为如下几类:
❖ 1)按功能分:
(1)支持运动功能的人工器官,如人工关节、人工脊椎、人工骨、人工肌腱、肌电控制 人工假肢等。
(2)血液循环功能的人工器官,如人工心脏及其辅助循环装置、人工心脏瓣膜、人工血 管、人工血液等。
(3)呼吸功能的人工器官,如人工肺(人工心肺机)、人工气管、人工喉等。 (4)血液净化功能的人工器官,如人工肾(血液透析机)、人工肺等。 (5)消化功能的人工器官,如人工食管、人工胆管、人工肠等。 (6)排尿功能的人工器官,如人工膀胱、人工输尿管、人工尿道等。 (7)内分泌功能的人工器官,如人工胰、人工胰岛细胞。 (8)生殖功能的人工器官,如人工子宫、人工输卵管、人工睾丸等。 (9)神经传导功能的人工器官,如心脏起搏器、膈起搏器等。 (10)感觉功能的人工器官,如人工视觉、人工听觉(人工耳蜗)、人工晶体、人工角
5.2 高分子材料的特性
❖ 高分子材料:一类相对分子质量比一般有机化合物高得多的化 合物。
❖ 一般有机化合物的相对分子质量只有几十到几百,高分子化合 物是通过小分子单体聚合而成的相对分子质量高达上万甚至上 百万的聚合物。
❖ 通常高分子材料可以压延成膜;可以纺制成纤维;可以挤铸或 模压成各种形状的构件;可以产生强大的粘结能力;可以产生 巨大的弹性形变;并具有质轻、绝缘、高强、耐热、耐腐蚀、 自润滑等许多独特的性能。
❖ 旋光异构:有机物能构成互为镜影的两种异构体,表现出不同的旋光性。
❖ 例如饱和氢化物中的碳构成一个四面体,碳原子位于四面体中心,4个基团位 于四面体的顶点,当4个基团都不相同时,位于四面体中心的碳原子称为不对 称原子,用C*表示,其特点是C*两端的链节不完全相同。有一个C*存在,每一 个链节就有两个旋光异构体。

《医用高分子材》课件

《医用高分子材》课件

04
医用高分子材料在医疗器 械中的应用
医用高分子材料在医疗器械中的常见种类
01
高分子材料在医疗器械中应用广 泛,常见的种类包括聚乙烯、聚 丙烯、聚氯乙烯、硅橡胶、聚氨 酯等。
02
这些高分子材料具有良好的生物 相容性、耐腐蚀、耐磨损等特性 ,广泛应用于制造医疗器械。
医用高分子材料在医疗器械中的选用原则
高分子仿生材料
模拟天然生物材料的结构和功能 ,开发具有优异生物相容性和功 能性的仿生医用高分子材料。
医用高分子材料与其他先进技术的结合应用
3D打印技术
结合3D打印技术,制备个性化、定制化的医用高分子材料和医疗器 械。
纳米技术
利用纳米技术改善医用高分子材料的表面性质和降解行为,提高其 生物相容性和功能。
挤出成型
将高分子材料加热至熔融 状态,通过挤出机挤出为 连续的型材,冷却后得到 所需形状的制品。
医用高分子材料的表面改性
表面接枝改性
通过化学反应在高分子材料表面接枝上其他聚合物或小分子,改 变表面性质。
等离子体处理
利用等离子体对高分子材料表面进行处理,改变表面化学结构和 润湿性。
表面涂层
将其他材料涂覆在高分子材料表面,形成一层具有所需性质的涂 层。
未来,医用高分子材料将更加注重智能化、个性化、环保化等方面的发展,以满 足不断变化的医疗需求。
05
医用高分子材料的未来展 望
新兴医用高分子材料的研发与探索
生物可降解高分子
材料
研发具有良好生物相容性和降解 性能的高分子材料,用于药物载 体、组织工程和再生医学等领域 。
高分子纳米药物载

利用纳米技术构建高效、低毒的 纳米药物载体,提高药物的靶向 性和生物利用度。

医用高分子j材料

医用高分子j材料

医用高分子j材料
医用高分子材料是指采用聚合物或其他有机物为基础的一类复合材料,它们在医学上有着广泛的应用。

一般来说,这些材料具有优异的生物相容性、抗菌性、耐腐蚀性、易于加工等特点,能够满足不同的医疗需求。

医用高分子材料可以用于制造人体内植入的医疗器械,如人工心脏、血管、瓣膜、股骨钉等,也可以用于制造外科手术中使用的器械,如缝合线、针筒等。

此外,这些材料还可用于制造医疗器械外壳、外科手术中使用的涤纶布、护理枕头、医用椅架等。

【可编辑全文】医用高分子材料-ppt课件

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31
医用高分子材料 (临床医学)
根据人工脏器和部件的作用及目前研究进展, 可将它们分成五大类。
第一类:能永久性地植入人体,完全替代原来 脏器或部位的功能,成为人体组织的一部分。属于 这一类的有人工血管、人工心脏瓣膜、人工食道、 人工气管、人工胆道、人工尿道、人工骨骼、人工 关节等。
19
医用高分子材料 (临床医学)
药物释放-2
• 最早的药物释放系统是合成聚合物基( 聚乙交 酯), 由此人们对新型的生物可降解聚合物基的 设计与合成产生了极大的兴趣, 因为生物可降 解聚合物材料不必在药物释放系统失去效能之 后, 再被从母体中取出。生物可降解高分子材 料在药物释放系统中的应用主要是对小分子药 物、大分子药物和酶的释放.
控释和靶向等药物释放系统成为国际医药工业研发的
潮流 ,涉及口服、 透皮和黏膜等给药途径 ,近年还出现
了基于细胞微囊化和微加工等新技术的药物释放系统.
2005 年药物释放系统将占到药物市场份额20%,2008
年美国市场销售额可达 745 亿美元.
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医用高分子材料 (临床医学)
药物释放-4
中国药物释放系统的研究一直紧随国际动态 ,其内容 几乎涵盖了国际药物释放系统研发的各个领域.目前 , 已经有酮洛芬、 吲哚美辛、 庆大霉素等近30 种口 服释放系统;硝化甘油、 雌二醇等透皮释放系统;多 柔比星、 紫杉醇等脂质体 ,促黄体激素释放激素(L HRH)类似物丙氨瑞林和那法瑞林、 睾丸酮-丙交酯乙 交酯共聚物( PL GA)微球、 胰岛素2聚丙交酯( PLA) 微球 ,治疗癌症的甲氨蝶呤明胶栓塞微球等靶向释放 系统获准进入临床应用。
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医用高分子材料 (临床医学)
药物释放-6
• 国际上在口服、 透皮、 黏膜等缓/控释 给药系统等设计复杂的非注射药物释放系 统方面的研究取得了更多新进展.同时 , 药物释放也已经从系统给药发展到器官和 细胞靶向给药.

医用高分子-人工心脏

医用高分子-人工心脏

医用高分子材料的种类与特点
医用高分子材料的种类繁多,包括生物可降解聚合物、聚氨酯、生物胶原蛋白、聚乙烯醇等。这些材料具有良 好的生物相容性、可调节的力学特性和耐久性,适合用于人工心脏等医疗器械。
人工心脏的优势和挑战
人工心脏具有许多优势,如可以提供更好的生活质量、缓解器官捐赠不足等问题。然而,制造和植入人工心脏 仍然面临着技术上的挑战,如材料选择、长期使用稳定性等方面。
人工心脏的现状与需求
目前,人工心脏是治疗心脏疾病的有效手段之一。然而,由于现有技术的限 制以及供需不平衡等问题,对人工心脏的需求仍然很大。
医用高分子在人工心脏中的作 用
医用高分子在人工心脏中扮演着关键角色。它们可以作为材料来模拟天然心 脏组织,提供支撑和结构。同时,医用高分子还可以用于制造人工心脏的动 力学部件,如血泵和心脏壁。
医用高分子在人工心脏中的未 来发展
随着科技的不断进步,医用高分子在源自工心脏中的应用前景非常广阔。未来, 我们可以期待更加先进的材料和制造技术来改进人工心脏的性能和可靠性。
结论
医用高分子在人工心脏领域的应用为心脏病患者提供了一种重要的治疗选择。 通过不断的研究和创新,我们有望进一步提高人工心脏的品质和寿命,从而 改善更多人的健康状况。
医用高分子-人工心脏
医用高分子是指应用于医疗领域的高分子材料,它们在人工心脏等医疗器械 中扮演着重要角色。
医用高分子的定义与应用
医用高分子是指可用于医疗器械和生物医学材料的高分子材料,如聚合物和 生物高分子。它们具有良好的生物相容性和可调节的性能特点,广泛应用于 人工器官、植入物和药物传输系统等方面。

医用高分子材料的基本要求

医用高分子材料的基本要求

医用高分子材料的基本要求医用高分子材料是指应用于医疗领域的一类特殊材料,其具备一定的特性和要求,以满足医疗器械或医学治疗等方面的需求。

这些材料在医疗领域中具有广泛的应用,如人工器官、植入物、医疗包装等。

下面将介绍医用高分子材料的基本要求。

1.生物相容性:医用高分子材料应具备良好的生物相容性,即能与人体组织相容,不会引起过敏反应或其他不良反应。

这要求材料不能释放有害物质,不会对人体产生毒性或刺激性反应。

2.机械性能:医用高分子材料需要具备一定的机械性能,以保证其在使用过程中的稳定性和可靠性。

例如,人工关节材料需要具备足够的强度和耐磨性,以承受人体关节的正常运动和负荷。

3.抗菌性能:医用高分子材料应具备一定的抗菌性能,以防止细菌感染和交叉感染。

这要求材料表面不易附着细菌,或具备抗菌杀菌功能,以保护患者的健康。

4.生物降解性:部分医用高分子材料需要具备生物降解性,即在一定条件下可以被生物体降解和吸收,避免二次手术取出材料。

这在一些临时性植入物或缓释药物输送系统中具有重要意义。

5.生物功能性:医用高分子材料可以具备一定的生物功能性,例如,可以用于细胞培养和组织工程,促进组织再生和修复。

这对于一些组织修复和再生医学的研究具有重要意义。

6.可加工性:医用高分子材料应具备良好的可加工性,以方便制备成各种形状和尺寸的医疗器械或植入物。

这要求材料能够经过注塑、挤出、成型等加工工艺,制备出满足特定需求的产品。

7.生物稳定性:医用高分子材料需要具备一定的生物稳定性,即在人体内能够保持材料的物理化学性质和功能特性。

这要求材料不易受到体液、酶、光照等因素的影响,能够长期稳定地发挥作用。

8.安全性:医用高分子材料的安全性是一个极为重要的要求。

材料不应具有致癌、致突变、致畸形等潜在风险,且在使用过程中不会导致其他不良反应。

9.可持续性:医用高分子材料的可持续性是当前研究的重点之一。

材料的生产和使用应尽可能减少对环境的影响,避免资源浪费和污染,推动可持续发展。

医用高分子材料文献

医用高分子材料文献

医用高分子材料09工艺试点董鑫一.摘要。

医用高分子材料的简介:医用高分子材料是生物医用材料的一个重要组成部分,是一类用于诊断、治疗和器官再生的材料,具有延长病人生命、提高病人生存质量的作用,生物医用材料的发展历史、医用高分子材料的来源和已经取得的一些实际应用。

生物医用材料是人工器官和医疗器械的基础,迄今已有几千年的发展历史,而生物医用高分子作为生物医用材料中发展最早、应用最广泛、用量最大的材料,鉴于其具有原料来源广泛、可以通过分子设计改变结构、生物活性高、材料性能多样等优点,是目前发展最为迅速的领域,已经成为现代医疗材料中的主要部分。

二.关键词发展过程及应用领域; 组成材料;在医学上的用途;未来的发展2.1发展过程及应用领域:人类使用高分子材料的历史,可以追溯到7000年前。

我国浙江省余姚县出土的河姆渡文化遗址中(距今7000年),发现了涂有大漆的木碗,我国西汉时期(公元前200年至公元8年)已有麻布增强大漆树脂而成的脱胎漆器技术,这应是世界上最早的“树脂基复合材料”。

蚕丝的使用可以追溯到4-5千年前,在浙江吴兴出土了中国4-5千年前的蚕丝织物。

考古发现,我国于西汉时期已出现造纸技术,使用原料是蚕丝渣,麻布,公元105年(东汉)蔡伦发明“造纸”只是造纸术的进一步改进。

造纸术于公元8世纪左右才传入阿拉伯并进一步传入欧洲。

由天然高分子化学改性或由人工合成探索新高分子材料的近代高分子材料研究始于19世纪中页。

1844年Goodyear(美国)发明的天然橡胶硫化技术,开创了近代的高分子材料研究。

1868年出现了硝基纤维素酯用樟脑作增塑剂,制赛璐珞的技术,从而出现了塑料。

1890年出现了硝基纤维素酯用乙醇做溶剂湿法纺丝的成纤技术,从而出现了人造纤维。

1895年左右出现了用帆布增强硫化橡胶制轮胎的技术,这是首次出现的近代技术的复合材料。

1905年出现纤维素以碱性二硫化碳为溶剂制造粘胶丝技术。

1907年出现了酚醛树脂合成技术,并与1910年实现工业化生产,用于制造电工绝缘材料(俗称电木)。

医用高分子

医用高分子
人工肾是一种替代肾脏功能的装置,主要用于治 疗肾功能衰竭和尿毒症。
人工肾工作原理
人工肾发展历程
早在19世纪中叶,就有人设 法用透析法除去血液中的尿素, 因未找到合适的半透膜未获成功。 1913年就有人用火棉胶膜制成管 状透析装置进行动物透析实验; 1943年出现首次将转鼓型人工肾 应用于临床并获得成功,开创了 人工肾治疗肾衰竭患者的历史; 1960年Kill研制平板型人工肾; 1966年研制空心纤维人工肾临床 应用成功。进入70年代以来,透 析器向小型化方面发展。 近年来开发的新的人工肾技 术主要包括血液滤过、血液灌流 和腹膜透析。
(三)人工骨、关节材料
治疗骨折时用的内固定材料常用金属材料,但是与骨质不 相容。因此,需要再做手术取出。常用的高分子接骨材料是 骨水泥。度聚乳酸,相容性好,而且可以缓慢水解成羟基 乙酸和乳酸,并最终生成水和CO2排出。降解留下的孔道可 以生长血管,并被骨质填充,可以达到完全愈合的效果。

人工心脏结构
金属钛制成心脏本体
一个微型锂电池
一个计算机操纵系统
外接电池组
(二)选择透过性材料与人工肾、人工脾
目前人工肾进行血液净化基于以下几种方法:
人工肾进行血液净化方法
血液透析法 血液过滤法
血液透析过滤法
血浆交换法 血液灌流法
人工肾脏的基本结构
人工肾
透析器
透析液供给 装置
自动监护装 置
人工肾简介
三、医用高分子的分类
与人体组织 短期接触的 材料 与皮肤、 黏膜接触 的材料 与生物体组 织不直接接 触的材料
按材料来源
药用高分子
长期植入体 内的材料
四、对医用高分子材料的基本要求
基本要求
惰性的,不会因与体液接触 而发生发应

医用功能高分子材料

医用功能高分子材料

医用功能高分子材料医用功能高分子材料是一类在医疗领域中具有特殊功能和应用的高分子材料。

它们通常具有生物兼容性、生物活性、抗菌性、组织修复和药物缓释等功能,可以用于制备医疗器械、药物传递系统和组织工程器件等。

在医疗器械方面,医用功能高分子材料的应用范围非常广泛,例如人工心脏瓣膜、血液透析器、药物输送泵等。

同时,医用功能高分子材料的应用还可以提供许多独特的特性,例如轻量、柔软、透明或不透明,可以根据特定需求进行定制。

医用功能高分子材料具有生物兼容性是其重要特点之一、生物兼容性是指材料与生物体接触时不会引起过敏反应、毒性或其他有害效应。

这意味着医用功能高分子材料可以与人体组织相容并且不会引起排斥反应。

此外,生物兼容性还包括可降解性,使得材料可以在特定条件下被生物体代谢和排泄。

生物活性是指医用功能高分子材料能够与生物体发生特定的相互作用,例如组织修复与再生。

医用功能高分子材料可以用于支撑和促进组织修复的生长,并且能够模拟生物组织的特性,如骨骼、软骨和皮肤等。

通过调整材料的物化性质,如表面性质和孔隙结构,可以实现更好的组织工程效果。

抗菌性是医用功能高分子材料的另一个重要功能之一、由于医院环境中的病原微生物可能引发医疗器械相关感染,制备抗菌材料是非常重要的。

医用功能高分子材料可以通过不同的机制发挥抗菌效果,例如释放抗菌物质、改变表面形态和构造微生物陷阱等。

药物缓释是医用功能高分子材料的另一个重要应用领域。

通过将药物嵌入到高分子材料中,可以实现药物的缓慢释放,从而延长药物的疗效和减少药物使用频率。

这对于控制慢性疾病的疗效非常重要。

总的来说,医用功能高分子材料在医疗领域中具有广泛的应用前景。

随着科学技术的不断进步和对生命科学的深入了解,越来越多的医用功能高分子材料将被研发出来,并作为创新医疗产品的组成部分。

然而,医用功能高分子材料的研发仍然面临一些挑战,如材料的生产、性能的稳定性和可控性等。

因此,科学家们需要继续努力研究和开发新的材料,并不断提高材料的性能和应用价值。

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1
医用高分子材料
化学工程学院 学号:1043082085 姓名:王永飞
摘要:随着近年高分子材料在社会的各个领域的广泛应
用,尤其是在航天工程、医学等领域的应用。功能高分子材
料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高
分子及其复合材料,或具体指在原有力学性能的基础上,还
具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、
药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及
其复合材料。医用高分子材料是用以制造人体内脏、体外器
官、药物剂型及医疗器械的聚合药物材料。对医用高分子材
料的目前需求做了简要分析,介绍了医用高分子材料的主要
类别、用途及其特殊要求,并浅谈了医用高分子材料的发展
及展望。
关键词:医用高分子材料 人工器官 对人体健康的促进
相容性
前言:
现代医学的发展,对材料的性能提出了复杂而严格的功
能要求,这是大多数金属材料和无机材料难满足的;而合成
高分子材料与生物体(天然高分子)有着极其相似的化学结
构,化学结构的相似性决定了它们在性能上能够彼此接近,
从而可能用聚合物制作人工器官,作为人体器官的替代物。
另外,除人工器官用材料之外,医用高分子材料、临床检查
2

诊断和治疗用高分子材料的开发研究也在积极地展开,它们
被统称为医用高分子材料。
医用高分子材料是一类令人瞩目的功能高分子材料,是
一门介于现代医学和高分子科学之间的新兴学科。它涉及到
物理、化学、生物化学、医学、病理学等多种边缘学科。医
用高分子材料是生物材料的重要组成部分。医用高分子材料
是一类可对有机体组织进行修复、替代与再生,具有特殊功
能作用的新型高技术合成高分子材料,是科学技术中的一个
正在发展得新领域。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要大意义,它已渗入到
医学和生命科学的各个部门并应用于临床的诊断与治疗。
一、 医用高分子材料的概念及简介
医用高分子材料是依据高分子材料的某些特性及特征,
如其本身是惰性的,不参与药的作用,能只起增稠、表面活
性、崩解、粘合、赋形、润滑和包装等特效,对有机组织进
行修复、替代与再生,具有特殊功能作用的新型技术合成高
分子材料,用它制造成能有医学价值的产品。医用高分子材
料是一类根据医学的需求来研制与生物体结构相适应的、在
医疗上使用的材料。包括体外应用的高分子材料、体内应用
的人工内脏、口腔齿科材料、高分子药物、高分子诊断试剂、
高分子免疫制剂等。
二、 医用高分子材料的发展历程
3

医用高分子材料的发展和应用由于人体主要由高分子
材料组成,因此医用高分子材料的应用有着久远的历史,公
元前3500年,古埃及人就用棉花纤维、马鬃等缝合伤口;
在公元前2500年的中新材料概论中发现有假牙、假鼻、假
耳等。1851年发明天然橡胶硫化方法之后,开始采用硬胶木
制作人工牙托和颚骨。进入21世纪,高分子科学迅速发展,
新的高分子材料不断出现,为医学领域提供了更多的选择余
地。1936年人类发明了有机玻璃,将其用于制造假牙和补牙,
并至今仍在使用。1943年,赛露珞薄膜开始用于血液渗析,
1950年开始用有机玻璃做人工股骨。50年代有机硅聚物用
于医学领域,使人工器官的应用范围扩展到了包括器官替代
和美容等许多方面。人工尿道(1950年)、人工血管(1951
年)、人工食道(1951年)、人工心脏瓣膜(1952年)、人工
心肺(1953年)、人体关节(1954年)、人工肝(1958年)
等人工器官,均在50年代试用于临床。进入60年代以后,
人们开始针对医学应用的客观需要来设计合成医用高分子
材料,如美国国立心肺研究生开发的血液相容性高分子材
料,可用于与血液接触的人工器官(如人工心脏等)的制造。
从70年代开始,医用高分子材料开始快速发展,到80年代
在发达国家基本形成了一个崭新的生物材料产业。据统计,
目前世界范围内已经应用的医用高分子材料有90多个品种,
1800多种制品。医用高分子材料根据来源、应用目的、组织
4

与材料的相互作用情况等可分为多种类型。按来源来分,可
分为天然医用高分子材料(如胶原、纤维素、甲壳素等)和
人工合成高分子材料(如聚氨酯、硅橡胶等)。按用途来分,
有硬组织高分子材料、软组织高分子材料、高分子药物和药
物控制释放高分子材料等。医用高分子材料的应用范围主要
包括四个方面:一是人工器官,包括人工血管、人工皮肤、
人工软骨、人工心脏、人造血、人工肾、人工胰脏、人工肝
等;二是药物制剂,尤其是药物控制释放试剂;三是诊断检
测,如快速响应、免疫诊断微球等;四是生物工程领域,如
体外组织培养等,包括细菌培养基、细胞融合添加剂、细胞
分离、病毒盒细菌的清除等。常见的医用高分子材料有硅橡
胶、天然乳胶、聚乙烯、聚四氟乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇
酯、聚乳酸、聚乙烯醇等。
医用高分子材料是近20年来发展十分迅速的一类功能高分
子材料,包括体外应用的高分子材料、人工脏器材料、口腔
齿科材料、高分子药物、高分子诊断试剂、高分子免疫制剂
等。医用领域选用的高分子材料,应具有医学和生物学等方
面的特殊要求,它比工业用的材料具有更高的要求,它们都
有十分严格的质量标准,以确保产品的安全性。为了使用高
分子材料产品满足使用要求,除了要求材料及其制品在理化
性能、形态结构等方面符合医用要求外,必须进行多方面的
试验,比如具有良好的生物相容性试验。材料与肌肤接触的
5

部位和时间长短不同,对其生物学性能的要求也不同。
三、 对医用高分子材料的要求:
人的健康长寿依赖于医学的发展。现代医学的进步已经
越来越依赖于生物材料和器械的发展,没有医用材料的医学
诊断和治疗在现代医学中几乎是不可想象的。目前全球大量
用于临床医学,成为了现代医学界的重要支柱材料,合成高
分子材料因与人体具有器官组织的天然高分子有着极其相
似的化学结构和物理性能,因而可以植入人体部分或全部取
代有关器官。当前研究主要集中在外科植入,不过对于高分
子材料的要求也越来越高,现在重在提高材料对生物体的安
全性,提高组织相容性和血液相容性,改善生物学性能,提
高物理、器械、力学性能。
四、 医用高分子材料的发展及展望
医用材料的研究及发展方向:生物医用材料的研究及发
展方向主要包括以下几个方面:组织工程在应用生命科学与
工程的原理和方法构建一个生物装置,来维护、增进人体细
胞和组织的生长,以恢复受损组织或器官的功能。它的主要
任务是实现受损组织和器官的修复或在建,延长寿命和提高
健康水平。其方法是:将特定组织细胞“种植”于一种生物
形容性良好、可被人体逐步降解吸收的生物材料上,形成细
胞–生物材料复合物;生物材料的降解和细胞的繁殖,形成
新的与自身功能和形态相适应的组织和器官。
6

参考文献:
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出版社.2009
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