醫用高分子材料和化學的聯絡,醫用高分子材料的主要應用效能有哪些

時間 2022-04-13 11:50:06

1樓:jamesstewart陳

個人認為這個是乙個比較細化的專業分支或者專業方向。它可以歸類到材料類→高分子材料→生物醫用高分子材料。當然,他也可以歸類為:醫學→植入性生物醫用材料。

具體的分類各個學校分法都不太一樣。它對於材料的生物相容性、材料表面處理、以及材料的各項物理效能、加上材料降解過程的產物的毒理檢測與測試等方面都有很高的要求。

與化學方面聯絡個人認為主要是,材料本身在機體內部與機體內的各種複雜的生物化學、物理、電磁場的相互作用的時候的反應機理,以及反應過程。

2樓:l壯壯壯壯壯壯

這方面用到化學上得高分子化學和有機化學方面的知識比較多!首先你要掌握較為紮實的化學知識,以及生物生理學的知識,因為醫用高分子要求與生物體組織的親和性較高,不會產生排斥。所以化學是學者方面的基礎的基礎!!!

你要想開發研製新型的得醫用高分子材料,必須要有很好的化學功底!!!!

你覺得滿意嗎?要是滿意就加分吧!壯壯

3樓:

既然是交叉科學,當然有聯絡,關係很大,屬於精細化工.需要很高的生物親和性.

醫用高分子材料的主要應用效能有哪些?

4樓:

醫用高分子材料最主要的效能應該是生物親和性

5樓:

生物相容性、生物吸收性

6樓:火燒阿拉蕾

最關鍵的是生物相容性。其次,根據材料的品種和具體用途,還以下一些效能:

1.材料表面抗凝血、抗組織增生效能。

2.材料耐磨損效能。

3.材料免疫原性和病毒消除(主要是動物源的醫用材料)4.材料抗鈣化效能。

5.材料可降解吸收效能。

6.材料表面/介面對體內蛋白的吸附效能。

7.材料的組織誘導性(目前比較前沿的領域)。

8.材料的奈米效能(也比較前沿)。

原創手打,加點分吧。

7樓:快去學吧

高分子材料在加工之前,要先進行合成,把單體合成為聚合物進行造粒,然後才進行熔融加工。高分子材料的合成方法有本體聚合、懸浮聚合、乳液聚合、溶液聚合和氣相聚合等。這其中引發劑起了很重要的作用,偶氮引發劑和過氧類引發劑都是常用的引發劑,高分子材料助劑往往對高分子材料效能的改進和成本的降低也有很明顯的作用。

加工工藝高分子材料的加工成型不是單純的物理過程,而是決定高分子材料最終結構和效能的重要環節。除膠粘劑、塗料一般無需加工成形而可直接使用外、橡膠、纖維、塑料等通常須用相應的成形方法加工成製品。一般塑料製品常用的成形方法有擠出、注射、壓延、吹塑、模壓或傳遞模塑等。

橡膠製品有塑煉、混煉、壓延或擠出等成形工序。纖維有紡絲溶體製備、纖維成形和捲繞、後處理、初生纖維的拉伸和熱定型等。

在成型過程中,聚合物有可能受溫度、壓強、應力及作用時間等變化的影響,導致高分子降解、交聯以及其他化學反應,使聚合物的聚集態結構和化學結構發生變化。因此加工過程不僅決定高分子材料製品的外觀形狀和質量,而且對材料超分子結構和織態結構甚至鏈結構有重要影響。

醫用高分子材料的研究進展

8樓:島是心田

生物醫用高分子材料的發展前景

我國醫用高分子材料的研究起步較早、發展較快。目前約有50多個單位從事這方面的研究,現有醫用高分子材料60多種,製品達400餘種,用於醫療的聚甲基丙烯酸甲酯每年達300 t。然而,我國醫用高分子材料的研究目前仍然處於經驗和半經驗階段[5],還沒有能夠建立在分子設計的基礎上。

因此,應該以材料的結構與效能關係,材料的化學組成、表面性質和生命體組織的相容性之間的關係為依據來研究開發新材料。醫用高分子材料要應用於生物體必須同時要滿足生物功能性、生物相容性、化學穩定性和可加工性等嚴格的要求。生物醫用材料的研究和發展方向主要包括以下幾方面:

1 、組織工程材料

組織工程是應用生命科學與工程的原理和方法構建乙個生物裝置,來維護、增進人體細胞和組織的生長,以恢復受損組織或器官的功能。它的主要任務是實現受損組織和器官的修復或再建,延長壽命和提高健康水平。其方法是:

將特定組織細胞「種植」於一種生物相容性良好、可被人體逐步降解吸收的生物材料上,形成細胞-生物材料複合物;生物材料為細胞的增長繁殖提供三維空間和營養代謝環境;隨著材料的降解和細胞的繁殖,形成新的與自身功能和形態相適應的組織或器官。這種具有生命力的活體組織或器官能對病損組織或器官進行結構、形態和功能的重建,並達到永久替代。

2、生物醫用奈米材料———藥物控釋材料及基因**載體材料

高分子藥物控制釋放體系不僅能提高藥效,簡化給藥方式,大大降低藥物的毒***,而且奈米靶向控制釋放體系使藥物在預定的部位,按設計的劑量,在需要的時間範圍內,以一定的速度在體內緩慢釋放,從而達到**某種疾病或調節生育的目的。一次性注射或口服的高分子疫苗製劑的開發,將克服普通疫苗需多次注射方能奏效的缺點,而深受人們的重視。高分子避孕疫苗的研製又將為人類的生育調節提供乙個簡便、無毒***、十分安全的新方法,並有可能成為未來控制人口增長的重要措施。

基因**是匯入正常基因於特定的細胞(癌細胞)中,對缺損或致病的基因進行修復,或者匯入能夠表達出具有**癌症功能的蛋白質基因,或匯入能阻止體內致病基因合成蛋白質的基因片段來組織致病基因發生作用,從而達到**的目的。基因**的關鍵是匯入基因的載體,只有借助載體,正常基因才能進入細胞核內。目前,高分子奈米材料和脂質體是基因**的理想載體,它具有承載容量大、安全效能高的特點。

近來新合成的樹枝狀高分子材料作為基因匯入的載體值得關注。

3、復合生物材料

作為硬組織修復材料的主體,復合生物材料受到廣泛重視,它具有強度高、韌性好的特點,目前已廣泛用於臨床。通過具有不同效能材料的復合,可以達到「取長補短」的效果,可以有效地解決材料的強度、韌性及生物相容性問題,是生物材料新品種開發的有效手段。提高複合材料介面之間的相容性是複合材料研究的主要課題。

根據使用方式不同,研究較多的是合金、碳纖維/高分子材料、無機材料(生物陶瓷、生物活性玻璃)、高分子材料的復合研究。

4、生物材料表面改性是永久性課題

除了設計、製備效能優異的新材料外,還可通過對傳統材料進行表面化學處理、表面物理改性和生物改性提高材料效能。材料表面改性是生物材料研究的永久性課題。如:

在選用合成高分子材料製造人造器官時,可以用共聚的方法,把兩種以上的高分子合成在一起,使材料分子中的親水基團稀稀落落分布於各處,呈微觀體均勻結構狀態,這樣可以大大提高抗血栓功能。展望未來,高新技術的注入將極大地增強醫用高分子材料產業的活力。常規醫學材料的應用中所面臨的人工關節失效的磨損碎屑問題,心血管器件的抗凝血問題,材料的降解機制問題,評價材料和植入體長期安全性、可靠性的可靠方法和模型等問題有望得到改善。

但同發達國家相比,我國的醫用高分子相關產業的規模以及研究開發的水平都還有較大的差距。我國加入wto後醫用材料產業將面臨重大挑戰和機遇,所以應在國家的大力支援下,跨部門、跨學科通力合作,通過走自力更生與技術引進相結合之路,在生物材料、分子設計、仿生模擬、智慧型化藥物控施等方面重點投入。醫用高分子材料必將為造福人類作出更大貢獻。

醫用高分子材料還需在哪些方面加以改進

9樓:東邪西毒

生物醫用高分子材料的最基本要求有兩個:生物相容性:指材料應用於生物體內,能夠與周邊生物組織共生,不會導致機體產生排異反應。

功能要求:指材料具有一定的功能,能夠起到特定的醫學作用,或者替代器官、組織等完成其本應具有的功能。在實際生產和應用過程中,生物醫用高分子材料還應當(或稱最好)滿足以下要求【2-3】:

高分子的製備過程不涉及有毒原料,或這些有毒原料可無殘留地被去除。

材料可以採用常規的或方便的手段實現消毒。

材料在特定用途的效能足以達到甚至超過生物體自身的器官、組織的效能。

單一材料具備多種功能,能夠同時滿足若干醫用目的。參考文獻: 《材料化學(第2版)》,曾兆華、楊建文編著, 北京:

化學工業 , 2013.07《生物醫用高分子材料》趙長生主編,北京:化學工業,2009.

2《生物醫用材料導論》,李世普編著,武漢:武漢工業大學,2000.8

醫用化學,生物化學和醫學的關係

10樓:匿名使用者

醫用化學,生物化學是醫學,特別是臨床醫學的基礎課程。

醫用化學是一門重要文化基礎課程。指生物化學發展初期在醫學方面的化學研究,後來則指以生物體為主的關於高分子化學機制領域的研究。

生物化學是運用化學的理論和方法研究生命物質的邊緣學科。其任務主要是了解生物的化學組成、結構及生命過程中各種化學變化。

醫學,是通過科學或技術的手段處理人體的各種疾病或病變。它是生物學的應用學科,分基礎醫學、臨床醫學。從解剖層面和分子遺傳層面來處理人體疾病的高階科學。

它是乙個從預防到**疾病的系統學科,研究領域大方向包括基礎醫學、臨床醫學、法醫學、檢驗醫學、預防醫學、保健醫學、**醫學等。

醫用化學,生物化學作為醫學的基礎課程,從分子或者大分子的角度**和解釋生理病理過程的產生和轉化機制。

11樓:覃小愛

定義: 用化學的原理和方法,研究生命現象的學科。通過研究生物體的化學組成、代謝、營養、酶功能、遺傳資訊傳遞、生物膜、細胞結構及分子病等闡明生命現象。

概述 生物學的分支學科。它是研究生命物質的化學組成、結構及生命活動過程中各種化學變化的基礎生命科學。運用化學的理論和方法研究生命物質的邊緣學科。

其任務主要是了解生物的化學組成、結構及生命過程中各種化學變化。從早期對生物總體組成的研究,進展到對各種組織和細胞成分的精確分析。目前正在運用諸如

、標記、x射線衍射、電子顯微鏡一級其他物理學、化學技術,對重要的生物大分子(如蛋白質、核酸等)進行分析,以期說明這些生物大分子的多種多樣的功能與它們特定的結構關係。 醫用化學概述 (1)指

發展初期在醫學方面的化學研究,後來則指以生物體為主的關於高分子化學機制領域的研究。   (2)亦稱醫療化學,指與物理醫學相反,主要從化學方面解釋生命現象,並基於這觀點建立醫療體系的17世紀醫學派別之一。這個派別以帕拉賽爾蘇斯(p.

a.t.paracelsus),赫爾蒙特(j.

b.van he-lmont),西爾維武斯(f.franciscus sylvius)為代表,並使用了同現在的涵義大不相同的「酸和鹼」、「發酵」等暗語。

化學醫學和物理醫學都同當時生機論者解釋生命的觀點相對立,對推動生命科學的研究往前發展作出了貢獻。醫用化學屬於醫學學科和化學學科的交叉學科,是比較前沿的理論研究領域,其研究成果對人體的化學機理、藥物在人體中的反應等的分析十分有用.  醫學定義(medicine),是處理人健康定義中人的生理處於良好狀態相關問題的一種科學,以**預防生理疾病和提高人體生理機體健康為目的。

狹義的醫學只是疾病的**和機體有效功能的極限恢復,廣義的醫學還包括中國養生學和由此衍生的西方的營養學。現在世界上醫學主要有西方微觀西醫學和東方巨集觀中醫學兩大系統體系。醫學的科學性在與應用基礎醫學的理論不斷完善和實踐的驗證,例如生化、生理、微生物學、解剖、

、藥理學、統計學、流行病學,中醫學及中醫技能等,來**疾病與促進健康。雖然東西方由於思維方式的不同導致研究人體健康與外界聯絡及病理機制的巨集觀微觀順序不同,但在不遠的將來中西醫實踐的豐富經驗的積累和理論的形成必將誕生新的醫學---------人類醫學。

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