纯钛表面载银活性涂层的制备及抗菌性能研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cbxabc
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  钛合金凭借其优良的生物相容性、耐腐蚀性和卓越的综合生物力学性能逐渐成为牙种植体、骨创伤产品以及人工关节等人体硬组织替代物和修复物的首选材料.然而,钛合金等人工假体植入后,其周围组织有伴生感染的危险.调查表明全髋关节置换后,感染率为0.1%~1%,全肘关节感染率为1%~4%,且金属与金属连接的膝关节假体的感染率是金属与塑料连接膝关节的20 倍.
其他文献
(引言)血流动力学不仅与动脉疾病的发生和发展密切相关,而且也在很大程度上决定了心血管疾病手术或介入治疗的效果和长期有效性,因为心血管疾病的手术或介入治疗,会干扰血液的正常流动,改变动脉内的局部血流动力学状况,从而引起动脉内膜增生、粥样硬化的发生,影响手术的长期有效性[1]。所以,心血管疾病的手术或介入治疗,必须在治疗方案的决策过程中,设法对治疗方案可能产生的血流动力学因素进行预测,以优化手术方案,
(引言)血管内皮细胞位于血管的最内层,受到血流剪切力和血液中大量动态生化因子的协同作用。细胞能感受这些剪切力和生化因子刺激信号的变化,并能将信号传递到细胞内部,引起细胞形态、胞内钙离子浓度、基因表达等的动力学改变,这些动力学改变与动脉粥样硬化、运动调控血管内皮功能等血流依赖的生理病理现象密切相关。(材料与方法)(i)利用流体力学和传质的原理,设计和构建能精确模拟不同在体生理条件下血管内皮细胞所处的
微循环是血液和组织间发生物质交换的主要场所.许多疾病,如:糖尿病和心血管疾病都伴随有微循环障碍.研究表明,内皮,神经及肌源性调节会引起血管产生周期振荡运动,糖尿病状态下,血管振荡特性减弱.末梢皮肤温度在血流影响下也存在类似波动特征[1],但由于皮肤温度还受组织代谢,导热,环境等因素影响,血流对温度波动的影响还有待进一步研究.本演讲将介绍我们在微循环热检测方面的研究进展.首先介绍热波在皮肤组织中传递
(引言)镁及其合金具有良好的力学性能和生物相容性,已成为可降解植介入体材料的研究热点[1].植介入体植入人体后会处在一定的力学环境中.镁基植介入体所受应力可能会影响其自身的降解.然而,目前关于应力对镁降解影响的研究基本集中在体外实验.本文通过对SD 大鼠体内植入受到定量载荷的高纯镁,探讨了体内环境下应力对镁降解的影响,并与体外实验结果进行了对比.(材料与方法)将直径2 mm,长14 mm 的圆柱状
(引言)由于能有效克服传统组织工程支架可能具有的导致炎症和免疫反应等不足,无支架组织工程技术具有良好的应用潜能[1]。近年来,基于细胞片层的无支架组织工程技术已被成功应用于组织工程韧带[2]、心脏[3]和角膜上皮[4]等。目前,应用最多的方法是通过在传统聚苯乙烯表面修饰温敏性聚合物聚N-异丙基丙烯酰胺,以获取细胞片层。但通过这种方法获取的细胞片层厚度较薄、功能性单一,一定程度上限制了细胞片层技术的
(前言)动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)是以血管系统的慢性炎症为基础的病变,是导致心脏病发作和中风的主要元凶[1]。虽然多种系统性因素如高胆固醇血症、糖尿病、高血压和吸烟是众所周知的危险因素,但血液扰动流对动脉粥样硬化的发生和发展也起重要作用。动脉粥样硬化选择性地发生在特定的区域,即血管分支或弯曲处,这些区域的血管壁承受较低的和振荡的壁面剪切应力(WSS)的[2]。相比之下,无
(引言)单/双链DNA 的柔化现象是其力学性质随张力变化的智能化调节,对其参与的生物力学行为及相关的生物医学应用均有重要意义[1].考察柔化性质有助于推进微纳尺度下单/双链DNA 生物力学性质的理解.但目前对其柔化性质认识不够.要解析单/双链DNA 的柔化行为,必须用对应的精确的理论模型进行解读.(材料与方法)描述单/双链DNA 力-伸长曲线的模型不匹配问题.为解决该问题,用统一理想链模型考察单/
会议
(引言)多细胞生物的组织形态发生在发育和人类疾病发生发展过程中起着重要的作用.组织形态发生主要通过胞内生物力驱动:分子马达如肌球蛋白收缩介导生物力产生,细胞骨架和细胞粘附结构介导生物力传导1.
由于具有良好的机械性能、生物可降解性以及降解产物可随人体新陈代谢排出,镁及其合金被誉为"下一代生物医用金属材料"。然而,降解速率过快制约着其在临床上的应用。降解速率过快一方面会导致植入体过早地失去力学性能,另外一方面还会导致植入体周围微环境的剧烈变化(如产生氢气腔,pH 值上升等)。表面改性是提高镁合金抗腐蚀性的有效途径。其中,通过水热处理在镁合金表面构建致密的Mg(OH)2 涂层的研究较多[1,
(引言)支架植入术治疗原理主要是通过植入血管内的不同材料、结构或类型的支架来支撑或撑起血管病变部位来达到治疗的一种方法[1]。应用飞秒激光技术能够在材料表面诱导和制备出多级图案化结构,这些结构为细胞的生长提供了多种可行性选择[2]。(材料与方法)本文采用飞秒激光在医用316L 不锈钢表面构造微纳仿生微结构,通过纳米纳米压痕分析了不同表面的显微硬度,探讨了不同微纳结构表面对内皮细胞生长的影响。(结果