可降解生物材料和医疗器械生物学评价探讨

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoyeziagan
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  生物可降解吸收材料因为具有良好的使用性能,高附加值而逐渐成为全球范围内研究的热点领域之一。目前已被广泛应用于医用缝合线、药物释放载体、动脉血管支架和再生医学材料等多个领域,且多为高技术含量的复合材料植入物,特别是"智能"高分子材料,其在体内的生理环境下可诱导自身组织的再生重建。
其他文献
受海洋生物贻贝超强粘附性能的启发,本文拟将具有超强粘附性能的聚多巴胺(PDA)加入磷酸钙骨水泥(CPC),利用其粘附性能提高CPC 的抗压强度,并研究PDA 对CPC 的力学性能、体外矿化、体外细胞培养和植入体内后对骨发生的影响,探讨其影响机理。
病原菌感染是目前对人类健康产生严重威胁的世界性难题之一.在本研究中,我们研发了一种新型的由类肝素聚合物包覆的纳米银/氧化石墨烯纳米片抗菌剂Ag@G-SAS.
基于天然骨组织是胶原-羟基磷灰石的复合物,模拟天然骨组成制备有机无机复合材料用于骨修复领域是近几年来的研究热点之一。范纯泉[1]等利用共沉淀法制备了丝素蛋白/羟基磷灰石复合材料用于脊柱融合的研究,以兔腰椎后外侧融合模型观察其骨融合效果,发现复合材料与自体移植骨修复的结果相似。
纳米纤维支架具有很高的比表面积和孔隙率,纤维直径与细胞外基质中的胶原纤维束的尺寸相接近,可以促进细胞的黏附[1],进而影响细胞的迁移、增殖、分化等功能[2]。热致相分离法是制备纳米纤维支架的常用方法之一。
医疗器械作为外源物质植入机体后刺激宿主,可能产生一定的免疫反应,从而导致一定的免疫毒性风险,因而需要选择适宜的免疫毒理评价方法对其进行评价[1]。标准的实验评价体系应包括样品组,阴性对照组,阳性对照组。
研究表明,细胞能够感知细胞外基质中的物理化学信号,从而产生相应的细胞响应[1]。微米尺度的信号特征由于与细胞尺寸接近,可以使细胞产生相应的定向排列[2]。纳米尺度的特征由于比细胞尺寸低数个数量级,与细胞外基质蛋白尺度接近,可以调控蛋白行为,激活相应信号通路,从而产生细胞响应[3]。
近年来,磁性纳米颗粒已经被越来越多地应用于生物医学领域的研究,如磁共振成像造影剂、细胞示踪、肿瘤磁热治疗、靶向药物递送以及生物大分子或细胞的捕获与分离等。当磁性纳米颗粒应用于体内研究时,在很多情况下需要采用静脉或动脉使其直接进入循环血液,由此而与血管内壁有密切接触的机会。
体外细胞毒性试验是评价牙科材料生物相容性的重要项目之一,现有体外细胞毒性标准试验方法评价牙齿充填修复材料,由于在被测材料与靶细胞之间缺乏牙本质屏障,所得结果与动物试验和临床试验结果的相关性较低,难以预测牙齿充填修复材料的牙髓刺激性,从而影响了对这些材料生物相容性的准确评价。
铁过载是人体内常见的一种病理生理现象,如临床上需反复输血的慢性贫血患者常伴有不同程度的铁过载。[1]去铁胺(DFO)作为常用的铁离子螯合剂广泛运用于临床。然而,去铁胺存在血浆半衰期短,有效血药浓度低,需要长时间静脉给药而产生毒副作用等缺点。
纳米材料作用于分子、细胞、组织和生物器官等不同层次的生物体系的机理是纳米毒理学研究中极其重要的热点内容。作为在生物医学领域应用日趋广泛的一类纳米材料,纳米粒子的毒性机理及其研究策略亟待确立。