口腔修复用E玻璃纤维增强UEDMA-HPMA树脂基复合材料

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeff0482003
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UEDMA-HPMA作为纤维增强复合材料的树脂基体显示出更高的单体转化率和更低的单体析出率,这将利于材料的生物安全性及力学强度,这一全新的树脂基体将成为传统bis-GMA-MMA树脂基质的有力替代品。
其他文献
碳材料是目前公认的生物相容性最好的材料.氮化碳材料((C3N4)n,简写成C3N4)是最常见的具有高含氮量的碳材料,其碳氮摩尔比为0.75左右.作为碳氮化物的最稳定的同素异形体,石墨碳氮化物(g-C3N4)最近受到了极大的关注.石墨型碳氮化合物具有稳定的化学性能,热稳定性,较高的弹性、硬度、较低的摩擦系数,较低的表面粗糙度,低密度、高硬度、抗磨损、生物相容性和特殊的光电性质,以及简单的化学组成等.
本研究以甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸异辛酯、丙烯酸钠、苯乙烯等复合单体成份有机复配,以悬浮聚合制备出粒径在500微米的功能微球,然后对微球进行接枝修饰胺基成份,最后再接枝固定胆红素内源性特异性亲和蛋白即白蛋白,依次设计并制备出胆红素复合吸附剂。然后考察该复合物对胆红素的吸附性能,以及医用安全性初步评估。
聚乙二醇(PEG)水凝胶由于其生物相容性好,机械性能可调等优点在组织工程和药物输送领域有着广泛应用.已有报道的PEG水凝胶的制备主要是通过聚乙二醇衍生物(如琥珀酰亚胺酯,马来酰亚胺酯,乙烯基砜等)通过相应的反应基团和交联剂反应,这些方法都需要提前制备聚乙二醇衍生物.目前仍没有直接使用聚乙二醇制备水凝胶的方法.本研究发现N,N-二甲基氨基吡啶(DMAP)能够有效催化羟基与乙烯基砜基团之间的Oxa-M
本研究通过聚合增强的边缘功能化球磨法制备得到了PEDOT功能化的石墨烯。由于聚合物的修饰,使得所制备得到的PEDOT-G具有优异的电化学活性,有望突破传统生物传感器的灵敏度瓶颈,应用于眼用生物传感器。在PEDOT-G基础上构建的新型眼用传感器,具有良好的灵敏度与传感特性,能够实时监测泪液中的组分如多巴胺的含量,为眼部疾病的预防、诊断、和早期治疗提供了新的途径。
制备了一种多重刺激响应性超分子水凝胶,其可以对温度、光照、还原剂和客体分子变化等不同的刺激条件产生响应。这种超分子水凝胶是通过蝌蚪状主体聚合物和二聚体客体分子之间的主客体相互作用所形成的。这种超分子水凝胶具有良好的生物相容性和多重刺激响应性,具有潜在的应用前景。
近年来,随着组织工程和材料科学的发展,骨组织工程取得了显著的成果.组织工程材料从天然物质逐渐转为人工合成材料.天然骨基质是一种典型的无机/有机复合材料,包括天然大分子(胶原)和生物矿物(磷灰石),羟基磷灰石(HA)晶体与胶原纤维紧密结合形成纳米羟基磷灰石/胶原复合材料.因此,制备人工合成无机/有机纳米复合材料是模拟天然骨基质的有效方案.然而,直接将HA与有机基体材料(PLLA,PLGA等)共混制备
聚乳酸(PLA)作为一种生物高分子材料近年来受到广泛研究,而很高的脆性却限制了它的应用范围,本文主要通过静电纺丝的方式获得纳米纤维,并研究随另一种生物材料聚乙烯醇(PVA)的加入,单根PLA纳米纤维力学性能的变化.研究发现加入不同量的PVA之后,复合纤维的拉伸强度有了一定程度的提高,在加入5%和10%的PVA之后纤维的断裂伸长率也有了一定程度的提升.
为了实现将溶栓药物安全的输送至血栓处,构建了一种基于金纳米颗粒和介孔硅的核壳结构(Au@MSNs)溶栓药物控释系统。通过体外及体内实验,该系统在NIR照射下能有效的释放装载的溶栓药物,并通过过热作用,能有效的促进血栓的溶解。
本研究以大尺寸的鳞片石墨(9目)为原料制备EG,和无菌纱布相比展现出极强的伤口渗出液吸附能力,并且经过壳聚糖(CS)修饰后,对伤口渗出液中抗原蛋白的吸附能力得到进一步提升。而且通过对血细胞和凝血蛋白的快速有效吸附,壳聚糖修饰后的膨胀石墨(CS-EG)可以促进血液凝固,显示出良好的止血性能。另外,得益于石墨蠕虫体积较大,通过机械加压即可制成CS-EG海绵,无需额外的交联剂。总之,优良的性能,无交联剂
聚乳酸(PLA)根据其分子链旋光度的不同可以分为左旋聚乳酸(PLLA)和右旋聚乳酸(PDLA),两者混合物在一定条件下可以形成一种新的立构复合晶体.通过研究立构复合晶体的表面微观形貌与其力学性能的关系,得到一种力学性能优异的聚乳酸材料,扩大了其在生物材料方面的应用.