基于赖氨酸衍生物的抗污杀菌表面的构建

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skywing_wing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,随着材料科学和生命科学的不断发展,医用材料在医疗领域有着广泛应用,比如与血液接触、介入或植入类器材,而这一领域中所面临的核心问题则是血液相容性和细菌感染问题[1-2]。因此,构建抗污杀菌的双功能表面是当前解决问题的方法之一。高分子材料由于其较低的表面能,容易造成蛋白的吸附,进而引起血小板和红细胞的粘附最终导致凝血,而且较低的表面能也易引起细菌的粘附,从而易造成细菌感染。目前,很少研究能够获得同时具有能够解决血液相容性和细菌感染的材料表面。
其他文献
近年来,光热治疗因其非辐射、无创及定点治疗等优势得到越来越广泛的关注.将成像技术与光热治疗相结合,不仅为光热治疗提供病灶的信息,如位置、大小,还能够显示到达病灶治疗制剂的含量,可大大提高治疗效率、降低毒副作用.目前光热转化制剂包括贵金属、石墨烯、硫化铜等,金纳米棒因其独特的光电性能,在光热转换材料领域得到深入的研究.本研究制备的多功能复合纳米粒子保留了金纳米棒特有的光学性能、提高了金纳米棒稳定性及
MRI是医学领域中不可或缺的影像诊断技术.目前常规使用的金属医疗器械包括植入物在MRI下有移位风险,同时射频脉冲会诱导金属发热.且现有医用金属材料在MRI下均会产生较大程度的伪影,伪影的存在会影响观察部位的成像效果进而影响对疾病的诊断.金属材料伪影体积与|χv-χwater|成正比(其中χv为金属的体积磁化率,χwater为水的体积磁化率为-9.65×10-6).降低金属材料磁化率会大大降低金属材
恶性肿瘤是全球面临的公众健康难题.据统计,我国恶性肿瘤病发人数和死亡人数呈逐年增加趋势.因此,癌症的早期诊断和治疗直接关系到社会的稳定发展.近年来,新型智能诊疗一体化纳米复合结构可以实现癌症的早期诊断和高效治疗逐渐成为分子影像领域的研究热点.本研究中采用黑色素作为模版剂形成六边形二氧化锰(HMNS)超薄纳米片层,具有良好的生物相容性。利用MnO2的pH响应效应实现增强核磁共振成像;利用黑色素颗粒在
引言:整合素(integrins)家族的细胞粘附受体参与的调节功能对固体肿瘤的发生,发展和转移是至关重要的[1]。并且整合素在多种肿瘤表面和新生血管内皮细胞中有高表达,对肿瘤血管生成起着重要作用,其中αvβ3 的作用尤为重要,因此整合素αvβ3 对肿瘤进展的影响已使它们对癌症治疗的一个有吸引力的靶标[2]。
(引言)利用再生医学技术构建功能性肌腱替代组织修复损伤肌腱是解决临床上损伤肌腱修复难题的理想策略[1],但目前人们对于利用组织修复再生技术进行损伤肌腱修复还缺乏系统研究,对于肌腱修复再生中力-化学信号的综合调控作用及其机制仍缺乏系统认识。本研究利用大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)和新型生物医用材料胶原海绵构建可进行力-化学耦合作用的细胞三维培养体系,利用力(机械拉伸)-化学(TGF-β1)耦合作
血管植介入器械如血管支架、人造血管等是心血管介入治疗最重要且有效的治疗手段。然而,血管植介入器械导致的血管再狭窄和血栓已成为介入治疗失效的重要因素。尽管相关机理仍不清楚,但是介入治疗后宿主血管局部力学环境变化是导致这些问题的重要原因已是不争的事实。我们从生物力学角度,研究了血管支架对血流和血管壁局部力学环境的影响,同时提出了一些优化局部力学环境的策略。
引言:生物材料与组织细胞界面问题是生物材料研究的关键。当生物材料植入体内,血浆、组织液中的蛋白颗粒会在几秒之内快速吸附到材料表面,此后材料与细胞的相互作用,实质为表面所吸附蛋白层与组织细胞之间的相互作用。因此,研究材料表面蛋白吸附问题至关重要。玻连蛋白,作为一种典型的血浆蛋白,主要通过RGD 位点与细胞整合素连接介导细胞贴附行为。因此本文主要研究玻连蛋白在不同材料表面贴附构象以及结合位点暴露情况。
创伤、感染、肿瘤切除及骨发育异常往往会引起大段骨缺损,而其修复是目前临床治疗中的难题之一,解决办法通常是进行骨移植。但自体骨移植来源有限并且会造成供区损伤,异体骨移植存在免疫排斥反应,血供不足,不能造成良好的成骨微环境等问题而限制了其应用,这引发了骨组织工程学的发展。
为了在可降解金属基底上获得完全降解的、可控的、无聚合物的载药缓释系统,前期对金属的表面组成和形貌进行了较多研究。通过各种方法在可降解镁合金表面形成涂层方法相对成熟,通常应用于金属植入物作为提高生物相容性及生物活性和骨传导性质。 本研究中,通过仿生矿化法在镁合金基底上形成载有克林霉素的钙磷涂层,通过钙磷涂层及镁合金基底的降解调控克林霉素的释放。我们在这里描述,镁合金基底上形成的纳米结构的磷酸钙(Ca
结合2017 年8 月在意大利召开的第9 届可降解金属国际会议上的多篇研究报告,以及2017 年在国内外刊物上发表的最新研究成果,综合评述可降解金属在材料研发、降解调控、生物学评价、器械设计、产品开发方面的最新成果,使得读者能够及时了解最新的材料研究动态和器械研发趋势和未来走向。