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相似文献
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1.
医用钛表面生物活性化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
钛及钛合金具有优良的生物相容性和机械性能,已应用于临床,尤其是用作骨替换与修复材料.但是,钛属于生物惰性材料,不能与骨组织形成化学键合或称骨键合.通过表面改性可使其在生理环境具有诱导羟基磷灰石在表面自发生长的能力,即生物活性化.这是当今生物医用材料研究的热点领域之一.本文评述了钛表面生物活化的研究现状,简要总结了本课题组在这方面的研究工作.  相似文献   

2.
钛及钛合金具有优良的生物相容性和机械性能,已应用于临床.尤其是用作骨替换与修复材料。但是.钛属于生物惰性材料.不能与骨组织形成化学键合或称骨键合。通过表面改性可使其在生理环境具有诱导羟基磷灰石在表面自发生长的能力.即生物活性化。这是当今生物医用材料研究的热点领域之一。本文评述了钛表面生物活化的研究现状.简要总结了本课题组在这方面的研究工作。  相似文献   

3.
冯波  翁杰  屈树新 《功能材料》2004,35(Z1):2321-2324
评述了近年对骨植入材料进行表面生物化改性的研究进展.第一部分是简要的概述.第二部分涉及通过物理吸附或化学作用使黏附性蛋白、生物活性肽、生长因子和某些生物分子等结合到骨生物材料表面,以及这些蛋白质与钙磷共同结合到材料表面.第三部分综述了自组装单层(SAMs)和微模型化(Micropattern)技术在骨生物材料表面改性方面的研究现状.  相似文献   

4.
异相形核是促使蛋白质结晶最常见的途径,该途径可以降低形核势垒,比均质形核更容易实现蛋白质结晶。随着结构生物学对蛋白质结构解析需求的迅速增长,目前异相形核已经成为蛋白质结晶方法学研究领域中的热点。综述了利用材料界面诱导蛋白质晶体异相形核的研究进展,并探讨了其发展前景。  相似文献   

5.
刘国信 《中国包装》2004,24(3):64-65
近年来,世界上许多国家为提高农业综合效益,都加大了对农副产品的深加工开发力度,而利用农副产品生产环保型塑料包装材料已成为科研领域的研究热点.  相似文献   

6.
由于羟基磷灰石(HA)不但与人体骨骼晶体成分和结构基本一致,而且其生物相容性、界面生物活性均优于医用钛、硅橡胶及植骨用碳材料等植入医用材料,另外有极好骨传导性和与骨结合的能力,无毒副作用,无致癌作用,所以被广泛用作硬组织修复材料和骨填充材料的生理支架以及疾病、意外事故中的骨修复材料. 目前羟基磷灰石的研究热点是向功能化发展,从功能化角度论述了羟基磷灰石作为骨修复材料的主要研究动态,概括了形态发生蛋白(BMP)、骨胶原、纤维蛋白粘合剂、骨形成因子等与HA复合产生的仿生材料的研究进展.此外,还讨论了羟基磷灰石的压电效用在骨修复以及纳米羟基磷灰石颗粒在治疗肿瘤方面的研究进展.  相似文献   

7.
韩祝平  许永娟  叶鹏  王新平 《功能材料》2012,43(18):2431-2434
LB(Langmuir-Blodgett)膜技术可以在分子水平上控制膜厚及分子取向,是实现新型功能材料设计和开发的重要手段。将具有生物功能的蛋白质引入LB膜材料,在生物传感器、仿生膜及生物催化等领域具有广阔的应用前景。本文主要对近几年关于LB膜法固定化蛋白质的方法、影响因素以及在生物传感器方面的应用进行总结,并展望了相关的研究应用前景。  相似文献   

8.
生物纳米复合材料研究及其在包装领域的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
生物纳米复合材料是纳米复合材料研究的新热点.在介绍生物纳米复合材料主要制备方法的基础上,阐述了淀粉基及蛋白质基纳米复合材料的研究现状,分析展望了生物纳米复合材料在包装领域的应用前景与需解决的问题.  相似文献   

9.
丝素蛋白是一种天然生物聚合物,因其具有独特的弹性、柔韧性、生物相容性和生物可降解性而在生物医学领域有很大的应用潜力。然而,低成骨能力和力学性能不足限制了其在骨科等领域的应用。石墨烯是一种碳质新材料,具有强度高、延展性能优良以及导热系数高、电子迁移率高和电阻率低等特性。以氧化石墨烯、还原氧化石墨烯为代表的石墨烯类纳米材料在保持石墨烯特性的基础上,又分别被赋予了良好的水溶性、生物相容性及电化学活性等卓越的理化性能,近年来已成为生物医学领域的研究热点。研究发现,将丝素蛋白与石墨烯类材料联合应用,可结合各自特点以制备出性能更优的复合材料,从而开辟更广阔的应用前景。本文综述了丝素蛋白复合石墨烯类材料的制备方法、性能及其在生物医学领域的应用,并展望了此类复合材料在生物医学领域未来的发展趋势。  相似文献   

10.
蛋白高吸水凝胶研究的进展   总被引:4,自引:2,他引:2  
综述了由蛋白质天然材料制备溶胀水凝胶的研究进展及应用情况.某些特殊结构的蛋白质本身具有较高的遇水溶胀和对环境响应的功能;而某些经化学改性的蛋白吸水凝胶可赋予蛋白材料更高的吸水溶胀性.化学改性的方法主要有简单交联、接枝共聚、功能基转换和多元酸酐酰化等几种,其中多元酸酐改性蛋白在确保材料可生物降解的同时,还具有较高的吸收性.蛋白质分子中的氢键、静电力、疏水作用及化学键合对凝胶的三维网络结构和溶胀性能都有极大的影响;目前,通过化学改性蛋白质制备高吸水凝胶的研究才刚起步,在改性工艺和改性点位等方面仍有很大的研究空间.该产品在减少环境污染和对石油资源的依赖性方面有很好的应用前景.  相似文献   

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