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血栓形成机理示意图 材料的抗血栓性与材料的表面结构有关,具有抗血栓性能的材料,其表面结构有以下特征: 表面带有负电荷 具亲水性或疏水性的表面 具有微相分离结构的表面 光滑程度高的表面 生物化的表面 7.3 血液净化高分子材料 血液 血浆 50-60% 细胞 40-50% 水90% 蛋白质7-8% 有机分子2% 无机盐1% 红细胞 白细胞 血小板 血液净化疗法:通过体外循环技术,矫正血液成分质量和数量的异常 半透膜 吸附剂 纤维素及其衍生物 PAN PMMA EVA 聚砜 7.5 生物惰性高分子材料 需要在体内长期存在的材料,希望具有生物惰性 生物惰性 材料对生物肌体产生惰性 材料自身在生物环境中表现出惰性 无刺激性和不良反应 有足够的稳定性,长期使用不老化,不降解,不干裂,不溶解 应用领域 体内植入材料:人工骨骼、人工关节、器官修复材料 人工组织、人工器官 有机硅、 聚氨酯、 聚烯烃、 聚氟乙烯、 聚砜、 聚乙烯醇、聚环氧乙烷 材料 1. 医用有机硅高分子 1964年,美国道康宁公司问世,应用最广泛 侧基不同,性能不同,引入季铵结构有抗菌防腐性能,非常适合临床使用 硅油、硅橡胶、硅树脂 有较好的O2和CO2透过性,抗血栓性好 应用 人工器官和组织的代用品:脑积水引流装置、人工瓣膜、心脏起搏器、人工脑膜、人工喉、人工皮肤、人工指关节。整容修复材料:硅橡胶海绵、鼻尖鼻梁、耳朵 短期植入材料:各种插管 药物控制释放载体:计划生育 体外循环用品:导管 安全性受到怀疑 2. 聚氨酯 品种多样,性能各异 机械性能优异 具有微相分离结构,良好的组织和血液相容性 人工心脏的壳体和搏动膜、人工软骨、医用粘合剂、假肢 1982年美国双心室人工心脏为一位61岁患者进行了移植。活了112天。 2008年美国14岁少女靠胸腔外人工心脏存活118天 3. 聚丙烯酸及其衍生物 PMMA:光学性能好,接触镜(隐形眼镜)和眼内镜(人工玻璃体);骨水泥粘合剂,修复骨组织和关节置换;牙齿修复,假牙 聚甲基丙烯酸-β-羟乙酯:亲水疏水基团,血液相容性好,透析膜 2-腈基丙烯酸烷基酯:无溶剂常温固化粘合剂,与人体组织牢固结合,唯一用于临床手术的粘合剂 4. PTFE 性质稳定,无臭、无味、无毒,耐酸耐碱耐溶剂,静摩擦系数最低,自润滑 生物惰性,耐受严格消毒,使用寿命长; 表面能低,血液相容性好 血管修复材料、人工肺气体交换膜等 * 一、论文要求 1、内容要求: 介绍自己最感兴趣的一种功能高分子材料,内容主要包括概念、分类、合成方法、发展概况及现状、制备方法、应用原理、存在的问题及发展方向,不需要面面俱到,但要求主次分明,突出重点,条理清楚,要有自己的观点。 2、格式要求: 论文标题和形式可以多样,可以写成科普论文,也可以按照学术期刊的要求格式撰写。论文标题采用3号黑体字,正文部分小四宋体,行间距21磅。条理清楚,重点突出,标点使用正确,无错字。字数不少于2000字。 二、评分标准: 1. 论文内容不属于功能高分子领域的,不及格; 2. 论文内容为整篇抄袭的,不及格; 3. 论文内容完全相同的,不及格; 4. 论文层次混乱,条理不清楚,逻辑顺序颠倒的,最多可得及格; 5. 标点、错别字多的,扣10分; 6. 格式不符合要求的,扣10分; 7. 字数少于2000字的,扣20分; 8. 没有自己观点的,不能得满分。 概述 生物医用高分子材料的生物相容性 血液净化高分子材料 主要内容 生物惰性高分子材料 生物活性高分子材料 药用高分子材料 1. 概念及发展简史 7.1 概述 医用高分子材料则是生物医用材料中的重要组成部分,主要用于人工器官、外科修复、理疗康复、诊断检查、患疾治疗等医疗领域。 医用材料是生物医学的分支之一,是由 生物、医学、化学和材料等学科交叉形成的边缘学科。 公元前3500年,埃及人就用棉花纤维、马鬃缝合伤口。墨西哥印地安人用木片修补受伤的颅骨。 公元前500年的中国和埃及墓葬中发现假牙、假鼻、假耳。 人类很早就用黄金来修复缺损的牙齿,并沿用至今。 20世纪,高分子科学迅速发展,新的合成高分子材料不断出现,为医学领域提供了更多的选择余地。 1950年,开始用PMMA作为人的头盖骨、关节和股骨,利用聚酰胺纤维作为手术缝合线。 50年代,有机硅聚合物被用于医学领域,使人工器官的应用范围大大扩大,包括器官替代和整容等许多方面。 1936年发明了有机玻璃后,很快就用于制作假牙和补牙,至今仍在使用。 1943年,赛璐珞薄膜开始用于血液透析。 50年代,一大批人工器官在试用于临床。 如人工尿道(1950年)、人工血管(1951年)、人工食道(1951年)、人工心脏瓣膜(195
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