.4、組織工程中的納米生物材料材料支架在組織工程中起重要作用,因?yàn)橘N壁依賴型細(xì)胞只有在材料上貼附后,才能生長和分化。模仿天然的細(xì)胞外基質(zhì)2膠原的結(jié)構(gòu),制成的含納米纖維的生物可降解材料已開始應(yīng)用于組織工程的體外及動(dòng)物實(shí)驗(yàn),并將具有良好的應(yīng)用前景。國內(nèi)清華大學(xué)研究開發(fā)的納米級(jí)羥基磷灰石/ 膠原復(fù)合物在組成上模仿了天然骨基質(zhì)中無機(jī)和有機(jī)成分,其納米級(jí)的微結(jié)構(gòu)類似于天然骨基質(zhì)。體外及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明,此種羥基磷灰石/膠原復(fù)合物是良好的骨修復(fù)納米生物材料。納米粒子的粒徑(10納米~100納米)小于光波的長,因此將與入射光產(chǎn)生復(fù)雜的交互作用。青浦區(qū)哪些納米材料量大從優(yōu)
第二階段(1990~1994年):人們關(guān)注的熱點(diǎn)是如何利用納米材料已發(fā)掘的物理和化學(xué)特性,設(shè)計(jì)納米復(fù)合材料,復(fù)合材料的合成和物性探索一度成為納米材料研究的主導(dǎo)方向。第三階段(1994年至今):納米組裝體系、人工組裝合成的納米結(jié)構(gòu)材料體系正在成為納米材料研究的新熱點(diǎn)。國際上把這類材料稱為納米組裝材料體系或者納米尺度的圖案材料。它的基本內(nèi)涵是以納米顆粒以及它們組成的納米絲、管為基本單元在一維、二維和三維空間組裝排列成具有納米結(jié)構(gòu)的體系。奉賢區(qū)新款納米材料銷售價(jià)格在實(shí)際中應(yīng)用的納米材料大多數(shù)都是人工制造的。
但在各種醫(yī)學(xué)檢測中對(duì)各種各樣的功能性納米材料的要求還比較高。比如生物醫(yī)學(xué)工程和醫(yī)療設(shè)備器材兩者之間相輔相成,生物醫(yī)學(xué)工程是基礎(chǔ),它的課題研究的深人會(huì)催生新的醫(yī)療設(shè)備器材出現(xiàn),同時(shí)對(duì)臨床醫(yī)療設(shè)備器材的需求信息會(huì)產(chǎn)生新的研究方向,納米功能材料在這個(gè)方面將大有前途。又如分析與檢測技術(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化,勢必要求具有更先進(jìn)性能納米材料的出現(xiàn)。(2) 藥物治療上使用的材料:藥物控釋納米材料將繼續(xù)成為納米醫(yī)用材料研究發(fā)展的重點(diǎn)。納米粒子不但具有能穿過組織間隙并被細(xì)胞吸收等特性,而且還具有靶向、緩釋、高效、低毒且可實(shí)現(xiàn)口服、靜脈注射及敷貼等多種給藥途徑等優(yōu)點(diǎn),因而在藥物輸送方面具有廣闊的應(yīng)用前景。
納米級(jí)結(jié)構(gòu)材料簡稱為納米材料(nanometer material),是指其結(jié)構(gòu)單元的尺寸介于1納米~100納米范圍之間。由于它的尺寸已經(jīng)接近電子的相干長度,它的性質(zhì)因?yàn)閺?qiáng)相干所帶來的自組織使得性質(zhì)發(fā)生很大變化。并且,其尺度已接近光的波長,加上其具有大表面的特殊效應(yīng),因此其所表現(xiàn)的特性,例如熔點(diǎn)、磁性、光學(xué)、導(dǎo)熱、導(dǎo)電特性等等,往往不同于該物質(zhì)在整體狀態(tài)時(shí)所表現(xiàn)的性質(zhì)。圖1納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。納米粒子也叫超微顆粒,一般是指尺寸在1~100nm間的粒子,是處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區(qū)域,從通常的關(guān)于微觀和宏觀的觀點(diǎn)看,這樣的系統(tǒng)既非典型的微觀系統(tǒng)亦非典型的宏觀系統(tǒng),是一種典型的介觀系統(tǒng),它具有表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。隨著納米科技的迅速發(fā)展,納米材料的應(yīng)用越來越,人類及動(dòng)植物與納米材料的接觸已經(jīng)不可避免。
1861年,隨著膠體化學(xué)的建立,科學(xué)家們開始了對(duì)直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識(shí)的研究納米粒子可追溯到20世紀(jì)30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗(yàn)”,但受到當(dāng)時(shí)試驗(yàn)水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,但光吸收性能很不穩(wěn)定。到了20世紀(jì)60年代人們開始對(duì)分立的納米粒子進(jìn)行研究。1963年,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,并對(duì)其進(jìn)行了電鏡和電子衍射研究。1984年德國薩爾蘭大學(xué)(Saarland University)的Gleiter以及美國阿貢實(shí)驗(yàn)室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細(xì)粉。Gleiter在高真空的條件下將粒子直徑為6nm的鐵粒子原位加壓成形,燒結(jié)得到了納米微晶體塊,從而使得納米材料的研究進(jìn)入了一個(gè)新階段。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能。黃浦區(qū)新款納米材料材料區(qū)別
表面效應(yīng)是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;青浦區(qū)哪些納米材料量大從優(yōu)
介入性氣囊和導(dǎo)管一般是用高彈性的聚氨酯材料制備,通過把具有高長徑比和純碳原子組成的碳納米管材料引入到高彈性的聚氨酯中,我們可以使這種聚合物材料一方面保持其優(yōu)異的力學(xué)性質(zhì)和容易加工成型的特性,一方面獲得更好的血液相溶性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,這種納米復(fù)合材料引起血液溶血的程度會(huì)降低,***血小板的程度也會(huì)降低。使用納米技術(shù)能使藥品生產(chǎn)過程越來越精細(xì),并在納米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品。納米材料粒子將使藥物在人體內(nèi)的傳輸更為方便,用數(shù)層納米粒子包裹的智能藥物進(jìn)入人體后可主動(dòng)搜索并攻擊*細(xì)胞或修補(bǔ)損傷組織。使用納米技術(shù)的新型診斷儀器只需檢測少量血液,就能通過其中的蛋白質(zhì)和DNA診斷出各種疾病。青浦區(qū)哪些納米材料量大從優(yōu)
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