医用高分子材料

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医用高分子材料

医用高分子材料

医用高分子材料摘要:随着高分子材料在社会的各个领域的广泛应用,尤其是在航天工程、医学等领域的应用。

功能高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。

医用高分子材料是用以制造人体内脏、体外器官、药物剂型及医疗器械的聚合物材料。

对医用高分子材料的目前需求作了简要分析,介绍了医用高分子材料的主要类别、用途及其特殊要求,并浅谈了医用高分子材料的发展及展望。

关键词:高分子材料药用用途功能分类正文:一、医用高分子材料的定义及分类医用高分子材料有两种定义。

一种是广义医用高分子材料,涵盖所有在医疗活动中使用的高分子材料;另一种定义是符合特殊医用材料要求,在医学领域上应用到人体上,以医疗为目的,具有特殊要求的功能型高分子材料。

按照不同的标准,医用高分子材料有不同的分类。

按用途划分包括:治疗用高分子材料、药用高分子材料、人造器官用高分子材料等;按原材料的来源划分包括:天然高分子医用材料、合成高分子药用材料、含高分子的复合医用材料等;按材料自身的功能和特点可以分为:生物相容性高分子材料、生物降解性高分子材料、生物功能高分子材料等。

二、医用高分子材料的特殊要求由于由于高分子材料直接用于医疗目的,有些需要长期接触或者植入活体内部,因此对材料的要求比较高。

对于医用高分子材料的要求基本可以分为三方面:1、材料学方面的要求,要求材料能满足医疗过程中其对机械、物理和化学方面的要求,如机械强度、稳定性,外观效果等。

2、医学方面的要求,如药物的控制释放、人造血液的黏度、渗透压、人造皮肤的促进愈合作用等。

3、生物学方面的要求,要能和生物活体和平共处,就必须不影响活体正常的生物活动和适应活体的生理方面的要求,并且耐受生理环境。

另外,生物活体对医用高分子材料也有一定的要求:1、血液相容性。

医用高分子材料

医用高分子材料

医用高分子材料医用高分子材料在现代医学和医疗领域中起着至关重要的作用。

这些材料具有出色的生物相容性、可加工性和可控释放性能,被广泛用于医疗器械、药物传递系统和组织工程等领域。

本文将介绍医用高分子材料的应用、特点和近期研究进展。

一、医用高分子材料的应用1. 医疗器械医用高分子材料在医疗器械中扮演着重要的角色。

例如,聚乙烯醇(PVA)被广泛用于制作医用手套、输液软管和注射器等。

其柔软性和耐腐蚀性使其成为理想的选择。

此外,聚氨酯(PU)也被用于制作心脏起搏器和人工血管。

其优异的机械性能和生物相容性使其成为这些医疗器械的理想材料。

2. 药物传递系统医用高分子材料在药物传递系统中起着重要的作用。

例如,聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)被广泛用于制造微球、纳米粒子和针剂等。

这些材料具有良好的生物降解性和可控释放性能,可以通过改变材料的组成和制备方法来调控药物的释放速率和持续时间。

3. 组织工程医用高分子材料在组织工程领域中具有巨大潜力。

例如,聚己内酯(PCL)和胶原蛋白被广泛用于制造支架和人工皮肤。

这些材料能够提供细胞附着和生长的支持,并具有良好的生物相容性和生物降解性,有助于再生损伤组织。

二、医用高分子材料的特点1. 生物相容性医用高分子材料具有良好的生物相容性,能够与人体组织兼容,并且不会引发明显的免疫反应。

这一特点使得它们适用于体内应用,可以减少术后并发症的发生。

2. 可加工性医用高分子材料可以通过不同的加工方法制备成不同形状和尺寸的产品。

例如,熔融挤出、溶液旋转薄膜法和三维打印等方法可以制备出具有复杂结构和良好性能的材料。

3. 可控释放性能医用高分子材料可以通过改变材料的组成和结构来调控药物的释放速率和持续时间。

这使得药物能够在目标区域长时间释放,提高疗效并减少副作用。

三、医用高分子材料的研究进展1. 新型材料的合成与应用近年来,研究人员致力于开发新型医用高分子材料,以满足不同临床需求。

例如,阴离子聚合物、生物可降解聚合物和纳米复合材料等新型材料被广泛应用于医疗器械和药物传递系统,为临床诊疗提供了更多选择。

医用高分子材料

医用高分子材料

医用高分子材料首先,医用高分子材料具有良好的生物相容性。

这意味着它们与人体组织和生物体具有良好的相容性,不会引起排斥反应或过敏反应。

这使得它们可以用于制造各种植入式医疗器械,如人工关节、心脏起搏器和血管支架等。

常用的医用高分子材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚碳酸酯和聚乳酸等。

其次,医用高分子材料具有良好的耐用性和可塑性。

它们可以根据需要进行设计和加工,制成各种形状和结构的医疗器械和用品。

同时,它们具有较高的耐用性,能够承受人体内外的各种环境和应力,保持稳定的性能和形状。

这使得医用高分子材料在医疗器械和用品的制造中具有广泛的应用前景。

医用高分子材料在医疗行业中的应用非常广泛。

它们被用于制造各种医疗器械,如手术器械、诊断设备、植入式医疗器械和医疗用品等。

比如,聚乳酸材料被用于制造可降解的缝线和骨修复材料;聚碳酸酯材料被用于制造人工眼角膜和牙科修复材料;聚乙烯材料被用于制造输液管和输液袋等。

这些医疗器械和用品在临床上发挥着重要的作用,帮助医生诊断疾病、进行手术治疗和康复护理。

随着医疗技术的不断发展和医疗需求的不断增加,医用高分子材料的应用也在不断拓展和创新。

未来,医用高分子材料有望在生物医学工程、组织工程和再生医学等领域发挥更大的作用。

同时,人们也在不断研发新型的医用高分子材料,以满足不同医疗器械和用品的需求。

总之,医用高分子材料在医疗行业中具有重要的地位和应用前景。

它们具有良好的生物相容性、耐用性和可塑性,适用于各种医疗器械和用品的制造。

随着医疗技术的不断发展和医疗需求的不断增加,医用高分子材料的应用也将不断拓展和创新,为人类健康事业做出更大的贡献。

医用高分子材料概述及分类

医用高分子材料概述及分类

Drug controlled release
Tissue engineering
Gene therapy
医用高分子材料概述和分类
此后,一大批人工器官在50年代试用于临床。 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(1952)、 人工心肺(1953年)、人工关节(1954年)、人 工肝(1958年)等。进入60年代,医用高分子材 料开始进入一个崭新的发展时期。
医用高分子材料概述和分类
❖ 1960s 可生物降解聚合物,如: Polylactide(PLA)
❖ 1970-80s 隐形眼镜(Contact lens),药物 控制释放(drug controlled release)
❖ 1990s- 聚合物在生物医用材料中的占有率 超过一半
医用高分子材料概述和分类
医用高分子材料概述和分类
4. 医用高分子材料的要求
(Requirements for biomedical polymers)
❖ Basic requirements ❖ 安全性Biocompatibility/Biostability / Biodegradability ❖ 灭菌性Sterilizability
医用高分子材料概述和分类
聚四氟乙烯
医用高分子材料概述和分类
人工关节
例如: 德国产品 UHMWPE材料
•ISO5834-2
•ASTM F648
•可用为人工关节、 人工骨骼植入人体
•极低的能耗
•……
医用高分子材料概述和分类
人工心脏瓣膜
医用高分子材料概述和分类
组织工程人工骨缺损修复示意图
医用高分子材料概述和分类

医用高分子材料

医用高分子材料
领域中广泛应用的一类材料。
医用高分子材料的种类
1 生物可降解材料
2 人工器官材料
3 生物材料表面改性
这类材料在人体内可以自然 降解,减少对人体的刺激, 并且不需要二次手术取出。
这类材料可以用于制造人工 心脏瓣膜、人工血管等,帮 助患有心脏病和其他器官疾 病的患者。
通过改变材料表面的特性, 可以提高材料的生物相容性, 减少对人体的排异反应。
医用高分子材料的特点
生物相容性
医用高分子材料具有良好的生物 相容性,与人体组织相容性高, 不会引起排异反应。
可调控性
医用高分子材料具有可调控性, 可以根据具体需求进行调整,用 于不同的医学应用。
可塑性
医用高分子材料具有良好的可塑 性,易于加工成各种形状,适用 于复杂的医学器械制造。
创新研究
科学家们正在不断进行医用高分子材料的创新研究,开发出更先进的材料。
临床应用
医用高分子材料已经在临床上得到广泛应用,并取得了显著的效果。
合作交流
不同国家的科学家们正在进行医用高分子材料的合作交流,推动其发展。
未来医用高分子材料的发展趋势
生物仿生技术
未来医用高分子材料将更加注重 生物仿生技术,模拟自然生物系 统,实现更好的医疗效果。
医用高分子材料的应用
1
人工关节
医用高分子材料可以用于制造人工关节,帮助患有关节炎等疾病的患者恢复正常 生活。
2
可吸收缝合线
医用高分子材料制成的可吸收缝合线可以用于手术缝合,减少了术后的痛苦和并 发症。
3
人工眼角膜
医用高分子材料可以用于制造人工眼角膜,帮助视力受损的患者恢复视力。
医用高分子材料的发展现状
纳米技术应用
纳米技术将被广泛应用于医用高 分子材料,提高其性能并为医学 研究提供更多可能。

医用高分子材料

医用高分子材料
医用高分子材料的简介
医用高分子材料是 用以制造人体内脏、 体外器官、药物剂型及医疗器械的聚合物 材料。20年来,用于这方面的高分子材料 有聚氯乙烯、天然橡胶、聚乙烯、聚酰胺、 聚丙烯、聚苯乙烯、硅橡胶、聚酯、聚四 氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚氨酯等。
医用高分子 材料
医用高分子材料的 基本要求
医用高分子材料的 基本特征
医用高分子材料的 发展趋势
一、医用高分子材料的基本要求
1、物理机械性能好、能够满足生理功能和使 用环境的要求 2、能耐受灭菌过程儿不致影响生物学性能 3、成型加工性能好,一家工程各种复杂形状 的 制品 4、同血液接触时,材料要有较好的抗凝血性,不引 起溶血,不造成血中蛋白质变性,不破坏血液的 有形成分
相同点外,还有因连接于大分子上而带来的各种高分 子效应和特性
三、生物医用材料的未来发展趋势
1、研究新的降解材料。今后研究发展的趋势是设计、 制作具有特殊功能的材料,如低模量、高柔顺性、 高强度材料 2、研究具有全面生理功能的人工器官和组织材料。 材料不仅是惰性植入体而且要具有生物活性。它 能引导和诱导组织、器官的修复和再生,在完成 上述任务后能自动降解排出体外,为此需要研究 新型降解材料

途径。制备生物梯度功能材料是医用材料表面改性、 提高膜和基结合力的方向
特殊性质
药物剂型性
药物的助剂:高分子材料本身是惰性的,不 参与药的作用,只起增稠、表面活性、崩 解、粘合、赋形、润滑和包装等作用,或 在人体内起“药库”作用,使药物缓慢放 出而延长药物作用时间。
聚合物药物:将低分子药物,以惰性水溶性 聚合物作分子载体,把具有药性的低分子 化合物,通过共价键或离子键与载体的侧 基连接,制成聚合物药物。
聚合物存在多重结构,即一次性结构、二次性结构 和三次性结构 3、高分子化合物的性质不仅与平均相对分子质量有 关,还与组分的不同相对分子质量的分布有关 4、高分子化合物的主链和侧链基上含有多种可以反 应的活性基团,如羧基、羟基、酯基、酰基键和 双键等。这些基团在化学反应活性上除了和小分 子化合物中的基团有

医用高分子材料

医用高分子材料

:如吸引器、缝线、咽头镜、血管注射用具等;③检
查及检查室用具:如采血管、采血瓶、心电图用的
电极、试验管、培养皿等。
医疗
①药物的助剂:高分子材料本身是 惰性的,不参与药的作用,只起增
人造 脏器
器械
稠、外表活性、崩解、粘合、赋形 、润滑和包装等作用,或使药物缓 慢放出而延长药物作用时间。;②
聚合物药物:将具有药性的低分子
1969年世界第一颗人造心脏于临床应用,跳动3天
医用高分子材料的应用
考尔夫最大的成就是创造了最初的肾透析仪和首个人工心脏, 因为卓越的医学奉献,他于2002年获得了拉斯克医学奖。
全植入式人工心脏
2001-07-04 世界首个完整人工心脏移植手术成功 这具人工心脏是由钛金属和塑胶制造 。 是首个不需要通过管线与外部电源连 接的人工心脏。人工心脏可以将病人 的生命延长60天至5年。这种新的人工 心脏同以往在80年代研发的人工心脏 比较,优点是它降低了感染的危险性。 不过,目前这种人工心脏只批准在“末 期〞的心脏病病人身上使用,这些病 人一般上只剩下30天的寿命。
药物 剂型
人造脏器(Artificial organ)、医疗器械和 药物剂型。
医用高分子材料的应用
药物
制剂
诊断
控制
应用领域
人工心脏
医用粘合剂
1〕药物制剂
目的:药物控制释放
定位释放 时间控制 恒速释放
药物制剂
部位控制 反馈控制 脉冲释放

2〕诊断控制
应用目的:临床检测新技术
应用实例:快速响应、高灵敏度、高精确度的检测试剂与工具, 包括试剂盒、生物传感器等
变形 ;
06
具有良好的血液 相容性 ;

医用高分子材料

医用高分子材料

医用高分子材料
医用高分子材料是一种应用于医疗领域的材料,具有优良的生物相容性、可降解性、可调控性和生物活性等特点。

它被广泛应用于医疗器械、组织工程、药物传递系统等领域。

首先,医用高分子材料具有优良的生物相容性。

由于其化学结构和生物组织相似,医用高分子材料与生物体相互作用时会引起较小的免疫反应和炎症反应。

这种生物相容性使得医用高分子材料可以与人体组织良好地结合,不产生异物感。

其次,医用高分子材料具有可降解性。

医用高分子材料可以在人体内逐渐分解代谢,不会残留在体内,不会对人体造成长期的不良影响。

这种可降解性使得医用高分子材料特别适用于一次性使用的医疗器械和植入物。

此外,医用高分子材料具有可调控性。

医用高分子材料的物理和化学性质可以通过调整其分子结构和组成,来实现对其性能的控制。

例如,通过调整其分子量和结晶度,可以控制医用高分子材料的力学强度和降解速率。

这种可调控性使得医用高分子材料能够满足不同临床需求。

最后,医用高分子材料具有生物活性。

医用高分子材料可以与生物体相互作用,并对其产生一定的生物效应。

例如,一些医用高分子材料具有良好的细胞黏附性和生物酶附着能力,可以促进细胞的生长和组织修复。

这种生物活性为医疗器械的研发和组织工程的实现提供了有效的手段。

总之,医用高分子材料具有优良的生物相容性、可降解性、可调控性和生物活性,广泛应用于医疗领域。

随着技术的不断进步,医用高分子材料还将为医疗器械、组织工程、药物传递系统等领域的发展带来更多的机会和挑战。

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医用高分子材料的应用及发展前景医用高分子材料是一门介于现代医学和高分子科学之间的新兴学科。

它涉及到物理学、化学、生物化学、病理学、血液学等多种边缘学科。

目前医用高分(子材料的应用已遍及整个医学领域如: 人工器官)外科修复、理疗康复、诊断治疗等。

一、医用高分子材料的特点及基本条件:
医用高分子材料需长期与人体体表、血液、体液接触 , 有的甚至要求永久性植入体内.因此 , 这类材(料必须具有优良的生物体替代性、力学性能、功能性和生物相容性。

一般要满足下列基本条件:
1 在化学上是不活泼的,不会因与体液或血液接触而发生变化;
2 对周围组织不会引起炎症反应;
3 不会产生遗传毒性和致癌;
4 不会产生免疫毒性;
5 长期植入体内也应保持所需的拉伸强度和弹性等物理机械性能;
6 具有良好的血液相容性;
7 能经受必要的灭菌过程而不变形;
8 易于加工成所需要的、复杂的形态.
二、医用高分子材料的种类和应用
目前所应用的医用高分子材料有聚醚聚氨酯、聚四氟乙烯、聚乙烯醇、硅橡胶、聚酯、尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙二醇、聚乳酸天然高分子材料等,被广泛应用于植入性生物材料和人工脏器、介入器材、口腔材料、卫生材料及敷料、医用缝合粘合材料、医用医用高分子材料涉及到多个学科 ,根据不同的角度医用高分子材料有不同的分类方法,尚无统一标准.为了便于比较不同结构的生物材料对于各种治疗目的的适用性,按生物医学用途分类如下:
2.1 硬组织相容性高分子材料
硬组织相容性高分子材料如各种人工骨、人工关节、牙根等是医学临床上应用量很大的一类产品 ,涉及医学临床的骨科、颌面外科、口腔科、颅脑外科
和整形外科等多个专科,往往要求具有与替代组织类似的机械性能 ,同时能够与周围组织结合在一起。

如牙科材料蛀牙填补用树脂、假牙和人工牙根、人工齿冠材料和硅橡胶牙托软衬垫等;人造骨、关节材料聚甲基丙烯酸甲酯等。

随着生命科学、材料科学、医学临床的发展和人们生活水平的不断提高,此类材料具有越来越广阔的临床应用前景和巨大的经济效益。

2.2 软组织相容性高分子材料
软组织相容性高分子材料主要用于软组织的替代与修复,如隆鼻丰胸材料、人工肌肉硅橡胶和纶织物与韧带材料等。

这类材料往往要求具有适当的强度和弹性以及软组织相容性 ,在发挥其功能的同时 ,不对邻近软组织如肌肉、肌腱、皮肤、皮等产生不良影响,不引起严重的组织病变
2.3 血液相容性高分子材料
在医用高分子材料的应用方面,有相当多的器件必须与血液接触,例如:各种体外循环系统、介入治疗系统、人工血管聚对苯二甲酸乙二酯和人工心瓣等人工脏器。

血液相容性高分子材料必须不引起凝血溶血等生理反应,与活性组织有良好的互相适应性.
2。

4 高分子药物和药物控释高分子材料
高分子药物指带有高分子链的药物和具有药效的高分子,如:抗癌高分子药物非靶向、靶向、用于心血管疾病的高分子药物治疗动脉硬化、抗血栓、凝血、抗菌和抗病毒高分子药物抗菌、抗病毒、抗辐射高分子药物和高分子止血剂等.高分子材料制备药物控制释放制剂主要有两个目的:1 为了使药物以最小的剂量在特定部位产生治疗药效;2 优化药物释放速率以提高疗效,降低毒副作用。

高分子控制释放体系包括时间控制缓释体系如康泰克等,理想情形为零级释放、部位控制缓释体系(靶向药物)和脉冲释放方式(智能药物)。

三、医用高分子材料的发展及展望
我国医用高分子材料的研究起步较早、发展较快。

目前约有 50 多个单位从事这方面的研究,现有医用高分子材料 60 多种,制品达 400 余种 ,用于医疗的聚甲基丙烯酸甲酯每年达 300 t。

然而,我国医用高分子材料的研究目前仍然处于经验和半经验阶段,还没有能够建立在分子设计的基础上.因此,应该以材料的结构与性能关系 ,材料的化学组成、表面性质和生命体组织的相容
性之间的关系为依据来研究开发新材料.医用高分子材料要应用于生物体必须同时要满足生物功能性、生物相容性、化学稳定性和可加工性等严格的要求。

生物医用材料的研究和发展方向主要包括以下几方面:
1、组织工程材料
组织工程是应用生命科学与工程的原理和方法构建一个生物装置,来维护、增进人体细胞和组织的生长 ,以恢复受损组织或器官的功能。

它的主要任务是实现受损组织和器官的修复或再建 ,延长寿命和提高健康水平。

2、生物医用纳米材料—-—药物控释材料及基因
治疗载体材料高分子药物控制释放体系不仅能提高药效 ,简化给药方式,大大降低药物的毒副作用 ,而且纳米靶向控制释放体系使药物在预定的部位 ,按设计的剂量,在需要的时间范围内,以一定的速度在体内缓慢释放,从而达到治疗某种疾病或调节生育的目的。

3、复合生物材料
作为硬组织修复材料的主体,复合生物材料受到广泛重视 ,它具有强度高、韧性好的特点,目前已广泛用于临床。

高分子材料在医用领域已占据了相当重要的地位,但要有更大发展 , 仍需解决一些技术问题。

由于纯 PVC 材料较硬,添加一定的增塑剂对生产柔性PVC产品是十分必要的。

但近 10 年来的动物实验研究表明一种名为邻苯二甲酸二 2 —乙基己基酯 DEHP 的增塑剂有较大毒性作用 , 特别是对肝脏毒性和对男性生殖系统及精子发育的不良影响。

因此国际上已采取各种限制措施,并严格要求接触人体的塑料部件的增塑剂含量不得超过011 %。

由此可见 , 开发并采用无毒或低毒增塑剂以代替DEHP 类增塑剂在食品包装以及医药领域中的应用 ,已成为当前增塑剂工业的一项重要课题。

无毒性增塑剂要求比一般增塑剂有更强的耐移动性,耐油性和耐挥发性。

柠檬酸酯正是优选的增塑剂 , 但由于市场及技术方面原因,尚未批量生产。

同时 PVC材料与不同药物相互作用时存在着很复杂的因素,因此从使用安全角度考虑,肯定希望选择非 PVC材料用品。

不过:
1由于 PVC 产品价格比较便宜,透明度、柔软度好,目前它在全球市场上占有率依然很高。

但是非 PVC 产品在医用高分子材料上的应用肯定是未来
发展方向。

2 由于硅橡胶的疏水性 , 使其制品植入体后仍有轻微的异物感.可采用表面改性的方法解决这一问题 , 如在硅橡胶制品表面涂敷亲水性物质 , 或用辐射法使硅橡胶表面接枝,或用等离子体处理或通过共混改性,都可提高其亲水性。

3 由于硅橡胶为载体的长效皮下埋植剂在放置有效期满后必须取出 , 增加了使用者的痛苦和花费。

比如皮下埋植避孕剂 , 难以保证所有使用者均能按期取出从而增加避孕失败的危险。

因此引发了可生物降解型埋植剂的研究 , 即以一种具备生物降解性和甾体药物通透性的聚合物,代替硅橡胶作为释放孕激素的载体,孕激素释放完毕后载体在体内降解吸收而无须取出。

总之 , 单根型埋植剂、生物降解埋植剂是主要的研发方向。

4 随着生物医学工程、组织工程的发展 , 对医用材料的技术和性能要求日益提高。

就硅橡胶而言 ,如何使其充分应用于生物工程与组织工程是今后研究工作的主要方向;如:生物传感器是当今引人注目的一项生物技术。

生物传感器的微型化,与生物体的适应性等 , 将成为与人工脏器相关的重要课题。

总之,医用高分子材料在生命科学、医疗器械、药物等领域中已得到广泛而重要的应用 , 但还有巨大潜力可挖,随着生命科学的发展及生物材料的研究 ,它将为人类社会做出更大的贡献.。

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