生物医用材料未来发展趋势
2023年生物医用材料行业市场分析现状

2023年生物医用材料行业市场分析现状生物医用材料是指用于医学和生物工程应用的各种材料,包括金属、陶瓷、高分子、复合材料等。
随着人口老龄化和慢性疾病患者数量的增加,生物医用材料市场呈现出快速增长的趋势。
据市场研究报告显示,目前全球生物医用材料市场规模已超过1000亿美元,预计在未来几年内还将持续增长。
首先,生物医用材料在临床应用方面具有广泛的潜力。
生物医用材料可以用于人工关节、人工血管、心脏支架等医疗器械的制造,有效改善患者生活质量。
此外,生物医用材料还可用于组织修复和再生领域,例如生物可降解支架可以用于骨折修复,生物材料可以用于皮肤移植等,为患者提供更好的治疗效果。
其次,生物医用材料的材料种类也在不断扩大。
传统的生物医用材料主要是金属和陶瓷材料,如钛合金和陶瓷假牙。
然而,随着技术的进步和材料科学的发展,新型生物医用材料不断涌现。
例如,生物可降解高分子材料可以在人体内分解,避免了二次手术取出材料的步骤;纳米材料可以用于药物传递和疾病治疗;生物仿制材料可以模拟人体组织的结构和功能。
这些新材料的出现拓宽了生物医用材料的应用领域,进一步推动了市场的发展。
再次,全球生物医用材料市场呈现出地区差异性。
目前,北美地区是全球生物医用材料市场最大的地区,约占全球市场的40%。
这主要是因为北美地区拥有先进的医疗设备和医疗技术,对生物医用材料需求量大。
此外,亚太地区的生物医用材料市场也在快速增长,预计未来几年内将成为全球市场的主要增长驱动力。
亚太地区的增长主要受益于人口老龄化和慢性疾病患者数量的增加,以及政府对医疗设施和技术的大力支持。
最后,生物医用材料市场还面临一些挑战。
一方面,生物医用材料的研发和生产需要高投入和长周期,技术含量较高,这对于中小型企业来说是一项较大的挑战。
另一方面,由于生物医用材料涉及到人体健康和安全,对于产品质量和安全性的要求十分严格。
因此,企业需要投入更多的研发和生产资源,加强质量控制和监管合规性,才能在竞争激烈的市场中取得优势。
医用生物材料的研究与发展趋势

医用生物材料的研究与发展趋势医用生物材料是指被设计用于医疗领域的材料,包括生物组织、细胞、生物分子、聚合物等。
医用生物材料具有良好的生物相容性、生物可降解性、力学性能、光学性能和电学性能等特点,使其广泛应用于医疗器械、医疗器械和生物医学工程等诸多领域。
目前,医用生物材料的研究与发展趋势主要包括以下几个方面。
一、天然生物材料在医疗应用中的潜力天然生物材料是指来源于生物体或自然环境中的材料,如植物、动物、海洋等。
天然生物材料具有良好的生物相容性和生物活性,能够刺激组织再生和细胞增殖。
因此,近年来,越来越多的研究人员将目光投向了天然生物材料的研究和应用。
例如,海藻是一种常见的天然生物材料,具有多种活性成分,如多糖、蛋白质、氨基酸、矿物质等。
这些活性成分具有抗氧化、抗炎、抗菌和免疫调节等多种生物活性,可以应用于医疗用品的制备,如人工皮肤、软骨修复材料、骨替代材料等。
二、仿生学在医用生物材料中的应用仿生学是一门跨学科研究领域,它通过模仿自然界中生物的结构、功能和过程,设计和制造出具有类似特性的人工材料和器件。
仿生学在医用生物材料领域的应用,主要包括仿生组织修复、仿生医疗器械和仿生药物输送等方面。
例如,研究人员利用仿生学的原理,设计出了多孔金属材料,在组织工程领域得到了广泛应用。
金属材料的多孔结构类似于天然骨骼的骨小梁结构,可以提供足够的结构强度和表面积,有利于细胞生长和组织再生。
同时,多孔金属材料还可以用作药物输送系统,将药物包裹在孔隙中,缓慢释放到体内,起到更好的治疗效果。
三、纳米技术在医用生物材料中的应用纳米技术是一种将材料的结构、功能和性能控制在纳米尺度范围内的新兴技术。
纳米技术在医用生物材料领域的应用,主要包括纳米医疗器械、纳米药物输送和纳米仿生组织等方面。
例如,研究人员利用纳米技术制备出具有高度生物活性的纳米材料,具有更好的药物吸附和释放性能。
这种纳米材料可以被用作新型的药物输送系统,易于在体内输送药物到需要治疗的部位,并控制药物释放速度和量。
2024年生物医用陶瓷材料市场发展现状

生物医用陶瓷材料市场发展现状引言生物医用陶瓷材料是指具有良好的生物相容性和机械性能的陶瓷材料,广泛应用于医疗领域。
随着人口老龄化趋势的加剧和医疗技术的进步,生物医用陶瓷材料的需求量逐渐增加,市场潜力巨大。
本文将介绍当前生物医用陶瓷材料市场的发展现状,并分析其未来发展趋势。
1. 生物医用陶瓷材料的种类生物医用陶瓷材料主要包括氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、羟基磷灰石陶瓷、三氧化二铝陶瓷等。
每种材料都具有不同的特性和适用领域,例如氧化锆陶瓷具有优异的力学性能和生物相容性,在骨科植入物和人工牙齿等方面有广泛应用。
2. 生物医用陶瓷材料市场的发展现状目前,全球生物医用陶瓷材料市场呈现快速增长的趋势。
与传统金属材料相比,陶瓷材料具有更优异的生物相容性和机械性能,能够更好地满足医疗领域的需求。
尤其是近年来,随着人们对健康的关注度加强,越来越多的人选择使用生物医用陶瓷材料来改善身体健康。
在市场应用方面,生物医用陶瓷材料主要应用于骨科植入物、人工关节、口腔修复以及人工牙齿等领域。
随着人口老龄化的进一步加剧,患者对骨科植入物和人工关节的需求不断增加,推动了生物医用陶瓷材料市场的发展。
此外,生物医用陶瓷材料的研发也在不断推进。
新型生物医用陶瓷材料的问世,为医疗领域带来了更多的可能。
例如,纳米陶瓷材料具有更好的生物相容性和药物缓释性能,被认为是未来的发展方向之一。
3. 生物医用陶瓷材料市场的未来发展趋势未来,生物医用陶瓷材料市场有望继续保持快速增长的势头。
以下是一些未来发展趋势的预测:•技术创新:随着科技的进步,更多的生物医用陶瓷材料将被研发出来,满足不同种类医疗器械的需求。
•个性化定制:随着精准医疗的发展,人们对个性化医疗的需求不断增加。
生物医用陶瓷材料的个性化定制有望成为市场的新趋势。
•医疗设备的智能化:随着人工智能技术的发展,医疗设备的智能化将成为未来的发展趋势。
生物医用陶瓷材料也将融入智能医疗设备中,为患者提供更好的医疗体验。
生物医用材料的研究与发展现状

生物医用材料的研究与发展现状生物医用材料是指应用于医疗领域的材料,其主要功能是作为医疗器械或药物的载体,或者作为组织修复和再生的支架。
随着现代医学的发展和技术的不断提高,生物医用材料的应用领域越来越广泛,对于提高医疗水平和改善人们生活质量起到了积极作用。
本文将从生物医用材料的分类、研究现状和发展趋势等方面进行探讨。
一、生物医用材料的分类生物医用材料的分类方式有很多种,按用途可分为功能性材料、修复性材料和组织再生材料;按来源可分为天然材料和合成材料;按形态可分为固态材料、流体材料和气相材料等。
下面将简要介绍其中几种常见的生物医用材料。
1. 金属材料金属材料是生物医用材料中应用最广泛的一类,其优点是强度高、稳定性好、可加工性强等。
目前常用的金属材料包括钛、钽、镁、锆、银等,在骨科、牙科、眼科、神经外科等领域得到了广泛应用。
2. 高分子材料高分子材料是一类含有大量重复单元的聚合物,其特点是生物相容性好、可加工性强、生物吸收性等。
常见的高分子材料有聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、聚酯多元醇(PEU)、聚乳酸-羟基磷灰石(PLA/HA)等。
它们在骨组织修复、软组织修复、人工血管等方面也有较广泛应用。
3. 磁性材料磁性材料是一类具有一定磁性的材料,其主要应用是为了实现对其在体内的跟踪、定位和靶向治疗。
常见的磁性材料有氧化铁、钙钛矿等。
4. 生物陶瓷材料生物陶瓷材料是一类由无机物质制成的材料,其应用主要集中在骨组织修复、关节假体、牙科修复等方面。
生物陶瓷材料具有很高的生物相容性、无毒性、能促进骨组织重建等优点。
目前常用的生物陶瓷材料有氧化锆、氢氧化钙、氢氧化磷灰石等。
二、生物医用材料的研究现状生物医用材料研究是生物医学工程领域的重要分支之一,其发展与人类生命健康息息相关。
随着生物医学技术的不断发展,生物医用材料的研究也越来越深入。
下面我们将从材料表面纳米结构、基因修饰、生物打印等几个方面介绍生物医用材料的研究现状。
2024年生物医用材料植入材料市场发展现状

2024年生物医用材料植入材料市场发展现状引言生物医用材料植入材料市场是医疗器械行业中的一个重要领域。
随着人口老龄化和慢性疾病的增加,植入材料的需求量不断增加。
本文将对生物医用材料植入材料市场的发展现状进行介绍。
受益于人口老龄化和慢性疾病增加的驱动随着全球人口老龄化趋势的凸显,慢性疾病的增加成为了一个全球性的问题。
这些趋势为生物医用材料植入材料市场提供了巨大的发展机遇。
生物医用材料植入材料的应用范围广泛,包括人工关节、心脏支架、骨科修复材料等。
人们对于生物医用材料植入材料的需求在不断增加,推动了市场的发展。
技术创新推动市场增长技术创新是生物医用材料植入材料市场增长的重要动力。
随着生物医学工程和材料科学的进步,新的材料和技术层出不穷,为植入材料的研发提供了更多的选择。
例如,生物可降解材料的引入使得植入材料的修复和再生能力得到了增强。
纳米材料的应用改善了植入材料的性能和生物相容性。
技术创新的推动促进了市场的增长和发展。
临床需求的增加随着手术技术的进步和患者对生活质量的要求提高,生物医用材料植入材料的临床需求不断增加。
人工关节的植入手术、心脏支架的植入手术等成为了一些患者改善生活质量的唯一选择。
临床需求的增加驱动了市场的发展,并成为了生物医用材料植入材料市场增长的重要因素。
市场竞争激烈生物医用材料植入材料市场竞争激烈。
市场上存在着众多的生物医用材料植入材料供应商,它们竞争激烈地争夺市场份额。
供应商之间通过技术创新、产品质量和价格等方面的竞争来争夺客户。
市场竞争的激烈促进了产品的不断改进和市场的健康发展。
市场前景生物医用材料植入材料市场拥有广阔的前景。
随着科技的不断进步和人们对健康的关注度提高,生物医用材料植入材料的需求将持续增加。
未来,随着新材料和新技术的不断涌现,市场将呈现出更加多元化和细分化的趋势。
生物医用材料植入材料市场将继续发展,并为人们的健康福祉做出更大贡献。
结论生物医用材料植入材料市场在人口老龄化和慢性疾病增加的驱动下取得了快速发展。
生物医用高分子材料的未来发展方向

生物医用高分子材料的未来发展方向随着科技的不断进步,高分子材料在生物医学领域的应用也变得越来越广泛。
生物医用高分子材料是指用于医学领域的一类高分子材料,具有良好的生物相容性和生物转化性能。
未来,生物医用高分子材料在医学领域的应用前景将更为广阔,主要体现在以下几个方面:高分子材料在组织工程中的应用生物医用高分子材料在组织工程领域有着重要的应用价值。
生物医用高分子材料可以作为支架材料,帮助细胞生长和组织修复,同时可以调控新生组织的形成。
未来的发展方向是通过改进高分子材料的性能,使其具备更好的生物相容性和机械性能,提高其在组织工程中的应用效果。
高分子材料在药物传递中的应用高分子材料在药物传递领域有着独特的优势。
生物医用高分子材料可以作为药物载体,将药物有效地送达到靶组织,提高药物的有效性,减少毒副作用。
未来发展的方向是设计制备更多样化的高分子载体,提高药物的载荷量和释放效率,从而实现更精准的药物传递。
高分子材料在生物传感器中的应用生物医用高分子材料在生物传感器领域有着重要的应用潜力。
生物医用高分子材料可以作为传感器的识别元素,实现对生物分子的快速检测和诊断。
未来的发展方向是开发新型的高分子传感器材料,提高其对特定生物分子的识别灵敏度和选择性,实现更快速、更准确的生物检测。
高分子材料在生物医用器械中的应用生物医用高分子材料在医疗器械领域有着广泛的应用。
生物医用高分子材料可以制备各种医用器械,如人工器官、生物质感传感器、医用植入材料等。
未来的发展方向是优化高分子材料的生物相容性和稳定性,设计制备更加安全、耐用的生物医用器械,满足不同医疗需求。
综上所述,生物医用高分子材料在未来的发展走向中将会继续发挥重要作用。
通过不断优化材料性能、拓展应用领域,生物医用高分子材料将为医学领域带来更多创新和发展机遇。
生物医用材料的研究现状与发展趋势是什么?

生物医用材料的研究现状与发展趋势是什么?生物医用材料是一类用于诊断、治疗、修复或替换人体组织、器官或增进其功能的新型高技术材料,其应用不仅挽救了数以千万计危重病人的生命,而且降低了心血管病、癌症、创伤等重大疾病的死亡率,在提高患者生命质量和健康水平、降低医疗成本方面发挥了重要作用。
伴随着临床的成功应用,生物医用材料及其制品产业已经形成,它不但是整个医疗器械产业的基础,而且是世界经济中最有生机的朝阳产业。
随着社会经济的发展,生活水平的提高,以及人口老龄化、新技术的注入,生物医用材料产业以高于20%的年增长率持续增长,正在成长为世界经济的支柱性产业。
发展生物医用材料科学与产业不仅是社会、经济发展的迫切需求,而且对国防事业以及国家安全也具有重要意义。
正如美国21世纪陆军战略技术报告中指出的,生物技术如战场快速急救、止血、创伤、手术机器人等技术,是未来30年增强战斗力最有希望的技术。
而生物医用材料,则是生物技术的重要组成部分。
作为一个人口大国,我国对生物医用材料和制品有巨大的需求,市场年增长率已高达30%以上。
多年来在国家相关科技计划支持下,我国生物医用材料的研究得到了快速发展,但与国际领先水平差距较大,占世界市场份额不到3%,生物医用高技术产品仍基本依靠进口,已成为导致我国医疗费用大幅度增加的重要原因之一。
生物医用材料科学的显著特点是多学科交叉,包括材料学、化学(特别是高分子化学与物理学)、生物学、医学/临床医学、药学及工程学等10余个学科。
因此,生物医用材料种类较多、应用范围广,是典型的小品种、多批量。
故本文简要概述生物医用材料的研究及应用现状与发展趋势。
生物医用材料的分类较多,可以从材料特性、使用范围等不同角度进行分类,本文从材料研究角度进行分类,主要包括高分子材料(含聚合物基复合材料)、金属、陶瓷(包括碳、陶瓷和玻璃)、天然材料(包括动植物材料)。
一、高分子材料1.高分子材料种类由于人体绝大部分组织与器官都是由高分子化合物构成,因此高分子材料在生物医学上具有独特的功效和重要的作用,是临床上应用最广的一类生物材料。
新型生物医用材料的开发和应用研究

新型生物医用材料的开发和应用研究随着科技的迅猛发展,新型生物医用材料已成为人们研究的热门话题。
这些材料在生物医学领域中有着广泛的应用,包括假体植入、组织工程、药物输送等方面。
本文将介绍新型生物医用材料的开发和应用研究,探讨其未来发展的趋势。
一、生物医用材料的概念生物医用材料是指用于生物医学领域的可穿透或非可穿透材料,它们能够与生物组织或生物环境进行良好的相互作用。
生物医用材料可以分为天然材料和合成材料两大类。
天然材料是从动物、植物、微生物或其他组织中提取的材料,如骨骼、血管、纤维蛋白等。
合成材料是指通过化学方法制备的材料,如聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯等。
生物医用材料具有多种优良性质,如生物相容性、生物吸收性、生物惰性、机械强度等。
它们广泛用于医学中,包括生物医学器械、假体、组织工程、药物输送等领域。
二、新型生物医用材料的开发随着技术的不断升级,新型生物医用材料的研发逐渐成为研究的中心领域。
目前,新型生物医用材料主要有以下几类。
1. 生物降解材料生物降解材料是指在生物环境中逐渐降解、被吸收的材料。
它们通常由合成聚合物制成,如聚羟基烷酸、聚乳酸、聚己内酯等。
这些材料有助于促进组织再生和修复,是组织工程中的重要材料。
2. 智能响应材料智能响应材料是指在特定环境下能够实现响应的材料,例如温度、pH值、电场等。
这些材料可以根据特定的环境变化对药物进行控释,或者直接用于生物诊断和治疗。
例如,在靶向肿瘤治疗中,智能响应材料可以根据肿瘤组织的PH值来监测肿瘤位置,并实现高精度的药物输送。
3. 纳米材料纳米材料是指一类粒径小于100纳米的材料。
由于其特殊的物理、化学性质,纳米材料在生物医学领域中有着广泛的应用前景。
例如,纳米抗菌材料可以在医生和患者接触时有效杀灭细菌,从而减少医院感染的发生;纳米药物可以具有更高的药效和更低的副作用,从而更好地治疗疾病。
三、生物医用材料的应用研究生物医用材料的应用研究需要在多个层面进行,包括生物测试、临床验证等。
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生物医用材料未来发展趋势作者:亦云来源:上海情报服务平台发布者:日期:2006-09-07 今日/总浏览:7/6023 组织工程材料面临重大突破组织工程是指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或器官的修复和再建,延长寿命和提高健康水乎。
其方法是,将特定组织细胞"种植"于一种生物相容性良好、可被人体逐步降解吸收的生物材料(组织工程材料)上,形成细胞――生物材料复合物;生物材料为细胞的增长繁殖提供三维空间和营养代谢环境;随着材料的降解和细胞的繁殖,形成新的具有与自身功能和形态相应的组织或器官;这种具有生命力的活体组织或器官能对病损组织或器宫进行结构、形态和功能的重建,并达到永久替代。
近10年来,组织工程学发展成为集生物工程、细胞生物学、分子生物学、生物材料、生物技术、生物化学、生物力学以及临床医学于一体的一门交叉学科。
生物材料在组织工程中占据非常重要的地位,同时组织工程也为生物材料提出问题和指明发展方向。
由于传统的人工器官(如人工肾、肝)不具备生物功能(代谢、合成),只能作为辅助治疗装置使用,研究具有生物功能的组织工程人工器官已在全世界引起广泛重视。
构建组织工程人工器官需要三个要素,即"种子"细胞、支架材料、细胞生长因子。
最近,由于干细胞具有分化能力强的特点,将其用作"种子"细胞进行构建人工器官成为热点。
组织工程学已经在人工皮肤、人工软骨、人工神经、人工肝等方面取得了一些突破性成果,展现出美好的应用前景。
例如,存在于脂肪组织基质中的脂肪干细胞(ADSCs)是一类增殖能力强、具有多向分化潜能的成体干细胞,被发现不但具有与骨髓基质干细胞(BMSc)相似的向成骨、软骨、脂肪、肌肉和神经等细胞多分化的能力,而且表达与BMSc相同的表面标志如CD29、CD105、CD106及CD166等。
2004年12月16日,德国MacroPore Biosurgery公司(法兰克福)与Giessen大学联合对外公布了一项使用脂肪干细胞治疗七岁女孩颅骨缺损的临床报告,治疗结果显示新骨形成,并且颅骨创伤区周围颅顶几近完全连续,从而证实脂肪干细胞在组织工程临床应用方面的前景十分令人鼓舞。
生物医用纳米材料初见端倪纳米技术在90年代获得了突破性进展,在生物医学领域的应用研究也不断得到扩展。
目前的研究热点主要是药物控释材料及基因治疗载体材料。
药物控释是指药物通过生物材料以恒定速度、靶向定位或智能释放的过程。
具有上述性能的生物材料是实现药物控释的关键,可以提高药物的治疗效果和减少其用量和毒副作用。
由于人类基因组计划的完成及基因诊断与治疗不断取得进展,科学家对使用基因疗法治疗肿瘤充满信心。
基因治疗是导人正常基因于特定的细胞(癌细胞)中,对缺损的或致病的基因进行修复;或者导人能够表达出具有治疗癌症功能的蛋白质基因,或导人能阻止体内致病基因合成蛋白质的基因片断来阻止致病基因发生作用,从而达到治疗的目的。
这是治疗学的一个巨大进步。
基因疗法的关键是导人基因的载体,只有借助于载体,正常基因才能进人细胞核内。
目前,高分子纳米材料和脂质体是基因治疗的理想载体,它具有承载容量大,安全性高的特点。
此外,生物医用纳米材料在分析与检测技术、纳米复合医用材料、与生物大分子进行组装、用于输送抗原或疫苗等方面也有良好的应用前景。
一种新型的纳米材料——树枝状聚合物(dendrimers)正在被人们用于基因治疗的载体研究之中,它最早由美国化学家Tomalia DA 博士于80年代初发明并成功合成。
10多年来,dendrimers在生物医学领域从简单的药物运送载体,到复杂的医疗成像等多个方面都得到了应用。
主要包括:纳米级生物传感器、纳米级催化剂、微型纳米泵、纳米级药物及基因载体,以及免疫诊断纳米试剂等。
Dendrimers具有精确的纳米构造,其合成方法有发散法和会聚法。
由合成步骤决定了dendrimers精确的代数(generations,或层数layers)与体积。
Dendrimers的直径范围从GO代到G10代分别为10?~130?。
与普通高分子聚合物不同,dendrimers具有低粘度、高溶解性、可混合性以及高反应性等特点。
同时。
其体积和形态还可在合成过程中加以专一性的控制。
比如,设计出具有巨大内部疏水空间(hydrophobic void spaces),而表面却是亲水性质的树枝状聚合物。
血液净化材料重在应用采用滤过沉淀或吸附的原理,将体内内源性或外源性毒物(致病物质)专一性或高选择性地去除,从而达到治病的目的,是治疗各种疑难病症的有效疗法。
尿毒症、各种药物中毒、免疫性疾病(系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎)、高脂血症等,都可采用血液净化疗法治疗,其核心是滤膜、吸附剂等生物材料。
目前已研究和开发用于制备血液净化高分子膜的材质多达数十种,但是由于临床对血液透析、血浆滤过和血浆置换用高分子膜的要求非常苛刻,即必须具备良好的通透性、机械强度以及血液相容性,所以实际已获得临床使用的只有以下几种,即纤维素类膜、聚丙烯腈膜、聚碳酸酯膜、聚砜膜、聚烯烃膜和聚乙烯醇膜。
虽然以上血液净化用膜已经产业化并已应用到临床,但仍存在许多问题需要解决,如毒物的去除效率问题、血液相容性问题等。
缩短透析和滤过的时间,提高毒害物质的清除率和血液相容性是临床治疗的要求和血液净化膜材料研究者追求的主要目标。
血液净化吸附材料的类型主要有活性炭吸附剂、合成树脂类吸附剂、免疫吸附剂和生物型人工肝脏等。
活性炭吸附剂现已广泛应用于吸附血液中的各种内源性和外源性的有害物质,如肌酐、尿酸、酚类、脂肪酸、中分子物质、胆红素、安眠药、农药等;合成树脂类吸附剂是另一类有实际使用价值的医用吸附剂,是具有网状结构的高分子聚合物,可根据需要进行人工合成,使其具备特定的吸附性能;免疫吸附剂是利用抗体或抗原固定化的方法合成的吸附剂,对致病物质具有吸附速度快、特异性强、治疗效果好、副作用小等优点,使其成为血液净化临床治疗的首选吸附剂,专一性免疫吸附剂的研究也成为血液净化材料领域的研究热点;生物型人工肝脏是在体外建立的更接近肝脏功能的模拟体系,对于延长患者的生命尤为重要。
复合生物材料仍是开发重点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,目前已广泛应用于临床。
通过具有不同性能材料的复合,可以达到"取长补短"的效果,有效解决材料的强度、韧性及生物相容性问题。
根据使用方式的不同研究较多的是:合金、碳纤维/高分子材料、无机材料(生物陶瓷、生物活性玻璃)/高分子材料的复合研究。
在目前研究的复合材料中,羟基磷灰石(HA)复合材料是研究应用最为广泛的材料之一。
利用HA的骨传导性和优的生物活性,作为涂层材料与金属复合应用,可以用作修复负重部位骨缺损的人体植入物,也可以作为固定用螺钉、人工关节和种植体材料,广泛用于骨科、整形外科和牙科;HA与生物可降解材料(包括人工合成的生物可降解性聚合物和天然材料提纯的可降解材料,如氨基多糖、胶原、聚乳糖等)的复合,可以帮助新组织逐渐长入替代材料,具有固位和塑性效果;HA与非降解高分子材料(如聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯、涤纶等)复合,在临床上丰要用于修复某些需要永久替换的器官或组织,如韧带、心脏瓣膜、血管、人工肋骨等;HA与天然材料(主要是指一些从动物结缔组织,如骨、肌腱或皮肤中提取的、经特殊化学处理、具有某些生物活性或特殊性能的蛋白质物质,如胶原、骨形成蛋白、纤维蛋白粘合剂、明胶等)复合,在临床上主要用作不负重部位的骨修复材料等。
材料表面改性是永久性课题生物相容性包括血液相容性和组织相容性,是生物材料应用的基本要求。
除了设计、制造性能优异的新材料外,通过对传统材料进行表面化学处理(表面接枝大分子或基团)、表面物理改性(等离子体、离子注人或离子束)和生物改性是有效途径。
材料表面改性的新方法和新技术被认为是生物材料研究的永久性课题。
例如,种植内皮细胞的人工血管具有抑制血小板激活的作用,可以维持血管表面不发生凝血。
目前,内皮细胞化研究的热点是:怎样获得结合牢固的、均匀覆盖的单层内皮细胞层,以减少因基质的暴露而导致的血栓。
涂布白蛋白涂层,可以阻止凝血的发生,防止机体形成血栓。
聚氧化乙烯表面接枝及磷脂基团表面都能阻止抗凝血过程的发生,这两种方法均是表面修饰的重点。
药物释放系统的发展趋势medstar20世纪90年代以来,药物剂型和制剂研究已进入药物释放系统(drug delivery system dds)时代。
新型药物释放系统已成为药学领域的重要发展方向,第6届药剂学国际会议论文所占比重基本反映了当前国际上药剂学研究的重点,主要有:①缓释、长效制剂;②靶向给药制剂;③皮肤给药制剂;④粘膜给药制剂。
1 口服缓释控释给药系统(sustained and controlled-release drugs delivery system)这类制剂要求平稳血药浓度到以提高病人在疾病状态下的药效为目标。
1.1口服缓释、控释给药的特点1.1.1适宜于制成缓控释制剂的药物范围广泛(1)首过作用强的药物中已有不少被研制成缓释及控释制剂;(2)一些半衰期很短或很长的药物制成缓释或控释制剂;(3)头孢类抗生素缓释制剂、头孢氨苄缓释胶囊;(4)一些成瘾性药物制成缓释制剂以适应特殊医疗应用。
1.1.2一天一次的给药系统每日给药一次的制剂,便于患者服用,在保证有效治疗浓度的同时,降低药物的毒副作用,避免耐药性的产生。
1.1.3流体缓释及控释制剂一些缓释微粒或微囊也可直接制备成混悬剂,缓释乳剂是利用一些脂肪醇或脂肪酸酯等为外相,以水及水溶性高分子为内相,凝胶缓释制剂是利用一些高分子材料粘性的特点制备的凝胶状制剂直接服用后在胃肠液内形成粘稠液体,减慢药物吸收速率而发挥缓释作用。
1.1.4复方缓释及控释制剂复方缓释及控释制剂多数仅对其中一种药物进行控释,而另一药物系以速释组分存在制剂中,这部分药物大多数有较长的半衰期或通常也仅需一天一次给药。
1.2缓控释制剂技术缓控释制剂的三种类型:定时、定速、定位释药。
缓控制剂属于定速释放型,常用的技术有膜控释和骨架控释,而高分子交换树脂和渗透泵等技术要求高,不易推广。
便于实现工业化生产的新技术有:多层缓释片和包衣缓释片技术,一次挤出离心制丸工艺,药物与高分子混溶挤出工艺,不溶性高分子固体分散技术等。
1.2.1定速释放技术是指制剂以一定速率在体内释放药物。
基本符合零级释放动力学规律,口服后在一定的时间内能使药物释放和吸收速率与体内代谢速率相关,定速释放可减少血药浓度波动情况,增加病人服药的顺应性。