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生物材料的生物学评价技术及其应用于医学领域

生物材料的生物学评价技术及其应用于医学领域

生物材料的生物学评价技术及其应用于医学领域生物材料是指在生命体内或外使用的某种材料,其应用领域广泛,包括医学领域。

随着生物材料的使用不断增加,其生物学评价技术也不断得到提高和完善,为生物材料的应用提供了更为可靠和准确的保障。

一、生物材料的生物学评价1.生物相容性评价生物相容性评价是指测定材料与生物体的相容性,以及对生命体的影响和损伤。

这种评价方法主要借助于体内和体外实验,包括动物实验、体外实验、组织学检查等方法,以评估生物材料的生物相容性。

2.生物降解性评价生物降解性评价是指测量生物材料在生物体内的降解速率和降解产物,并评估对生命体的影响。

这种评价方法可以用于判断生物材料的预期寿命和安全性。

3.生物毒性评价生物毒性评价是指测定生物材料对生命体的毒性。

这种评价方法主要利用化学和生物学检测技术,可以确定毒性程度并评定生物材料的安全性。

二、生物材料在医学领域中的应用1.人造骨人造骨是一种用于骨科手术的生物材料。

它具有良好的骨组织相容性、生物降解性和生物可吸收性,可以在骨髓内注入,创造必要的生长环境,促进骨髓血管和肉芽形成等功能,具有重要的临床应用价值。

2.人造血管人造血管是一种可以替代自然血管的生物材料,在心血管外科手术中有广泛应用。

它具有生物相容性和稳定性等特点,可以有效解决血管病变等疾病所引起的血管缺损问题。

3.生物质子治疗生物质子治疗是一种使用生物材料的肿瘤治疗方法,它使得肿瘤细胞受到极高能量的质子束直接杀死。

生物质子治疗具有精准性和高效性等特点,在肿瘤治疗中有着广泛的应用前景。

三、生物材料在医学领域的发展趋势未来生物材料在医学领域内的发展趋势是研究新型人工器官、替代大量血管、刺激骨组织、促进神经组织再生、维持骨密度和改善骨质疏松症、缓解疼痛等。

同时,生物材料不仅要具有生物相容性和生物学安全性,还要致力于提高使用材料的可再生性和可降解性,降低对环境的影响。

总之,生物材料的生物学评价技术是保障其在医学领域中安全运用的重要手段之一。

生物材料的研究进展

生物材料的研究进展

标题:生物材料的研究进展摘要:本文主要讨论了生物材料的研究进展,包括其定义、分类、应用以及当前的研究热点和未来可能的趋势。

我们还将讨论一些重要的研究成果,以及这些成果如何影响生物材料的发展和应用。

一、引言生物材料是一种用于替代、修复或增强人体组织的材料。

它们通常由生物兼容性材料制成,旨在模拟天然组织的结构和功能,以最小化免疫反应并促进组织愈合。

随着医疗技术的进步,生物材料的研究和应用已经取得了显著的进展。

二、生物材料的分类和当前研究热点1.天然生物材料:许多天然生物材料,如骨胶原、真皮脂肪等,已经被成功地用于组织工程和再生医学。

这些材料具有天然组织的结构和功能,可以促进细胞粘附和生长。

2.合成生物材料:合成生物材料,如聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)等,在组织工程和药物传递领域中得到了广泛应用。

这些材料可以通过生物降解和再利用,提供持续的药物释放,并促进组织再生。

3.复合生物材料:复合生物材料是由两种或多种具有不同特性的材料组合而成。

例如,聚合物/生物活性物质的复合材料,可以同时提供机械性能和生物活性。

此外,纳米复合材料也被广泛研究,因为它们具有优异的力学性能和生物兼容性。

当前的研究热点包括开发新型生物材料以应对复杂的医疗需求,如组织修复、药物传递和疾病治疗等。

此外,如何优化生物材料的性能,减少免疫反应,提高组织愈合速度,也是当前研究的重点。

三、研究成果和未来趋势近年来,我们已经取得了许多重要的研究成果,包括开发出新型生物降解塑料、成功应用于组织工程的药物传递系统等。

未来,随着生物材料的进一步研究和开发,我们有望看到更多的创新性应用和治疗方法。

未来趋势包括更深入地了解生物材料的分子和细胞机制,以优化其性能;利用先进的制造技术,如3D打印,生产定制化的生物材料;以及探索新的应用领域,如生物医用塑料在创伤修复和器官再生医学中的应用。

四、结论生物材料的研究进展显著,它们在组织工程、药物传递和疾病治疗等领域中发挥了重要作用。

什么是生物材料

什么是生物材料

什么是生物材料
生物材料是指从生物体内提取或合成的具有特定功能的材料,它们可以用于医疗、生物工程、环境保护等领域。

生物材料具有许多优良的特性,如生物相容性好、可降解、具有特定的生物功能等,因此在现代科技发展中发挥着越来越重要的作用。

生物材料的种类非常丰富,常见的有生物陶瓷、生物玻璃、生物金属、生物聚
合物等。

生物陶瓷具有高强度、硬度大、抗腐蚀性好等特点,常用于骨科修复。

生物玻璃具有优良的生物相容性,可用于人工关节、牙科修复等领域。

生物金属如钛合金具有轻、强、耐腐蚀等特点,被广泛应用于人体植入物制造。

生物聚合物具有可降解、生物相容性好等特点,可用于缝合线、修复材料等。

生物材料的应用领域非常广泛,其中医疗领域是应用最为广泛的领域之一。


物材料可以用于人体植入物、医药缓释系统、医疗诊断等方面。

比如,可降解的生物材料可以用于修复骨折,随着时间的推移逐渐降解,不需要二次手术取出。

生物材料还可以用于制造人工心脏瓣膜、人工关节等医疗器械,帮助患者重获健康。

除了医疗领域,生物材料还在生物工程、环境保护等领域发挥着重要作用。


物材料可以用于细胞培养基质、组织工程支架、生物传感器等生物工程领域,有助于促进组织再生和生物医学研究。

在环境保护方面,生物材料可以用于废水处理、土壤修复等领域,发挥着净化环境、保护生态的作用。

总的来说,生物材料是一种具有广阔应用前景的材料,它在医疗、生物工程、
环境保护等领域发挥着重要作用。

随着科技的不断发展,相信生物材料一定会有更加广泛的应用,为人类的健康和生活质量带来更多的改善。

生物材料的研究现状与应用

生物材料的研究现状与应用

生物材料的研究现状与应用生物材料是指那些适合用于医学和生物学领域的材料。

它具有生物相容性、生物可降解性、生物活性、生物仿生和生物组织相似性等特殊特点。

生物材料的研究与发展,已经成为当今科技领域中重要的课题之一。

本文将探讨生物材料的研究现状和应用。

第一部分:生物材料的研究现状生物材料的研究一直是一个热门的领域。

随着生物科技的不断发展,生物材料的应用范围也越来越广泛。

目前,生物材料的研究主要包括以下几个方面:1.仿生材料仿生材料是生物材料的一种,主要是通过对天然生物材料的研究,模仿其结构和性质,制造出与之相似的人造材料。

仿生材料在医学上的应用非常广泛,例如人工关节、人工器官等等。

2.生物活性材料生物活性材料是指那些可以在生物体内发挥化学和生物学活性的材料。

生物活性材料的应用范围很广,这些材料可以用于制造人造器官、骨粉、药物释放和生物传感器等。

3.生物可降解材料生物可降解材料是指那些可以在人体内被分解和吸收的材料。

这种材料在体内不会留下任何残留物,不会对人体造成危害。

生物可降解材料的应用非常广泛,例如制造缝合线、骨钉、人工皮肤等。

第二部分:生物材料的应用生物材料的应用范围很广泛,主要应用于以下几个方面:1.医疗领域生物材料在医疗领域的应用非常广泛。

例如,生物材料可以用于制造人工关节、植入物、人造器官等等。

生物材料还可以用于治疗各种疾病,例如心脏病、骨质疏松症等等。

2.牙科领域生物材料在牙科领域的应用范围也很广泛。

例如,生物材料可以用于制造人工牙齿、人工牙龈、修复牙齿等等。

3.食品工业生物材料在食品工业中的应用属于比较新兴的领域。

生物材料可以用于制造各种食品添加剂、增稠剂、乳化剂等等。

4.环境保护生物材料在环境保护领域也具有重要的应用价值。

例如,生物材料可以用于制造生物淀粉袋,以替代塑料袋,从而达到环境保护的目的。

5.工业领域生物材料在工业领域的应用也非常广泛。

例如,生物材料可以用于制造各种塑料、合成纤维等等。

生物材料的特性与应用

生物材料的特性与应用

生物材料的特性与应用随着人口的不断增长和科技的不断进步,对于高性能、高安全、高生物兼容性的新型生物材料的需求也越来越高。

生物材料,是指一类由生物组织中提取或合成的具有一定机械、物理、化学特性的材料,其性质和结构都更适合于生物与人体的相互作用,目前已被广泛应用于医学、食品、生物工程、环保等领域。

本文将简要介绍生物材料的特性和应用。

一、生物材料的特性1.生物相容性生物材料的生物相容性是指材料与生物体之间相互作用时的兼容性,即材料是否能够与生物体相互协调、合适、一致,不会导致过敏、排异反应等不良反应。

因此,生物材料的能够和生物组织之间的相互作用非常重要。

2.生物可降解性生物可降解性是指生物材料能够在体内发生降解、代谢、排泄等过程,最终转化为有用的物质,而不影响机体健康。

这对于材料的应用十分关键。

比如,生物可降解的材料可以用于临时性的组织工程支架、缝合线等,它们能够降解并逐渐被体内自身代谢成有用的营养物质。

3.生物仿生性生物材料的生物仿生性是指其在材料本身的结构、功能上具有类似生物组织的特性。

通过生物仿生性,生物材料可以更好地与生物体接触,并下达生物信号,从而得到更好的实际结果。

生物仿生材料在蛋白质生产、肝脏再生、心脏补丁等领域中发挥了举足轻重的作用。

4.材料机械性能生物材料的机械性能是指其在生物体中承受动态力学负荷的能力,它包括材料的强度、韧度、硬度、弹性模量等。

材料的机械性能对于材料的应用效果有着直接的影响。

二、生物材料的应用1. 医学领域生物材料目前在医学领域应用十分广泛。

例如,生物可降解的支架、缝合线等被广泛应用于外科手术、心脏瓣膜等领域;头发移植中使用的口服药包涵袋也利用了生物材料的生物可降解性。

同时,生物材料的靶向药物输送也是近年来热门的研究方向,它能够精确地传递药物到病灶位置,从而提高药物的疗效,减少不良反应。

2. 食品工业生物材料在食品工业中也有广泛的应用。

例如,喜茶中使用的一次性饮品杯、食品包装、食品添加剂等都是生物材料的应用之一。

生物医用材料

生物医用材料

生物无机与有机高分子复合材料
❖ 几乎所有的生物体组织都是由两种或两种 以上的材料构成的
例如人体中的骨骼和牙齿可看作由胶原蛋白、 多糖基质等高分子构成的连续相和弥散于中 的羟基磷灰石晶粒复合而成。
❖ 利用高弹性模量的无机材料增强高分子材 料的刚性,并赋予其生物活性
❖ 利用高分子材料的可塑性增进生物无机材 料的韧性。
共聚调控降解时间
聚羟基丁酸酯PHB及其共聚物 可生物降解,用于药物释放载体和组织工程 多糖和蛋白质是自然界中重要的天然高分子,具有很好的生
物相容性、可降解性和低毒性,
聚原酸酯(Polyorthoesters,POE)
POE是通过多元酸或多元原酸酯与多元醇类 经无水条件下缩合形成原酸酯键而制成。
料的机械性能,导致断裂,还产生腐蚀产物, 对人体有刺激性和毒性。
常用的医用金属材料
❖ 1)齿科:镶牙、齿科矫形、牙根种植及辅助器件 ❖ 2)人工关节和骨折内固定器械:人工肩关节、肘关节、全髋
关节、半髋关节、膝关节、踝关节、腕关节及指关节。各种 规格的皮质骨和松质骨加压螺钉、脊椎钉、骨牵引钢丝、人 工椎体和颅骨板等, ❖ 3)心血管系统:各种传感器、植入电极的外壳和合金导线, 可制作不锈钢的人工心脏瓣膜、血管内扩张支架等 ❖ 4)其它:如用于各种眼科缝线、人工眼导线、眼眶填充、固 定环等。
要方法)a.热喷涂b.脉冲激光融覆c.离子溅射d.喷 砂法e.电结晶法f.电化学法g.离子注入
医用金属材料研究进展
医用镁及镁合金材料的研究 镁合金具备作为可降解骨植入材料的多方面优点:
(1) 镁是人体内含量最多的阳离子之一,几乎参 与人体内所有的新陈代谢过程。
(2) 镁及镁合金的弹性模量约为45GPa,更接近 人骨的弹性模量,能有效降低应力遮挡效应; 镁与镁合金的密度约为1.7g/cm3,与人骨密度 (1.75g/cm3)接近,符合理想接骨板的要求。

生物材料在医学器械领域的应用

生物材料在医学器械领域的应用

生物材料在医学器械领域的应用生物材料是一种对人体无害的物质,可以被用于医学器械和医疗设备的制作。

生物材料具有优异的物理和化学性能,并在人体内获得很好的生理兼容性。

利用各种生物材料在医学器械领域的应用,可以改善患者的健康状况和生命质量。

一、生物材料的种类生物材料的种类包括金属、陶瓷、高分子、复合材料等。

其中,金属生物材料包括铝、不锈钢、钛和铬等,可以用于制作心脏支架、关节融合器等。

陶瓷生物材料主要用于制作牙科和骨科医疗器械。

高分子生物材料包括聚乳酸(PLA)、聚酯(PET)、聚合物(TPE)等,可以用于制作人工心脏瓣膜、人工血管等。

复合材料生物材料主要用于制作组织替代品。

二、生物材料的应用1、心脏支架心脏支架是一种可以用于治疗动脉粥样硬化等心血管疾病的医疗器械。

它采用不锈钢、钛和铬等金属生物材料制成,可以进入体内,支撑心脏血管,保持血管通畅。

心脏支架的应用可以明显降低心脏病发病率和死亡率,对于治疗心血管疾病非常有效。

2、关节融合器关节融合器是一种可以用于治疗骨科疾病的医疗器械。

它采用钛等金属生物材料制成,可以进入体内,辅助骨折的复原和骨折处的愈合。

关节融合器的应用可以辅助治疗人类骨骼系统的多种疾病,对于健康的恢复很有帮助。

3、人工心脏瓣膜人工心脏瓣膜是一种可以用于治疗心脏疾病的医疗器械。

它采用聚合物等高分子生物材料制成,可以进入体内,辅助心脏血液的正常流动。

人工心脏瓣膜的应用对于治疗心脏缺陷等病症非常有效,可以明显提高患者的生命质量。

4、人工血管人工血管是一种可以用于治疗心血管疾病的医疗器械。

它采用聚乳酸等高分子生物材料制成,可以进入体内,辅助血液的正常流动。

人工血管的应用可以有效地缓解心血管系统的压力,对于降低身体各种不良症状非常有益。

5、组织替代品组织替代品是一种可以用于治愈人体组织缺陷的医疗器械。

它采用复合材料等生物材料制成,可以在人体内替代损坏的组织,提高治疗的效果。

组织替代品的应用可促进组织的恢复和再生,有效地缓解身体各种不良症状。

生物材料分类

生物材料分类

生物材料分类
1. 天然生物材料呀,这就好比大自然妈妈给我们的礼物呢!像木材,我们用它来建造房屋,多实用呀!这不就是来自大自然的馈赠吗?
2. 合成生物材料呢,那可是人类智慧的结晶呀!比如一些人造器官材料,就像是我们创造的小奇迹,来帮助那些需要的人,神奇吧!
3. 金属生物材料哟,那可厉害啦!就像钢铁侠的装备一样酷呢,在医疗领域起着重要的作用呀,你能想象没有它们会怎么样吗?
4. 陶瓷生物材料哇,这就像是精致的艺术品呢!像一些牙齿修复用的陶瓷材料,让我们的笑容又能美丽如初啦,多棒呀!
5. 高分子生物材料呀,它无处不在呢!就像生活中的好帮手,比如一些手术缝合线,悄悄地为我们的健康服务呢,是不是很厉害?
6. 复合生物材料呢,那是不同材料的完美结合呀,简直是强强联手!就像一个优秀的团队,发挥着巨大的作用呢,你说呢?
7. 组织工程材料呀,这可是未来的希望呢!想象一下,用这些材料能培育出新的组织,这是多么了不起的事儿呀,难道不是吗?
8. 生物活性材料哟,就像有魔力一样呢!可以和我们的身体友好相处,促进恢复,这种神奇的材料怎能不让人惊叹呀!
9. 可再生生物材料呀,环保又好用呢!就像可持续发展的使者,为我们的未来保驾护航呀,一定要好好利用它们呀!
我的观点结论就是:生物材料的分类真是五花八门呀,每一种都有其独特的魅力和用途,它们都在为我们的生活和健康贡献着力量呢!。

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在文章开头首先要感谢陈晓伟,崔惠娜,杜洋提供的笔记、资料和照片,此篇文章再综合了作者上课笔记,上课有说必考的地方均以粗体标出,其余可看看增进知识。

也大谢阴神退位让贤,让小弟能喂人民服务此为1.0版本,仅适用于2012年12月6日早晨的考试,10级11级12级同学若想沿用还是改进改进发个2.0版本能全部理解并背诵此篇文章者,考分90-,作者吃翔三斤,连带责任陈晓伟,杜洋…………崔惠娜…………算了吧本文主旨在于帮助考研同学轻松过考试,作者坚决反对不上课只求重点过考试的行为。

Now here we go!第一章绪论生命科学的概念:狭义:研究生命现象极其活动规律的科学广义:还包括生物技术(基因工程,细胞工程,发酵工程,蛋白质工程),生物与环境,化学医学等其他学科交叉领域生命科学的研究分成三个层次核心层次:包括分子生物学和细胞生物学个体生物学层次:包括西川学生理学解剖学等综合科目生物圈层次生物材料是对生物体进行诊断治疗和置换损坏组织、器官或增进其功能的材料生物材料的分类按组成和性质分为:医用金属材料,医用高分子,生物陶瓷材料,生物复合材料按生化反应水平分为:惰性生物材料,活性生物材料,可降解和吸收生物材料组织工程材料组织工程是指用生命科学工程原理及方法构建一个生物装置来维护、增进人体细胞的组织工程材料的生长,以恢复组织器官功能的技能组织工程材料应具备的条件1.易于加工成三维多孔支架2.有一定力学强度3.能促进组织生长4.低毒或无毒5.能够释放药物或活性物质6.指导和控制组织的反应7.促进粘附及激活细胞(纤维细胞的粘附和增值)8.促进粘附及激活细胞防止血小板黏附于血管中组织工程的三大基本要素:种子细胞生物材料生物构件细胞是生命活动的基本单位体现在1.细胞是构成生命体的基本单位2.细胞是代谢与功能的基本单位3.细胞是生长发育的基本单位4.细胞是遗传的基本单位Res系统:肝脏,脾脏,淋巴结生命规律:新陈代谢,生长发育,遗传变异其中,新陈代谢包括同化作用和异化作用,同化作用就是把非己变成自己;异化正好相反把自己变成非己。

同化作用是把消化后的营养重新组合,形成有机物和贮存能量的过程。

异化作用是生物体将体内的大分子转化为小分子并释放出能量的过程。

呼吸作用是异化作用中重要的过程。

(大题)生命科学研究的动态和趋势:1.人类基因组计划2.蛋白质组织与工程3.基因诊断和治疗4.生物导弹5.转基因技术6.克隆技术7.基因芯片8.纳米技术9.干细胞生物相容性可分为:血液反应免疫反应组织反应生物化学反应(大题)生物材料的发展趋势:1.对生物相容性评价进行改进和发展。

2.转而对材料与机体所有信息进行有机的全面研究和评价3.研究具有全面功能的人工器官和组织材料4.研究新的药物释放体系和药物载体材料5.材料表面的改性研究6.纳米材料与纳米效应(表面效应小尺寸效应宏观量子隧道效应)第二章细胞生物学三大基本问题1.细胞的基因组如何在时间空间有序表达2.基因表达的产物——蛋白质核算多糖脂类——如何逐级装配成能行驶生命活动的基本结构体系及各种细胞器3.基因表达的产物——活性因子喜好分子——如何调节细胞最重要的生命活动过程研究课题1.DNA与蛋白质相互作用的关系2.细胞增殖、分化及凋亡和调控3.细胞信号传递4.细胞结构体系的组装5.蛋白质合成、分选与跨膜定向运输6.真核细胞起源与进化脂质体分为:胆固醇磷酸酯蛋白质有四级结构几丁质(甲壳素脱乙酰之后成为壳聚糖)三羧酸循环(蛋白——糖类——脂肪)三个氨基酸一个密码病毒形态:球型丝型单型砖型蝌蚪形细胞结构相似性1.具有选择透过性的膜结构(p-gp 离子泵的作用)2.具有遗传物质和遗传体系3.具有核糖体核酸基本结构:核苷酸——核苷(碱基戊糖)磷酸其中碱基:腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T)(DNA)尿嘧啶(U)(RNA)戊糖:D-核糖(RNA)D-脱氧核糖(DNA)RNA分类:mRNA rRNA tRNA原核细胞与真核细胞比较特征细胞大小细胞核细胞器DNA DNA复制转录和转译细胞分裂原核细胞1~10μm 拟核无(有核糖体)环状连续同一时间地点无丝分裂真核细胞10~100μm 真核有各种细胞器链状S期转录在核转译在质有丝分裂(或减数)细胞的基本功能:自我增值、新陈代谢、运动性酶(enzyme)的特性:高度专一性高度催化功能高度不稳定性第三章分子生物学研究对象核酸:遗传信息载体:决定生物性状;稳定遗传:保证物种的延续蛋白质、酶基因克隆:把确定某一性质的基因(DNA片段)从整个基因组中找出来基因结构:结构基因调控基因分子生物学与生物化学之间的区别与联系分子生物学:研究大分子的结构、功能及信息传递过程生物化学:研究生命物质的化学组成、结构及生命过程中各种化学变化生物化学主要是从化学的角度研究生物体内各种化合物和各种化合物的反应机理的学科,而分子生物学一般是研究生物体内各种化合物在生物体内的反应和合成对于生物题生命现象的影响第四章免疫学(大题)免疫的定义机体识别“自身”与“非己”抗原,对“非己”抗原产生排斥作用,对自身抗原形成天然耐受的一种生理功能(大题)非特异性免疫也称固有性免疫应答,天然免疫,先天性免疫特点:1.出生时即具有遗传,遗传获得2.反应迅速,针对范围广3.初次与抗原接触既能发挥效应,但无记忆性4.同一物种的正常个体间差异不大组成:1.皮肤黏膜:粘膜的表面积比皮肤大得多,如呼吸道、消化道等2.吞噬细胞:存在于血液中的嗜中性粒细胞和嗜酸性粒细胞,存在与组织中的巨噬细胞3.NK细胞:能杀伤肿瘤细胞和病毒4.补体:细胞因子(大题)特异性免疫也称适应性免疫应答,获得性免疫特点:特异性,获得性,记忆性,可传递性,自限性组成:体液免疫(主要发挥作用的物质是蛋白质分子如抗体(antibody))细胞免疫(无抗体参与,主要靠淋巴细胞(主要为T淋巴细胞))并不是所有的异物都能诱导适应性免疫引起适应性免疫能力由大到小:酯糖类蛋白质免疫的功能免疫防御:清除病原微生物及其他抗原;过强表现为超敏反应,过弱表现为免疫缺陷病免疫自稳:清除损伤细胞或者衰老的细胞;病理性反应为自身免疫病免疫监视:清除突变或畸变的恶性细胞;病理性反应为恶性肿瘤免疫学分类基础免疫学:主要研究抗原物质、机体的免疫系统、免疫应答过程及免疫耐受、免疫调节、免疫效应、免疫遗传等生理现象临床免疫学:主要研究人体健康和临床疾病密切相关的病理性免疫现象,如超敏反应、免疫缺陷病,自身免疫病,肿瘤免疫和移植免疫等免疫系统的组成免疫器官:根据功能不同分为中枢免疫器官和外周免疫器官免疫细胞:参与免疫应答或与免疫应答有关的所有细胞免疫分子:免疫细胞的产物。

免疫器官分类中枢免疫器官又称初级(一级)淋巴器官,是各类免疫细胞发生、分化、成熟的场所胸腺:培育输出成熟的T细胞,产生胸腺激素骨髓:造血器官,各种免疫细胞的发源地,B细胞发育、分化、成熟的场所法氏囊:也称腔上囊,是鸟类B细胞发育成熟的中枢免疫器官外围免疫器官脾脏:血液过滤,针对来自血液中的抗原产生免疫应答,也是产生抗体的主要器官,产生吞噬细胞,增强激素淋巴结:过滤和清除异物,针对淋巴液中抗原产生免疫应答免疫细胞分类干细胞淋巴细胞:在血液淋巴液淋巴器官反复循环抗原呈递细胞:树突状细胞,单核巨噬细胞,内皮细胞其他细胞:粒细胞,肥大细胞,血小板,红细胞免疫分子的分类膜型分子:T细胞抗原识别受体(TCR)、B细胞抗原识别受体(BCR)、白细胞分化抗原(CD 分子)、粘附分子、主要组织相容性抗原(MHC)、其他受体分子分泌性分子:免疫球蛋白分子(lg分子)、补体分子、细胞因子抗原(antigen)能够诱导适应性免疫的异物抗体来源:B淋巴细胞增殖分化产生抗体作用结合抗原:可变区是结合抗原的结构,抗原上被结合的部位称作表位或者决定簇,一个可变区只能结合一个表位,一个抗体可结合两个抗原或者一个抗原的两个表位调理作用:增加吞噬功能ADCC作用:细胞的裂解或者溶解作用(毒作用),抗体依赖性的细胞介导毒作用激活补体抗体结构Fab可变区(胺基羧基)FC不变区(羟基巯基)对抗体进行修饰一般在不变区修饰,因为可变区是结合抗原的结构,若改变化学结构则不具有特异结合性补体系统组成:由40余种分子组成,主要存在于血液中,少部分在细胞表面,须激活才可发挥作用激活途径:经典途径替代途径(注:抗原抗体形成复合物才能激活)作用细胞溶解:在细胞表面打动,使钙离子进入细胞,钠离子出细胞,细胞渗透压降低,大量水进入细胞,细胞胀破死亡。

调理作用:增加吞噬细胞功能诱导炎症反应细胞因子:一般是小分子的蛋白质或者多肽第五章药理学(大题)概念:研究药物与抗体间相互作用、作用规律的一门学科研究内容药物效应动力学(PD):研究药物对机体的作用(治疗作用和不良反应),作用规律和作用机制药物代谢动力学(PK):研究机体对药物的处置的动态变化,包括药物的吸收,分布代谢和排泄过程。

特别是血药浓度随时间而变化的规律生物利用度(bioavailablility)是指以一定的药物制剂给药后,能吸收进入血循环的药物相对分量和速度。

耐药性(resistence)指病原体长期接触药物以后,对药物的敏感性下降第六章纳米医学(大题)纳米控释系统的优点缓释药物从而延长药物作用时间;提高药物的稳定性,有利于储存;打到靶向输送的目的;在保证药物作用的前提下,减少给药剂量,从而减轻或避免毒副反应;建立新的给药途径(包括局部给药、粘膜吸收给药、多肽类药物的口服等)。

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