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时间:2018-07-08
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1、生物可降解高分子材料的应用--以医学领域为例摘要:随着科学技术的发展,在医疗领域很多生物性治疗方法,并应用到临床医学中,本文通过生物可降解高分析材料的使用情况进行分析,并且详细介绍了生物可降解高分析材料应用现状,望能够对广大同行提供帮助。关键词:可降解高分子材料;缓释;医用现状医用材料需要在物理性能和机械性能上有着十分突出的表现,针对现代医学的发展来看,对医用材料有着更高的要求,随着材料技术的发展,生物可降解高分子被广泛的应用到与生命组织相互搭配的过程中,同时生物可降解高分子材料与生命组织的结构十分相近,有利于在活体中的降解和吸收,这为医学发展带来了
2、革命性的进步。一.生物可降解高分子材料这种材料能够直接作为医用材料,并且具有可以直接与活体接触使用的共性,所以在器官替换、治疗过程中起到十分重要的作用。目前医疗上的生物可降解高分子材料的范畴十分广阔,并且能够将药物释放体系和医疗材料代替体系相互融合,使诊断和分析中的固化酶、抗原体、生物传感器等作为主要的分析手段。二.生物可降解医用分子材料生物可降解高分子属于降解性高分子,它对水有不稳定性能,例如当生物可降解高分子材料被使用在活体环境中,体内的水份会深入到材料中,并且使酯基断链出现水解作用,是材料中的物质扩散到人体中,人体在通过正常的新陈代谢,完成生物
3、的降解性。目前在生物材料的使用技术中,生物可降解高分子材料是最先进的使用技术之一,尤其在骨折处理、估摸修复、肌腱修补等方法应用很关。同时对于生物可降解高分子材料的物理性能要求也在不断的加大,不仅需要该材料具备强度、韧性、生物兼容性外,还对降解性的要求更加严格,希望能够通过新陈代谢直接将其分解,以降低二次手术带来的不必要麻烦。三.生物可降解高分子材料种类的划分生物可降解医用高分子主要由天然生物可降解分子材料和合成性生物可降解医用高分子组成。天然生物可降解医用高分子材料应用性很高,通常都是通过多糖、多聚核甘酸、多肽、以及细菌法聚合而成的。天然的生物可降解
4、高分子材料与人体的组织十分接近,并且能够融合人体的生理性,使其被排斥程度大幅度降低,同时人体内每个组织部位的酶浓度不同,对其体内的降解速率大幅度降低,同时使材料的机械性能受到一定的影响。所以天然生物可降解高分子材料在使用上有一定的局限性。随着合成生物可降解高分子材料的诞生,使天然生物可降解高分子材料中的局限性可以通过人工的方法进行控制。合成生物可降解高分子材料。在设计过程中可以通过简单的物理性能改造,使其具备更加广泛的性能,同时根据不同的需要,要比生物可降解高分子材料具有更多的优点,这使合成生物可降解高分子材料的使用得到大范围的推广。1.聚原酸酯聚原
5、酸酯属于能够持续性降解的高分子物质,这是因为其主链上富含原酯键,并且通过能够加入多种酸性和碱性物使其能够控制药物的降解行为,并起到缓释作用。目前应用于医学领域的聚原酯酸主要有四类。美国Alzamer公司利用二乙基四氢呋喃和二元醇之间进行酯基转移反应,研制出商品Alzamer,这类聚原酸酯主要用作控释载体,也可作为烧伤部位处理材料。目前聚原酸酯的应用十分广泛,但是却受使用条件的影响,她需要较高的真空性和长时间的加热。这种情况影响到了药品的应用性。2.聚碳酸酯、聚酸酐、聚磷酸酯聚碳酸酯、聚酸酐、聚磷酸酯是表面浸蚀材料,主要用于药物控释体系。冯新德等设计合
6、成的链段化聚醚氨酯以及由铈离子引发的接枝聚合物,具有良好的抗凝血性能;通过丙交酯与己内酯的开环共聚合反应制备了恒速降解的生物降解高分子,可用作药物缓释材料3.聚对二氧六环酮聚对二氧六环酮(PDS)的合成始于70年代后期,比PLA和PGA晚十几年,临床应用也刚刚起步,但因其独特的物理及生物特性被医学界公认为是骨折内固定材料的首选材料。聚对二氧六环酮内固定物在骨组织中是完全可吸收的,随着聚合物的降解,新骨沉淀在固定物内。并且能够将降解物通过呼吸道、粪便、尿液等途径自行排出,同时不会在机体内产生器官积蓄,通过对其分子质量的控制,可以提高其在体内的降解时间。
7、四.生物可降解高分子材料的医用状况生物可降解高分子材料在医学领域被广泛应用,并且在经济效益的体现中有着十分突出的表现。生物可降解高分子材料在手术缝合中被使用最广,生物可降解高分子材料支撑的手术线不仅韧性高,当伤口愈合后就可以和皮肤形成共融,而且在操作上十分简单。在生物机能恢复方面能够起到十分优良的粘合作用,并且在创口刚刚发生时,在采取恢复生物技能的方法,这中方法对伤愈能够起到很好的愈合作用,同时新陈代谢速度很快,常见的生物可降解高分子剂为α-氰基丙烯酸酯。下面针对医疗用途进行系统说明;1.人工皮肤在烧烫伤、大面积创伤等方面,皮肤的修复适用于天然皮肤、
8、异体皮肤。生物可降解高分子材料可以模仿皮肤的特性,另一类是人工范围内的合成产品,其主要由胶原、甲壳素尼龙、涤
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