药用合成可降解高分子材料研究

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1、药用合成可降解高分子材料研究【摘要】介绍近年来在医药领域广泛应用的合成生物降解高分子材料的主要结构特点、降解性质及制备方法;材料生物降解机理和主要的影响因素以及作为新型药物载体材料的应用前景。【关键词】生物降解;高分子;药物递送系统MedicalApplicationOfBiodegradableSyntheticPolymers【Abstract】Theclassifications,molecularstructure,degradabilitypropertyanditsPreparationmethodofsomebiodegradablesyntheticpo

2、lymerswereintroduced,whichusedinthefieldofmedicine.Thebiodegradedmechanismofthesepolymersandtheapplicationforegroundasthecarriersofdrugsforsustaineddeliverywerethenexplained.【Keywords】biodegradablepolymer;synthetic;drugdeliverycarrier1引言生物医用高分子材料的现状和发展趋势生物医用高分子材料的发展经历了三个阶段,第一阶段始于1937年,其特

3、点是所用高分子材料都是已有的现成材料,如用丙烯酸甲酯制造义齿的牙床。第二阶段始于1953年,其标志是医用级有机硅橡胶的出现,随后又发展了聚羟基乙酸酯缝合线以及四种聚(醚一氨)酯心血管材料,从此进入了以分子工程研究为基础的发展时期。该阶段的特点是在分子水平上对合成高分子的组成、配方和工艺进行优化设计,有目的地开发所需要的高分子材料。目前的研究焦点已经从寻找替代生物组织的合成材料转向研究一类具有主动诱导、激发人体组织器官再生修复的新材料,这标志着生物医用高分子材料的发展进入了第三阶段。其特点是这种材料一般由活体组织和人工材料有机结合而成,在分子设计上以促进周围组织细胞生长为

4、预想功能,其关键在于诱使配合基和组织细胞表面的特殊位点发生作用以提高组织细胞的分裂和生长速度在国外,生物医用高分子材料研究已有50多.年的历史,早在1947年美国已发表了展望性论文。随后,美国、日本、欧洲等工业发达国家不断有文章报道,有些并已在临床上得到应用。我国研究历史较短,上世纪70年代开始进行人工器官的研制,并有部分器官进入临床应用。1980年成立了中国生物医疗工程学会,并于1982年又成立了中国医学工程学会人工脏器及生物材料专业委员会,使得生物医学器材获得进一步发展.生物医用高分子材料作为一门边缘科学,融合了高分子化学和物理、高分子材料工艺学、药理学、病理学、解

5、剖学和临床医学等方面的知识,还涉及许多工程学问题。生物医用高分子材料的发展,对于战胜危害人类的疾病,保障人民身体健康,探索人类生命奥秘具有重大意义。生物医用高分子材料按性质可分为非降解和可生物降解两大类。非生物降解的生物医用高分子包括.聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸酯、芳香聚酯、聚硅氧烷、聚甲醛等,其在生理环境中能长期保持稳定,不发生降解、交联或物理磨损等,并具有良好的力学性能。可生物降解的生物医用高分子材料则包括胶原、脂肪族聚酯、聚氨基酸、聚己内酯等,这些材料能在生理环境中发生结构性破坏,且降解产物能通过正常的新陈代谢被基体吸收或排出体外。非降解和可生物降解生物医用高分子材

6、料在生物医学领域各具有自己独特的发展地位,然而,随着生物医学和材料科学的发展,人们对生物医用高分子材料提出了更高的要求,可生物降解生物医用高分子材料越来越得到人们的亲睐。因此,在这里主要讨论可生物降解医用。生物降解高分子材料是一类可在体内被酶或非酶途径降解的高聚物,其降解产物也具有生物相容性。这些产物可进一步被代谢并由正常的生理途径排出体外。这类材料根据其来源分为三种类型:天然高分子、半合成高分子和合成高分子。近年来,生物可降解合成高分子材料在医药领域得到广泛的应用。如用于手术或伤口闭合的各种缝合线,手术植入及骨科固定装置,血管或泌尿系统用的移植固定膜,引导组织再生材料

7、,用于人体组织或器官损伤修复、替代的活细胞支架以及药物控制释放的载体材料,包括各种用于装载药物的埋植棒、微球、凝胶和膜。合成高分子与天然高分子材料相比有更多的优势,没有抗原性、物理化学性能可以预测且可以重复制备,通过分子设计,可以在材料上引入特殊的功能基团,实现靶向给药。合成高分子在生物医学领域的应用始于20世纪70年代,以乳酸乙醇酸共聚物加工的手术缝合线得以推广使用。这些缝合线的早期应用研究表现出无毒和完全生物降解。这些研究结果为生物降解型药物释放系统的发展奠定了基础。1973年,第一种用合成生物降解高分子材料制备的药物递送装置发明,被

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