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医用可生物降解高分子材料 总被引:7,自引:0,他引:7
对目前医用可生物降解高分子材料的研究及应用状况分化学合成,天然和生物技术合成三类作了综述。对材料的生物相容性、可生物降解性及物理机械性能进行了分析和比较。并就医用生物降解高分子材料的发展趋势作了预测。 相似文献
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可生物降解高分子的酶法合成和改性 总被引:10,自引:0,他引:10
介绍了新型功能高分子材料-可生物降解高分子材料的研究概况,并重点评述了这一领域研究的新分支-酶法合成可生物降解高分子材料的新进展。 相似文献
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由于相对较高的价格、较慢的结晶速率、较弱的力学性能、较差的热稳定性、较窄的加工窗口和较慢的生物降解速率等自身的弱点,生物降解高分子材料并未如通用高分子材料一样得到广泛应用,制备以生物降解高分子为基体的纳米复合材料是有效的改性方法之一。本文结合作者近年来在生物降解高分子改性领域中的工作,对以笼型倍半硅氧烷(POSS)作为纳米填料改性左旋聚乳酸(PLLA)和聚ε-己内酯(PCL)的研究进行简单综述,POSS可有效提高PLLA和PCL基体的结晶速率和力学性能,并促进了聚合物基体的水解过程。 相似文献
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生物降解高分子作为一类重要的生物医用材料而被广受关注;脂肪族聚酯则因所具的许多优良性能而更已成为研究和应用最多的一类生物降解高分子。本文通过78篇参考文献,回顾和小结了化学研究所为改进脂肪族均聚酯亲水性、降解速率、生物相容性等方面所存在的缺陷而开展的本体改性工作。文中报道了采用共聚和共混改性而形成的新脂肪族聚酯高分子,... 相似文献
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高分子包囊药物释放体系 总被引:11,自引:0,他引:11
用高分子作为载体的高分子微包囊和纳米级包囊药物制剂不仅能控制药物以一定的速度释放,而且可对生物体的生理指标变化作出反馈,因而可以成为靶向药物释放体系。通过用高分子包囊还可以延长蛋白质和多肽类药物的生理活性,提高药物稳定性,使之成为长效药物,并使一些难以口服的药物能够制成口服制剂。文章在介绍有关高分子药物释放体系的一些基本原理,以及与之相关的药学、药理学、物理化学和高分子材料科学方面知识的基础上,较全面地综述了高分子包囊药物的制备技术和应用。阐述了高分子包囊的粒径、表面积、孔度、药物性能和药含量,以及高分子包囊材料的性能对药物释放行为的影响。对药物传送机理亦进行了扼要的介绍。 相似文献
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以CO_2为原料合成脂肪族聚碳酸酯材料不仅利用了廉价、可再生的CO_2资源,而且可以实现全生物降解高分子材料的制备,是一条绿色可持续的高分子材料合成路线。但长期以来,该领域研究多集中在利用CO_2与一些石油来源的环氧烷烃(如环氧丙烷、环氧环己烷等)共聚方面,未能完全摆脱对石油资源的依赖。因此,发展基于生物基的环氧单体制备全生物基高分子材料逐渐成为CO_2基高分子材料研究的热点。生物基来源化合物的引入有助于丰富CO_2基高分子材料的结构和性能,拓展其应用领域。本文综述了近年来利用生物基环氧化合物与CO_2共聚合成全生物基高分子材料的研究进展,并对未来该领域发展的趋势进行了展望。 相似文献
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甲壳素--"第六生命要素" 总被引:4,自引:0,他引:4
甲壳素是自然界生物所含有的一种氨基多糖,贮量十分丰富,仅海洋生物所合成的甲壳素每年在10亿吨以上。它是生物合成的天然高分子,又可生物降解,安全无毒,有良好的生物兼容性且化学性质稳定,具有许多独特的优点。在医药、机能性食品等方面的应用已引起高度重视,甲壳素有人体“第六生命要素”[1]之称。 相似文献
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完全降解聚乳酸共混复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
聚乳酸(PLA)是可完全生物降解的材料,广泛应用于包装、纺织、生物医用等领域。但其具有性脆,价格较高,疏水性大等缺点,限制了应用发展。近年来对聚乳酸共混改性已成为研究热点。根据共混组分的生物降解性,聚乳酸共混体系分为完全生物降解体系和部分生物降解体系。文中综述了近年来完全生物降解聚乳酸共混体系的研究,主要阐述了PLA/淀粉、PLA/天然纤维复合材料,并简要介绍了PLA/甲壳素、PLA/蛋白等PLA/天然高分子复合材料,以及PLA/PCL、PLA/PPC、PLA/PEO等PLA/合成高分子复合材料。 相似文献
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聚乙醇酸类生物降解高分子 总被引:9,自引:0,他引:9
聚乙醇酸类生物降解高分子具有良好的生物相容性,在药物缓释材料、组织工程材料、手术缝合线等医用领域有广泛的应用。文章按聚乙醇酸类生物降解高分子的种类不同,介绍了它们的合成、性能与应用,尤其是乙醇酸-乳酸共聚物的研究进展。展望聚乙醇酸类生物降解高分子的未来,降低合成成本是广泛应用的关键,因此简单易行的、以乙醇酸等单体为原料的直接缩聚法合成值得关注。 相似文献
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测定了热塑性淀粉(TPS)和热塑性双醛淀粉(TPDAS)在堆肥条件下的生物降解能力。根据ISO 14855建立了一套新的测试体系并且验证了这个体系测定高分子材料生物降解性能的可行性。对热塑性淀粉材料生物降解性的测试结果发现化学改性对于淀粉的降解速率和降解速度都有很大的影响。在可控堆肥条件下TPS比TPDAS降解的要快。TPDAS的降解速度和最终的生物降解百分率和双醛淀粉(DAS)的氧化度有密切的关系。文中讨论了存在这种关系的可能原因。有不同降解速率的TPS和TPDAS的降解过程呈现出三个阶段,即迟滞阶段。降解阶段和平稳阶段。 相似文献
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一种两亲生物降解高分子-聚丙交酯-聚乙二醇嵌段共聚物的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
PLA-PEG良好的生物相容和降解性能在生物医学领域受到了广泛关注,对其性能和应用已经有了深入的研究。就PLA-PEG这一类两亲生物降解高分子的合成、性能作一简介,并对其在组织工程,药物控释以及靶向载体等方面的应用和前景作一综述和展望。 相似文献
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聚乳酸(PLA)是一种新型可生物降解的高分子材料,具有良好的生物降解性、机械性和成型加工性,成为应用较为广泛的生物降解高分子材料之一[1-2]。但是PLA热稳定性较差,脆性严重且价格昂贵,通常需要进一步改性才能应用到实际生活中[3]。乳酸的检测方法主要有离子色谱法[4-5]、气相色谱法[6]等,但是离子色谱法只适用于乳酸单体残留量的测定,而PLA水解液中阴离子种类较为复杂,离子色谱法很难将其分离和测定;此外乳酸在气相色谱仪气化室中易发生分解,在用气相色谱法测定时,一般需要先将乳酸转化为酯类衍生物[7-8],操作较为复杂。 相似文献