第七章生物医用高分子材料ppt课件.ppt
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1、第七章 生物医用高分子材料,概述,生物医用高分子材料的生物相容性,血液净化高分子材料,主要内容,生物惰性高分子材料,生物活性高分子材料,药用高分子材料,1. 概念及发展简史,7.1 概述,医用高分子材料则是生物医用材料中的重要组成部分,主要用于人工器官、外科修复、理疗康复、诊断检查、患疾治疗等医疗领域。,医用材料是生物医学的分支之一,是由生物、医学、化学和材料等学科交叉形成的边缘学科。,公元前3500年,埃及人就用棉花纤维、马鬃缝合伤口。墨西哥印地安人用木片修补受伤的颅骨。 公元前500年的中国和埃及墓葬中发现假牙、假鼻、假耳。人类很早就用黄金来修复缺损的牙齿,并沿用至今。 20世纪,高分子科
2、学迅速发展,新的合成高分子材料不断出现,为医学领域提供了更多的选择余地。,1950年,开始用PMMA作为人的头盖骨、关节和股骨,利用聚酰胺纤维作为手术缝合线。 50年代,有机硅聚合物被用于医学领域,使人工器官的应用范围大大扩大,包括器官替代和整容等许多方面。,1936年发明了有机玻璃后,很快就用于制作假牙和补牙,至今仍在使用。 1943年,赛璐珞薄膜开始用于血液透析。,50年代,一大批人工器官在试用于临床。 如人工尿道(1950年)、人工血管(1951年)、人工食道(1951年)、人工心脏瓣膜(1952年)、人工心肺(1953年)、人工关节(1954年)、人工肝(1958年)。 60年代,医用
3、高分子材料进入崭新的发展时期。美国国立心肺研究所发展了血液相容性高分子材料,以用于与血液接触的人工器官制造,如人工心脏等。 80年代以来,发达国家的医用高分子材料产业化速度加快,基本形成了一个崭新的生物材料产业,目前被详细研究过的生物材料已超过1000种,被广泛应用的有90多种,1800多种制品。,应用较多的有医用金属材料和医用高分子材料。 医用金属材料:应用最早,是临床应用最广泛的承力植入材料,不锈钢、钴、镍、锆合金 、贵金属,价格高,器械包,人造髋关节,牙齿校正材料,高分子材料的分子结构、化学组成和理化性质与生物体组织最为接近,人工器官中,比较成功的有:人工血管、人工食道、人工尿道、人工心
4、脏瓣膜、人工关节、人工骨、整形材料等。 已取得重大研究成果,但还需不断完善的有:人工肾、人工心脏、人工肺、人工胰脏、人工眼球、人造血液等。一些功能较为复杂的器官正处于大力研究开发之中:如人工肝脏、人工胃、人工子宫等。,研究内容: 设计合成和加工适合不同医用目的的高分材料与制品 最大限度的克服材料对人体的伤害和副作用 关键问题:抗血栓问题(凝血)人工器官,与血液接触,人体的自然保护反应产生排异现象,在材料与肌体接触的表面产生凝血,即血栓。造成手术失败,严重的会有生命危险。,2. 医用高分子材料的分类,日本医用高分子专家樱井靖久将医用高分子分成五大类:,(1)与生物体组织不直接接触的材料 医疗器械
5、。如药剂容器、血浆袋、输血输液用具、注射器、化验室用品、手术室用品等。,(2)与皮肤、粘膜接触的材料 不与人体内部组织、血液、体液接触,因此要求无毒、无刺激,有一定的机械强度。如手术用手套、麻醉用品、吸氧管、口罩、导管、诊疗用品(洗眼用具、耳镜、压舌片、灌肠用具、肠、胃、食道窥镜导管和探头、腔门镜、导尿管等)、绷带、橡皮膏等。人体整容修复材料如假肢、假耳、假眼、假鼻,(3)与人体组织短期接触的材料用来制造在手术中暂时使用或暂时替代病变器官的人工脏器,如人造血管、人工心脏、人工肺、人工肾脏渗析膜、人造皮肤等。在使用中需与肌体组织或血液接触,故一般要求有较好的生物体适应性和抗血栓性。,(4)长期植
6、入体内的材料用这类材料制造的人工脏器或医疗器具,一经植入人体内,将伴随人的终生,不再取出。因此要求有非常优异的生物体适应性和抗血栓性,并有较高的机械强度和稳定的化学、物理性质。用这类材料制备的人工脏器包括:脑积水症髓液引流管、人造血管、人工瓣膜、人工气管、人工尿道、人工骨骼、人工关节、手术缝合线、组织粘合剂等。,(5)药用高分子 这类高分子包括大分子化药物和药物高分子。前者是指将传统的小分子药物大分子化,如聚青霉素;后者则指本身就有药理功能的高分子,如阴离子聚合物型的干扰素诱发剂。,按材料来源分类,天然医用高分子材料:如胶原、明胶、角质蛋白、纤维素、多糖、甲壳素及其衍生物等。 合成医用高分子材
7、料: 如PU、硅橡胶、聚酯等。 天然生物组织与器官:取自患者自体的组织或其他人的同种异体组织或来自其他动物的异种同类组织,按材料与活体组织的相互作用关系分类,生物惰性高分子材料:在体内不降解、不变性、不会引起长期组织反应的高分子材料,适合长期植入体内。 生物活性高分子材料:植入生物体内能与周围组织发生相互作用,促进肌体组织、细胞等生长。 生物吸收高分子材料:在体内逐渐降解,其降解产物能被肌体吸收代谢,或通过排泄系统排出体外。,按生物医学用途分类,硬组织相容性高分子材料 软组织相容性高分子材料 血液相容性高分子材料 高分子药物和药物控释高分子材料,按与肌体组织接触的关系分类,长期植入材料 短期植
8、入(接触)材料 体内体外连通使用的材料 与体表接触材料及一次性医疗用品材料,3. 对医用高分子材料的基本要求,(1)化学隋性,不会因与体液接触而发生反应 体液引起聚合物的降解、交联和相变化; 体内的自由基引起材料的氧化降解反应; 生物酶引起的聚合物分解反应; 在体液作用下材料中添加剂的溶出; 血液、体液中的类脂质、类固醇及脂肪等物质渗入高分子材料,使材料增塑,强度下降。,(2)对人体组织不会引起炎症或异物反应单体,添加剂慢慢从内部迁移到表面,对周围组织发生作用,引起炎症或组织畸变,严重的可引起全身性反应,(3)不会致癌现代医学理论认为,人体致癌的原因是由于正常细胞发生了变异。当这些变异细胞以极
9、其迅速的速度增长并扩散时,就形成了癌。引起细胞变异的因素是多方面的,有化学因素、物理因素,也有病毒引起的原因。,(4)具有良好的血液相容性医用高分子对血液的相容性是所有性能中最重要的。,(5)长期植入体内不会减小机械强度聚酰胺易降解,聚四氟乙烯稳定性好,(6)能经受必要的清洁消毒措施而不变性蒸汽灭菌、化学灭菌、射线灭菌,(7)易于加工成需要的复杂形状,7.2 医用高分子的生物相容性,生物相容性是指植入生物体内的材料与肌体之间的适应性。对生物体来说,植入的材料不管其结构、性质如何,都是外来异物。出于本能的自我保护,一般都会出现排斥现象。这种排斥反应的严重程度,决定了材料的生物相容性。,组织相容性
10、,血液相容性,材料与人体组织,如骨骼、牙齿、内部器官、肌肉、肌腱、皮肤等的相互适应性,材料用于心血管系统,与血液接触是不是会引起凝血、溶血等不良反应,1. 组织相容性,材料本身的结构和性质(如微相结构、亲水性、疏水性、电荷等) 材料中可渗出的化学成分(如残留单体、添加剂等),炎症,PU、PVC中残余单体有较强的毒性,渗出后会引起严重的炎症反应。而硅橡胶、PP、PTFE等毒性渗出物少 降解或代谢产物 植入材料的几何形状:材料的体积越大、表面越平滑,造成的组织反应越严重,(1)高分子材料植入对组织反应的影响,(2)高分子材料在体内的表面钙化高分子材料在植入人体内后,再经过一段时间的试用后,会出现钙
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