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  • 丝素蛋白皮肤填充剂会成为下一个医美爆品吗?

    丝素蛋白是来源于蚕丝的无生理活性的天然蛋白质,具有高度的生物相容性、可控的生物可降解性、低细菌附着能力及优异的机械性能,几乎不存在毒性和免疫原性,同时还具有保水性和弹性,利于皮肤组织的修复与再生。

    2022/04/09 更新 分类:科研开发 分享

  • ISO 10993-6:2016中植入试验的新增内容及重点问题

    即将转化为国家标准的ISO 10993-6:2016《医疗器械生物学评价 第6部分:植入后局部反应试验》较我国现行版本新增了脑组织植入的要求和试验方法,并进一步强调了可降解吸收材料的评价。该研 究介绍了新版标准的主要变化及应对措施,并简要阐述了植入试验中常见的对照品选择、植入部位和周期选择等问题及可能出现的误区。

    2020/09/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 镁及镁合金的优缺点及镁基材料医学应用的研究方向

    镁基金属材料具有良好的力学性能、机械性能和生物相容性等特点,是一种具有吸引力的可降解生物材料,在硬组织植入材料领域展现出良好的应用前景。但其在降解过程中存在降解速度过快,并伴随强度下降等问题,从而抑制了其在许多生物医学领域中的应用。本文对今年来有关报道进行分析和归纳,对镁基骨植入材料的性质及研究新进展进行了总结。

    2020/11/28 更新 分类:行业研究 分享

  • 新型亚胺功能化生物基环氧单体,可赋予环氧树脂优异的机械性能、阻燃性能及可降解性能

    近年来,由于化石资源的日益消耗和传统石油基热固性材料的生态问题及后处理问题,生物基高性能热固性材料的开发得到了广泛的研究。然而,因为在聚合物基体中引入功能性添加剂或化学结构通常会削弱热固性材料的其他性能,因此,合成具有优异综合性能(机械性能、耐火性能和降解性能)的生物基环氧热固性树脂仍然是传统热固性树脂领域的一大挑战。

    2021/01/24 更新 分类:科研开发 分享

  • 锶离子治疗心肌缺血/再灌注损伤研究获进展

    近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员常江团队与中科院上海营养与健康研究所杨研究员黄恬团队合作,揭示了缓释活性锶离子的可降解水凝胶可通过改善心肌缺血/再灌注后心肌细胞存活、促进血管新生有效恢复损伤心脏心功能和抑制纤维疤痕。相关研究成果以Strontium ions protect the hearts against myocardial ischemia/reperfusion injury为题,发表在Science Advances上。

    2021/01/27 更新 分类:科研开发 分享

  • PBS的合成、改性以及应用

    聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可完全生物降解,具有良好的加工性能和力学性能以及良好的生物相容性,并且可以通过分子设计调控其功能,是一类具有很大开发潜力的生物可降解高分子材料。其合成的主要原料可以通过自然界中的纤维素、葡萄糖等可再生的农作物产物经过生物发酵等途径生产,并且其完全降解后的产物对环境无毒无害,对实际应用和环境保护都具有十分重要的意义

    2021/02/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 基于PLGA用于缓释微粒的制备方法及提高载药量的策略

    聚乳酸-羟基乙酸共聚物(poly(lactic-co-glycolicacid),PLGA)由两种单体——乳酸和羟基乙酸随机聚合而成,是一种可降解的功能高分子有机化合物,具有良好的生物相容性、无毒、良好的成囊和成膜的性能,作为药用辅料收录于美国药典,由于其降解程度随单体比不同而有差异,被广泛应用于缓控释制剂中,即通过改变乳酸与乙醇酸的比例,可以PLGA微粒制剂中药物分子的释放速率,其中

    2021/03/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 可降解高纯镁棒通过复合信号通路促进牵张成骨新生骨钙化过程

    牵张成骨是治疗复杂骨缺损的有效方法,新骨形成及钙化不良是该技术临床应用中亟待解决的问题。本研究将高纯镁棒作为髓内导向器用于大鼠股骨牵张成骨模型,结果表明随着高纯镁棒的逐渐降解,镁离子可以有效地促进新生骨钙化。进一步RNA-seq和生信分析发现该过程可能是通过镁离子调节Ptch蛋白激活Hedgehog-alternative Wnt复合信号通路来实现的。

    2021/03/04 更新 分类:科研开发 分享

  • 增材制造提升生物降解金属植入物腐蚀疲劳性能

    生物可降解金属的增材制造(AM)在骨组织再生医学中显示出前所未有的前景。腐蚀疲劳性能是影响AM生物降解支架性能的关键因素之一。在该研究中制造一种具有良好疲劳极限和抗疲劳能力的锌镁陀螺支架,对其进行了测试表征,表明增材制造的 Zn-Mg支架在治疗承重骨缺损方面具有良好的潜力。

    2022/12/05 更新 分类:科研开发 分享