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可降解高分子聚合物在仿生骨膜中的应用进展 被引量:1
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作者 刘子涛 周敏昌 +5 位作者 屈锐 赵伟名 张震 龙涛 胡旭麟 李开南 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期183-190,共8页
骨膜是骨骼生长的重要组成部分,覆盖在大多数骨骼的外表面,在骨缺损修复中起着中至关重要的作用。然而,由意外事故引起的骨折会引发骨膜的损伤,且由于自体骨膜和异体骨膜移植的免疫排斥反应、来源有限等问题使其在临床应用中受到极大的... 骨膜是骨骼生长的重要组成部分,覆盖在大多数骨骼的外表面,在骨缺损修复中起着中至关重要的作用。然而,由意外事故引起的骨折会引发骨膜的损伤,且由于自体骨膜和异体骨膜移植的免疫排斥反应、来源有限等问题使其在临床应用中受到极大的限制。因此,研究人员致力于开发一种与原生骨膜结构性能相似的仿生骨膜。文中综述了近年来可降解高分子聚合物在仿生骨膜中的研究进展,分别从仿生骨膜所用的可降解高分子聚合物材料、仿生骨膜的性能及制备方法3个方面进行综述,最后提出了一些当前的问题并进行了展望。 展开更多
关键词 仿生骨膜 可降解高分子聚合物 静电纺丝
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高分子生物可降解冠状动脉支架研究现状 被引量:1
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作者 徐丽娟 陈笋 《介入放射学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第11期1021-1024,共4页
冠状动脉粥样硬化性心脏病介入治疗研究表明,高分子生物可降解血管内支架相比传统金属裸支架具有独特优势。本文就几种常见高分子生物可降解冠状动脉支架聚合物材料构型、优缺点及临床试验应用情况作一简要综述。
关键词 高分子生物可降解聚合物 血管支架 药物涂层 支架内狭窄
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可生物降解塑料PBAT共混改性研究进展 被引量:27
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作者 晏永祥 贺哲 +2 位作者 张跃飞 李焰 申雄军 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期158-161,共4页
可生物降解塑料聚己二酸对苯二甲酸丁二酯(PBAT)的改性是降低其成本、提高性能的重要方法。主要综述了近十几年来国内外PBAT的共混改性研究进展,主要包括聚乳酸、聚碳酸亚丙酯、聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基丁酸戊酯、聚乙醇酸、聚乙烯醇... 可生物降解塑料聚己二酸对苯二甲酸丁二酯(PBAT)的改性是降低其成本、提高性能的重要方法。主要综述了近十几年来国内外PBAT的共混改性研究进展,主要包括聚乳酸、聚碳酸亚丙酯、聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基丁酸戊酯、聚乙醇酸、聚乙烯醇缩丁醛等可降解高分子与PBAT共混改性,玉米淀粉、纤维素和木质素等有机填料与PBAT共混改性,以及碳酸钙、蒙脱土等无机填料与PBAT共混改性,并对其发展作出总结与展望,旨在为开发新型高效的PBAT复合材料提供指导意义。 展开更多
关键词 聚己二酸对苯二甲酸丁二酯 可降解高分子聚合物 填料 共混改性
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两种药物控释载体的体外释药性能 被引量:3
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作者 丁清 《中国组织工程研究与临床康复》 CAS CSCD 北大核心 2008年第32期6351-6354,共4页
药物控释载体可有效控制药物治疗剂量和药物在体内病灶部位的选择性释放,具有毒副作用低、给药剂量小、良好生物利用度、稳定性、更长的半衰期等特点,药物控释载体材料可分为生物可降解高分子聚合物材料和纳米磁性材料。高分子聚合物材... 药物控释载体可有效控制药物治疗剂量和药物在体内病灶部位的选择性释放,具有毒副作用低、给药剂量小、良好生物利用度、稳定性、更长的半衰期等特点,药物控释载体材料可分为生物可降解高分子聚合物材料和纳米磁性材料。高分子聚合物材料应用比较多的有聚乳酸及其共聚物和壳聚糖等,具有无毒、无害、优良的生物相容性、代谢产物无毒、能被生物体完全吸收等优点,与化疗药物结合制备的缓释微球,具有良好的缓释功能。磁性药物微球多采用纳米铁粒作为磁响应性材料,将具有磁性的超微磁粉与抗肿瘤药物共同包入人体白蛋白或其它高分子物质中,制成具有一定磁响应性能的载附抗癌药物的微球体,在体外磁场作用下可以实现靶向给药,是靶向治疗恶性肿瘤的一种新途径。然而,尽管药物控释载体的研究已经取得一定成果,但临床应用的药物制剂还不太多,加强剂型设计和制备技术的研究,研究和开发新的高性能药物载体及智能化药物释放体系将是靶向型药物控制释放体系研究的热点。 展开更多
关键词 肿瘤 药物控释载体 生物可降解高分子聚合物载体 纳料磁性材料控释载体
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Synthetic biodegradable functional polymers for tissue engineering:a brief review 被引量:19
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作者 GUO BaoLin MA Peter X 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS 2014年第4期490-500,共11页
Scaffolds play a crucial role in tissue engineering. Biodegradable polymers with great processing flexibility are the predominant scaffolding materials. Synthetic biodegradable polymers with well-defined structure and... Scaffolds play a crucial role in tissue engineering. Biodegradable polymers with great processing flexibility are the predominant scaffolding materials. Synthetic biodegradable polymers with well-defined structure and without immunological concerns associated with naturally derived polymers are widely used in tissue engineering. The synthetic biodegradable polymers that are widely used in tissue engineering, including polyesters, polyanhydrides, polyphosphazenes, polyurethane, and poly(glycerol sebacate) are summarized in this article. New developments in conducting polymers, photoresponsive polymers, amino-acid-based polymers, enzymatically degradable polymers, and peptide-activated polymers are also discussed. In addition to chemical functionalization, the scaffold designs that mimic the nano and micro features of the extracellular matrix(ECM) are presented as well, and composite and nanocomposite scaffolds are also reviewed. 展开更多
关键词 synthetic biodegradable polymers functional polymers scaffolds tissue engineering
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