其它材料
德国科学家研制出“纳米耳”
德国慕尼黑大学光学与光电子学研究所的科研小组研发出一种“纳米耳”。这种“纳米耳”的主要部分是一个直径约60纳米的黄金纳米球,它在激光束的作用下处于悬浮状态,在受到微小声波的作用时会沿声波方向产生纳米级的振动,纳米黄金球的这种运动可以通过暗视场显微镜观察到并进行摄像记录,由此可以测定出微观世界极其微弱的声波。
这种“纳米耳”可以探测到强度为-60分贝的声波,比人耳的灵敏度高几百万倍,通常人耳的听力极限是0分贝。此项成果是由德国联邦教研部支持的优秀科学家集群-“慕尼黑纳米系统创新集群”(NIM)完成的科研成果。
(来源:中国医疗科技网)
可替代医用导管传统PVC的材料问世
近悉,Teknor ApexCo.公司开发出可将其Medalist热塑性弹性体与传统连接体粘接在一起的新技术。该公司的高级医疗市场经理Ellott Pritikin介绍说,该公司开发出的这种新技术将使Medalist MD-500系列成为医用导管中传统PVC的实用的替代材料。
据了解,Medalist MD-500系列材料无论是在清澈透明度还是机械性能上都能与PVC相媲美,手感接近PVC,具备类似的夹紧回弹性和抗扭结和抗缩颈性,而且弹性更好,密度较小。此外,这类材料在暴露于γ射线消毒时的热老化影响下几乎没有颜色变化。
室温固化胶粘剂的凝固速度慢,能够准确地对粘接过程加以控制。该公司声称,其采用的光固化胶粘剂具有比其他市售的所有光固化胶粘剂更大的固位力,其溶剂粘接系统采用的是常用溶剂,而且不必再进行多层挤出。该新技术能够提供比医疗器械生产商最低要求更大的固位力,进而使常用尺寸的TPE输液管具备粘着力。
(来源:医药网)
科学家用转基因山羊蛛丝制造出防弹皮肤
碳纤维材料可支持医用
随着中国低碳经济的向前推进,近日德国西格里集团发布了最新的“碳素材料让城市可持续发展”方案。在发布会上,西格里集团代表展示了他们的产品碳纤维增强塑料(CFRP),该产品已被证实在医疗技术领域非常成功。
通常,高标准的医用设备非常注重所用原材料的质量、卫生性、可靠性和精度。由碳纤维材料制成的医疗器材具有比重轻、稳定性高、强度大及抗断裂的特性。采用碳纤维增强塑料制造的透视技术领域的部件具有较低的X射线吸收水平,能够保护患者少受X射线的伤害。碳纤维材料还可用于X射线台面、臂架和头部固定器等由特殊承载泡沫制成的夹层结构组件中,使用此类组件的患者支持器可以承受高达1200kg的负荷,而普通的支持器则只能承受400kg的负荷。
西格里集团此次精心选择了独具中国特色的传统戏台,以现代感的影像视听生动介绍了碳素这一古老而又新潮的材料在日常生活和未来的创新应用。
2011年12月30日
材料: 纺织品材料新进展
萌芽中的市场
尽管生物医学纺织品的各个应用领域都在不断发展,但这些应用都取决于纤维(或混合纤维)的性质以及这些纤维加工而成的结构。生物医学纺织品纤维(表 I)包括合成纤维和天然纤维。 人们研制出超吸收性纤维,该纤维通常由丙烯酸脂共聚物制成,可吸收自身重量50倍的水。这种超吸收性纤维可用于尿失禁护理用品以及有大量渗出物排出的伤口敷料。
可吸收纤维的地位日益提高。这种纤维可在体内一定时间内保持机械性能。使用最为广泛的可吸收纤维为聚乳酸和聚乙醇酸及其共聚物。其他还包括:聚已酸内酯共聚物和聚二恶烷酮及其共聚物。这些材料经过专门设计,可在预定的时间(数周或数月)内发挥作用,随后降解。
这些纤维因水解而显著降解前,均可维持原有性质。其降解动力学受水解过程化学反应以及水对纤维的渗透作用的影响。因此,实际的降解过程取决于多种因素,包括聚合物或共聚物的种类以及周围组织的性质和温度。尽管降解速度取决于主要所用聚合物或共聚物的种类,但人们越来越意识到纤维加工条件对于降解过程的影响。这些条件包括挤出工艺环境和后续拉丝(伸展)过程。反过来,这些条件也可影响纤维的形状和内部结构,而这些也是影响水渗透速度的因素。当然,降解产物必须对人体无害,有些人担心某些共聚物降解会产生一些毒性产物。1
新型骨组织工程支架材料研发成功
经过近10年的研究和探索,在中国工程院院士王正国的带领下,第三军大学大坪医院、野战外科研究所副研究员张波等人研制出了具有组织相容性、无免疫源性和可降解,具备增强血液灌注和促血管化的骨组织工程支架材料——肝素/壳聚糖/脱细胞骨基质仿生支架材料,攻克了异种脱骨基质跨种属应用的大动物实验。该项研究成果的论文发表在美国《组织工程》杂志上,预计不久将有望应用于临床对人体骨缺损修复。
据了解,骨缺损修复一直是骨科医学的难题,而自然灾害、突发事故及战争等导致需植骨修复的人数呈上升趋势。应用组织工程技术构建的组织工程骨作为骨缺损修复的发展方向,虽临床初步应用效果确切,但因组织工程骨的血管化等问题成为世界关注的瓶颈,制约了临床大规模应用。研制新一代有特定结构和功能的仿生“智能”基质材料,成为当今组织工程学和生物材料学研究领域的前沿课题。
2002年,课题组开始异种骨基质的研究。他们采用牛骨经生化、理化处理去抗原、去细胞,经生物安全性检测达标后,将该骨基质材料应用于猪尺骨缺损修复,实验表明,3个月内骨基质全部降解,缺损修复效果良好。
2009年,团队受到水蛭抗血凝及负压吸血的启发,模拟其原理解决组织工程骨植入区血液循环障碍等难题。
生物相容性好 骨骼再生力强
日前,中科院长春应化所承担的国家“863计划”课题“智能型生物可吸收导电高分子纳米复合材料与电刺激定向诱导组织再生”通过了国家科技部组织的专家验收,在国际上首先将生物可吸收的导电高分子共聚物与电刺激技术相结合应用于骨科修复,开发了电活性智能骨修复材料、骨科固定融合器件和电刺激增强骨再生等新技术。
记者了解到,骨骼缺损后由于细胞信号传导和力学传导中断,导致组织再生能力下降,而胶原、羟基磷灰石(HA)等传统的骨修复材料缺乏必要的信号传导能力和力学性能。最新研究表明,聚苯胺等导电高分子可作为一种新型的智能生物材料,通过其独特的电活性或导电性,可智能地发挥传递细胞信号和控制生长因子或药物释放的功能,从而定向诱导组织器官的再生修复。但导电高分子作为医用生物材料,存在生物相容性差、不可降解、溶解性差、难以加工等缺陷,影响了其医学应用。而且,在导电高分子的生物医学应用研究中,国际上主要集中于神经、心肌组织的修复,将其应用于骨骼再生的研究较少。
心脏的纳米事宜
啮齿类动物无形的心脏为人工纳米颗粒可能对人体心脏产生怎样的影响做出一些解释。据科学日报报道,慕尼黑工业大学(TUM)和亥姆霍兹慕尼黑中心的科学家团队正在使用所谓的离体Langendorff心脏——一种用营养液代替血液冲洗的一种孤立的啮齿类动物心脏—从而显示纳米颗粒对心脏功能可以产生可衡量的结果。这一研究结果已经发表在ACS纳米杂志上。
传统的看法认为,我们环境中制造纳米粒子的存在增加可能有一个对身体机能的影响。每日科学杂志称,对心脏病患者几十年的研究显示,颗粒物对心血管系统有负面的影响。 不过,这并没有表明纳米颗粒是直接还是间接造成伤害,比如是通过代谢过程还是炎症反应造成伤害。
在慕尼黑进行的研究表明,当心脏被暴露于一系列经常使用的纳米粒子之中的时候,其反应是心跳加快、心律失常和修改的心电图值,这些是典型的心脏病反应。“我们将心脏作为一个探测器,叶锡恩慕尼黑的水化学研究所所长Reinhard Niessner先生解释道。 “这样,我们可以测试特定的纳米颗粒是否对心脏功能产生影响。而这种选择迄今已不复存在。”
Argotec公司推出聚氨酯薄膜式纸与控释
Argotec公司推出新型热塑性聚氨酯(TPU)薄膜纸产品,可为医用胶涂布机,转换器和配电盘提供一种框架式伤口敷料和手术窗帘的替代薄膜产品。
公司表示,用ArgoMedPLUS 18411薄膜纸生产的伤口辅料可令患者感到舒适,而且非常舒服,产品还具有很高的弹性恢复能力并具有高水分蒸汽传输速率。产品由美国USPIV级和VI级认证的部件制成,此种薄膜纸的组成机构能够达到生物相容性标准。它还提供了一种病毒和血源性病原体的屏障。ArgoMedPLUS TPU不包括加工助剂或者调节剂;因此,该薄膜的表面张力使它可以与最常用的医用级胶粘剂系统兼容。并可以承受商业环氧乙烷和伽玛灭菌处理过程。
根据薄膜厚度,ArgoMedPLUS18411可以被挤压为厚度从0.8到1.2mil(20至30微米)的薄膜,宽度达60英寸(1.52米),无拼接长度可达550码(532米)。
Argotec
Greenfield, MA, USA
+1 413 772 2564
www.argotec.com


