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生物医用高分子 版权信息
- ISBN:9787030587930
- 条形码:9787030587930 ; 978-7-03-058793-0
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
生物医用高分子 内容简介
生物医用高分子材料是临床医疗中广泛应用的材料之一,是医疗器械和其他医疗用品不可或缺的组成部分。近年来,医疗技术的发展和日益增长的医疗需求,都对生物医用高分子的研究提出了新的挑战。《生物医用高分子》从简要介绍生物医用高分子的发展历程和应用领域入手,紧密围绕目前临床急需的医疗产品方向,总结了近年来生物医用高分子材料在可吸收植入器械、组织工程支架材料、生物可降解水凝胶、抗肿瘤纳米药物载体、新型缓控释给药系统、高分子基因载体、医用高分子材料的表面与界面等相关领域的研究进展,并对其发展前景进行了展望。《生物医用高分子》密切结合本领域前沿研究方向,期望在给读者介绍本领域研究进展的同时,为本领域研究带来启发和思考。
生物医用高分子 目录
目录
目 录
序
前言
第1 章 绪论1
1.1 生物医用高分子的发展历史 1
1.2 生物医用高分子的结构和分类 3
1.2.1 生物医用高分子的结构 3
1.2.2 生物医用高分子的分类 7
1.3 生物医用高分子的修饰与改性 7
1.3.1 修饰与改性的目的和意义 7
1.3.2 生物医用高分子的本体修饰与改性 8
1.3.3 生物医用高分子的表面修饰与改性 9
1.4 生物医用高分子的应用 11
1.4.1 应用概述 11
1.4.2 可吸收植入器械 11
1.4.3 组织工程和再生医学[16] 13
1.4.4 高分子药物缓控释体系[16] 15
1.4.5 其他应用 17
1.5 生物医用高分子的研究和应用前景展望 18
参考文献 19
第2 章 可吸收植入器械 22
2.1 可吸收植入器械概述 22
2.1.1 植入器械定义和分类 22
2.1.2 应用领域 22
2.2 骨科领域的应用 23
2.2.1 可吸收骨折内固定植入器械 23
2.2.2 可吸收人工骨 26
2.3 心血管领域的应用 29
2.3.1 引言 29
2.3.2 生物可吸收血管支架 30
2.4 口腔科领域的应用 34
2.4.1 引言 34
2.4.2 可吸收缝合线 34
2.4.3 内固定材料 35
2.4.4 组织工程支架 36
2.4.5 药物控制释放材料 37
2.4.6 牙周引导组织再生术屏障膜 38
2.4.7 其他 39
2.5 皮肤美容领域的应用 39
2.5.1 引言 39
2.5.2 透明质酸钠凝胶 41
2.5.3 聚乳酸类皮肤填充剂 45
2.6 术中常用医用材料的应用 46
2.6.1 引言 46
2.6.2 可吸收缝合线 47
2.6.3 可吸收防粘连产品 53
参考文献 59
第3 章 组织工程支架材料 64
3.1 骨64
3.1.1 引言 64
3.1.2 骨结构形态特征 65
3.1.3 骨支架的理想特性 66
3.1.4 高分子支架的设计方式 66
3.1.5 高分子支架的载药方式 67
3.1.6 高分子支架的药物搭载 68
3.1.7 高分子支架的细胞搭载 71
3.1.8 高分子支架的药物与细胞共同搭载 71
3.1.9 小结 74
3.2 软骨 74
3.2.1 引言 74
3.2.2 支架技术在软骨修复中的应用 75
3.2.3 支架搭载细胞 76
3.2.4 支架搭载生长因子 77
3.2.5 水凝胶在软骨修复中的应用 77
3.2.6 微球在软骨修复中的应用 78
3.2.7 纳米复合材料技术在软骨修复中的应用 79
3.2.8 其他技术 79
3.2.9 小结 79
3.3 神经 80
3.3.1 引言 80
3.3.2 理想支架的必要条件 81
3.3.3 高分子支架的主要材料 81
3.3.4 支架制备形式 85
3.4 食管、胆管、气管、输尿管等 86
3.4.1 引言 86
3.4.2 血管内高分子支架 87
3.4.3 支架在胆管修复中的应用 89
3.4.4 支架在气管重建中的应用 90
3.4.5 支架在食管再生中的应用 91
3.4.6 输尿管支架材料 92
3.4.7 小结 93
3.5 心肌、肝脏等脏器 93
3.6 角膜 94
3.6.1 引言 94
3.6.2 人类角膜的解剖学 95
3.6.3 组织工程移植替代品 96
3.7 皮肤 100
3.7.1 引言 100
3.7.2 水凝胶 100
3.7.3 静电纺丝 103
3.8 其他 105
3.8.1 引言 105
3.8.2 韧带 105
3.8.3 肌肉 107
3.8.4 膀胱 108
3.8.5 小结 110
参考文献 110
第4 章 生物可降解水凝胶 136
4.1 可注射温度敏感性高分子水凝胶 136
4.1.1 温度敏感性水凝胶的定义 136
4.1.2 温度敏感性水凝胶的形成机制 136
4.1.3 构建温度敏感性高分子水凝胶的材料 137
4.1.4 温度敏感性可注射水凝胶的应用 146
4.1.5 小结 151
4.2 化学交联水凝胶 151
4.2.1 氧化还原/光聚合水凝胶 152
4.2.2 铜催化的炔基-叠氮点击水凝胶 154
4.2.3 环张力驱动的炔基-叠氮环加成点击水凝胶 155
4.2.4 巯基-烯点击水凝胶 156
4.2.5 Diels-Alder 点击水凝胶 157
4.2.6 巯基-迈克尔加成反应水凝胶 158
4.2.7 醛基-酰肼点击水凝胶 160
4.3 酶交联水凝胶 160
4.3.1 谷氨酰胺转氨酶 161
4.3.2 酪氨酸酶 162
4.3.3 磷酸泛酰巯基乙胺基转移酶 164
4.3.4 赖氨酰氧化酶或二胺氧化酶 164
4.3.5 磷酸酶、磷酸激酶及β-内酰胺酶 164
4.3.6 过氧化物酶 165
参考文献 169
第5 章 抗肿瘤纳米药物载体 177
5.1 概述 177
5.1.1 恶性肿瘤概述 177
5.1.2 纳米载药体系的优势 179
5.2 常见的纳米载体类型180
5.2.1 脂质体 180
5.2.2 脂质体纳米粒子 184
5.2.3 胶束 185
5.2.4 聚合物纳米粒子 189
5.2.5 树枝状聚合物 197
5.2.6 无机纳米载体 199
5.3 基于被动靶向的纳米载体 200
5.3.1 尺寸 201
5.3.2 形状 201
5.3.3 表面特性 201
5.3.4 被动靶向的局限性 203
5.4 基于主动靶向的纳米载体 203
5.4.1 叶酸 206
5.4.2 转铁蛋白 207
5.4.3 抗体 208
5.4.4 多肽 209
参考文献 210
第6 章 系统 224
6.1 胰岛素的口服给药系统 224
6.1.1 概述 224
6.1.2 胰岛素的口服给药 226
6.1.3 口服胰岛素面临的主要障碍和解决方案 227
6.1.4 胰岛素口服给药载体的形式 231
6.1.5 小结 234
6.2 吸入型肺部给药系统 235
6.2.1 肺部生理结构 235
6.2.2 肺部给药方式 236
6.2.3 肺部给药的剂型分类 238
6.2.4 肺部给药研究现状 239
6.2.5 小结 241
参考文献 242
第7 章 高分子基因载体249
7.1 基因治疗 249
7.1.1 DNA 249
7.1.2 RNA 250
x 生物医用高分子
7.1.3 基因探针 252
7.1.4 基因疫苗 253
7.2 高分子基因载体的种类 253
7.2.1 多糖类 255
7.2.2 聚酯类 256
7.2.3 聚氨基酸类 258
7.2.4 聚乙烯亚胺类 260
7.2.5 树枝状聚合物 261
7.3 高分子基因载体的功能化 261
7.3.1 仿生化高分子基因载体 263
7.3.2 高分子基因载体的靶向化 264
7.3.3 高分子基因载体的长循环能力 266
7.3.4 环境敏感性高分子基因载体 267
7.3.5 共载体系 272
7.4 高分子基因载体的应用 272
7.4.1 疾病的预防 273
7.4.2 疾病的早期诊断 274
7.4.3 疾病的基因治疗 275
7.5 高分子基因载体的展望 276
参考文献 278
第8 章 医用高分子材料的表面与界面 281
8.1 蛋白质吸附 281
8.1.1 蛋白质吸附过程 282
8.1.2 蛋白质吸附的影响因素 284
8.1.3 蛋白质吸附的研究方法 288
8.2 细胞与材料表面的相互作用 292
8.2.1 细胞的界面行为 292
8.2.2 细胞与表面相互作用的影响因素 294
8.3 医用高分子材料表面改性策略 299
8.3.1 表面改性方法 299
8.3.2 调控表面与生物物质相互作用的策略 301
参考文献 307
生物医用高分子 作者简介
陈学思,中国科学院长春应用化学研究所研究员。 1959年出生于吉林省长春市,1982年7,9毕业于吉林大学化学系,获理学学士学位;1985-1988年于中国科学院长春应用化学研究所攻读硕士学位;1993年10月至1997年3月于日本早稻田大学应用化学科高分子化学研究室攻读博士学位;1997年5月至1999年5月在美国宾夕法尼亚大学医学院生物化学和生物物理系从事博士后研究工作。1999年6月回中国科学院长春应用化学研究所工作,现任所学术委员会副主任。国家杰出青年科学基金获得者,国家“2013年科技创新创业人才”和国家“万人计划”入选者,国际生物材料与工程联合会会士。担任Journal of Controlled Release,Acta Bioma-terialia,Advanced Healthcare Materials,Biomacromolecules,Polymer Chem&try,Macromolecular Bioscienee等国际刊物编委。 主要从事生物降解和生物医用高分子材料领域研究,尤其是在聚乳酸绿色塑料、骨折内固定、组织工程和药物缓释方向开展了系统的创新研究工作,并取得系列科研成果。迄今在Progress in Polymer Science,Journal of the American Chemical Society,AdvancedMateriaIs,NanoLetters,ACSNano,Biomaterials,Macromolecules等国际刊物上发表学术论文700余篇,SCI他引1.6万余次,H因子74。获授权专利150余项,公开或申请中国发明专利160余项。作为项目负责人,相关技术成果转化到浙江海正集团,并成功建成我国首条、世界第二条万吨级聚乳酸生产线,以及我国首条多品种、规模化医用级聚乳酸及其共聚物生产线。曾荣获2007年度吉林省科技进步奖一等奖,2009年度“中国化学会高分子科学创新论文奖”,2011年度科技部“十一五”国家科技计划执行个人突出贡献奖,2011年度吉林省科技进步奖一等奖和中国石油和化学联合会科技进步奖一等奖,2012年度中国化学会“赢创化学创新奖”,2014年度中国化工学会第六届侯德榜化工科学技术奖和中国科学院科技促进发展奖一等奖等诸多奖项。
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