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清華大學(xué)劉凱教授及德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)Andreas Herrmann教授合作,報(bào)道了一種生物兼容和可生物降解的蛋白質(zhì)基粘合劑,無需共價(jià)鍵,由陽離子超荷電多肽和陰離子十二烷基苯磺酸鈉表面活性劑組成的復(fù)合物,賴氨酸與表面活性劑的摩爾比為 1:0.9,在多重超分子相互作用驅(qū)動(dòng)下,從而實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)粘附,達(dá)到16.5 MPa,是常規(guī)生物膠水的10倍。
2021/06/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
循證生物材料研究為解決上述問題提供了一個(gè)可行方法。循證生物材料研究是指為解答生物材料研究中的科學(xué)問題,采用以系統(tǒng)評(píng)價(jià)為代表的循證研究方法生成證據(jù)并評(píng)價(jià)證據(jù)質(zhì)量,從而為生物材料研究、開發(fā)、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化提供參考依據(jù)的研究。循證醫(yī)學(xué)對(duì)醫(yī)學(xué)實(shí)踐產(chǎn)生了巨大影響,循證生物材料研究有望有力推動(dòng)生物材料領(lǐng)域研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。
2022/08/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
生物醫(yī)用高分子材料是一種聚合物材料,主要用于制造人體內(nèi)臟、體外器官、藥物劑型及醫(yī)療器械。按照來源的不同,生物醫(yī)用高分子材料可以分為天然生物高分子材料和合成生物高分子材料2種。
2022/03/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
牽張成骨是治療復(fù)雜骨缺損的有效方法,新骨形成及鈣化不良是該技術(shù)臨床應(yīng)用中亟待解決的問題。本研究將高純鎂棒作為髓內(nèi)導(dǎo)向器用于大鼠股骨牽張成骨模型,結(jié)果表明隨著高純鎂棒的逐漸降解,鎂離子可以有效地促進(jìn)新生骨鈣化。進(jìn)一步RNA-seq和生信分析發(fā)現(xiàn)該過程可能是通過鎂離子調(diào)節(jié)Ptch蛋白激活Hedgehog-alternative Wnt復(fù)合信號(hào)通路來實(shí)現(xiàn)的。
2021/03/04 更新 分類:科研開發(fā) 分享
隨著生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)和生物材料學(xué)的發(fā)展,人工血管的研究得到廣泛的應(yīng)用,人工血管材料得到不斷更新,主要有天然材料和合成材料。
2018/12/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
生物材料能夠模仿天然牙齒組織的結(jié)構(gòu)和功能,具有生物相容性和生物可降解性,可有效替代傳統(tǒng)的牙科材料,從而提高治療效果和患者的生活質(zhì)量。
2023/08/13 更新 分類:行業(yè)研究 分享
2015 年 5 月 11 日 ,據(jù) 歐盟食品安全局 ( EFSA )消息, 歐盟 食品安全局發(fā)布消息,就鎂在各類人群中的適宜攝入量( AIs ) 征求意見 ,截止日期為 2015 年 6 月 7 日 。
2015/07/14 更新 分類:行業(yè)研究 分享
針對(duì)現(xiàn)階段可降解鎂金屬骨科植入物市場(chǎng)研發(fā)情況,本文主要以鎂金屬接骨螺釘產(chǎn)品為例,基于臨床需求和風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行討論。
2021/02/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
2023年9月1日,德國(guó)全球化心血管企業(yè)百多力(BIOTRONIK)公布了 BIOMAG-I 研究的最新成果,光學(xué)相干斷層掃描(OCT)分析證實(shí)其新型可吸收鎂支架 DREAMS 3G 在12個(gè)月時(shí)被吸收。
2023/09/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享
百多力公司用于慢性肢體缺血(CLTI)患者的Freesolve膝下可吸收鎂支架(BTK RMS)獲得了美國(guó)食品及藥物管理局(FDA)的突破性器械認(rèn)定。
2024/03/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享