发布时间:2021-04-17 20:28 原文链接: 等离子体技术在生物材料方面应用

  作为生物材料,除了要满足特定功能外,还必须具备生物相容性。生物相容性包括血液相容性和组织相容性两部分。前者表示材料与血液之间相互适应的程度,而后者反映材料与除了血液以外的其他组织之间相互适应的能力。大量实验表明,低温等离子体技术确实能有效地改善生物医用材料的血液相容性和组织相容性。

  1、血液相容性

  对植入生命体内的材料的一个重要的要求就是它能与血液相容而不会引起血凝结、毒性和免疫反应,这样的材料称为血液相容性材料。材料表面和血液接触后,首先是血浆蛋白立即被吸附到材料表面,然后经过一系列的生物效应,后导致血小板不可逆的聚集而形成血栓。

  2、组织相容性

  组织相容性是指机体组织与外来物的相容程度,它包括两方面的含义:一方面是机体对外来物的反应;另一方面是外来物对机体的影响。
 

  机体对外来物具有本能的排异性。任何异物,即使是无毒的高分子材料进入机体,也必然会受到排斥,引起程度不同及持续时间不同的反应。决定高分子材料终是否能被机体接受的因素,一个是高分子材料自身的化学稳定性,另一个是高分子材料与机体组织的亲和性。

  另外,要求材料对基体不会产生不良影响,如引起炎症、过敏、致畸、癌症等反应。组织相容性涉及的对象是组织和细胞。组织相容性高分子的合成设计和血液相容性高分子的要求一样,也是基于疏水性、亲水性、它们的微相分离结构以及表面改性。

  目前,国内有不少单位正在利用等离子体表面处理技术积极开展生物医用材料的表面改性及表面膜合成研究,以解决抗凝血、生物相容性、高分子聚合物表面亲水性、抗钙化及细胞吸附生长、抑制等关键技术问题。

  低温等离子清洗机表面处理技术以其特有的优点正被许多科学工作者用于生物材料的表面改性及表面膜合成研究。但是这些研究大多处于开发阶段或动物实验阶段,离实用化还有一段路程。




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