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生物医用高分子材料制备获进展

近日,由中科院长春应用化学研究所承担、长春圣博玛生物材料公司和东北师范大学参与的吉林省“双十”重大科技攻关项目“生物可降解医用高分子材料及其制品开发”通过吉林省科技厅的鉴定。 据悉,生物可降解医用高分子材料作为用于诊断、治疗和器官再生的材料,由于无须二次手术,可减轻病人痛苦,简化手术程序,具有提高治疗效果、延长病人生命并提高病人生存质量等作用。近年来,该种材料被广泛应用于药物控制释放载体、手术缝合线、骨固定和修复器件以及组织工程支架等领域,其相关研究在生物技术、生命科学和医学等领域均占有重要地位。 来自中科院长春应化所等单位的科研人员从可生物降解高分子材料的结构设计出发,制备了不同种类的生物医用高分子材料,并对其基本性能、功能化、靶向性、生物学评价和临床应用进行了研究,取得了一系列进展。 研究人员制备了具有自主知识产权的PLLA(左旋聚丙交酯)、PLGA(聚乳酸―羟基乙酸共聚物)、PEG(聚乙二醇)-PLL......阅读全文

可降解高分子材料循环利用探讨

  虽然,我国目前的高分子材料生产和使用已跃居世界前茅,但是随之而来的是每年产生几百万吨高聚物废旧物。我们迫切需要对其进行生物可降解,从而减少对人类及环境的污染。本文着重探讨一下高分子材料的循环利用途径。  1 生物可降解高分子材料的含义及降解机理  生物可降解高分子材料是指在一定的时间和一定的条件

生物材料: 8家上市公司沾边2000亿蛋糕

  如果说高分子材料的出现,为人类打开了材料世界的大门,那么生物医用高分子材料的应用,则为人类揭开了生命世界神秘的面纱。   生物医用高分子材料是一种特殊的功能高分子材料,通常用于对生物体进行诊断、治疗以及替换或修复、合成或再生损伤组织和器官。   “虽然目前生物医用器械材料规模比较小

生物医用材料现状和发展趋势

  一、生物医用材料概述   生物医用材料(BiomedicalMaterials),又称生物材料(Biomaterials),是用于诊断、治疗、修复或替换人体组织或器官或增进其功能的一类高技术新材料,可以是天然的,也可以是合成的,或是它们的复合。生物医用材料不是药物,其作用不必通过药理学、免疫学

生物医用材料市场概况及其在3D打印中的应用

  生物材料的发展综合体现了材料学、生物学、医学等多个领域科学与工程技术的水平。同时,生物再生材料产业作为材料科学、生物技术、临床医学的前沿和重点发展领域,以及整个生物医学工程的基础,已发展为整个经济体系中最具活力的产业之一。  一、定义与分类  生物医用材料是一类用于诊断、治疗、修复、替换人体组织

著名化学家、中国科学院院士卓仁禧先生逝世

  中国共产党优秀党员、著名化学家、我国生物医用高分子材料重要奠基人之一、中国科学院院士、武汉大学教授、博士生导师卓仁禧先生因病医治无效,于北京时间2019年8月6日15时15分在武汉逝世,享年89岁。  卓仁禧院士1931年2月12日出生于福建省厦门市;1953年毕业于复旦大学,分配到武汉大学化学

生物医用材料国内外产业现状和发展趋势

  一、生物医用材料基本情况  生物医用材料(BiomedicalMaterials),是用来对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料。作为一种研究人工器官和医疗器械的基础,生物医用材料现在已经成为了当代材料学科的重要分支,尤其是随着生物技术的蓬勃发展和重大突破,生物医用

长春应化所发表可降解生物医用高分子研究综述文章

  生物降解高分子应用于组织工程支架示意图   近日,中科院长春应用化学研究所生态生态环境高分子材料重点实验室生物高分子课题组受邀撰写的综述文章Biodegradable synthetic polymers: Preparation, functionalization an

《新材料产业“十二五”发展规划》发布

  (三)先进高分子材料   特种橡胶。自主研发和技术引进并举,走精细化、系列化路线,大力开发新产品、新牌号,改善产品质量,努力扩大规模,力争到2015年国内市场满足率超过70%。扩大丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶(EPR)、异戊橡胶(IR)、聚氨酯橡胶、氟橡胶及相关弹性体等生产

中科院长春应化所高分子物理化学国家重点实验室

   2500年前,南美洲的一个印第安人把天然橡胶树汁涂在了脚上,在浑然不觉中,空气中的氧分子把橡胶树汁中的长链分子连接起来,树汁变“硬”了,人类有了第一双特殊的“靴子”。  200年前,一个偶然的发现使人们拥有了橡胶的硫化技术,从而改变了天然橡胶的属性;之后不久,赛璐珞塑料、酚醛树脂、高压聚乙烯、

高分子科学前沿报告会第21讲在长春应化所开讲

  高分子物理与化学国家重点实验室聚焦国际高分子科学前沿与学科交叉的发展态势,围绕“十二五”学科发展规划,紧密结合高分子合成化学、高分子复杂体系、高分子材料的功能化和高性能化、生态环境高分子和生物医用高分子、光电功能高分子等高分子前沿研究方向,从营造活跃学术氛围,加速创新人才培养,不断提升实验室整体

ATA第二届全球生物医用材料论坛今日召开

  ATA第二届全球生物医用材料论坛”在上海斯格威铂尔曼大酒店举行。本次论坛由亚洲技术产业联盟主办,上海医疗器械行业协会植入介入委员会协办。论坛将围绕同行关注的合成医用高分子材料、天然医用高分子材料、医用金属与合金材料和其他生物医用材料展开,共同探讨新型生物医用材料的国内外最新研发进展、材料加工技术

宁波材料所在仿生功能高分子材料方面取得新进展

  关节疾病与组织损伤是威胁人类健康的顽固性疾病之一,发病率高而且难以治愈。采用人工材料实现组织缺损的填充、置换、再生,是当今世界多学科交叉的前沿课题,具有非常广泛的应用前景,但也面临着巨大的挑战。人工材料的设计与合成、结构操控、生物活性与生物功能的实现与调控等是成功地构建

首届国际生态环境高分子材料大会在长春举行

  8月19日至23日,首届国际生态环境高分子材料大会(International Symposium on Polymer Ecomaterials,PEM)在长春举行。来自中国大陆、香港及台湾地区、美国、英国、俄罗斯、加拿大、德国、荷兰、瑞典、葡萄牙、韩国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚、

ATA第二届全球生物医用材料论坛即将召开

  “ATA第二届全球生物医用材料论坛”,将如期于2014年2月20-21日在上海斯格威铂尔曼大酒店举行。本次论坛由亚洲技术产业联盟主办,上海医疗器械行业协会植入介入委员会协办。论坛将围绕同行关注的合成医用高分子材料、天然医用高分子材料、医用金属与合金材料和其他生物医用材料展开,共同探讨新型生物医用

深圳先进院在生物医用高分子材料表面改性领域获进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所生物医用材料与界面研究中心王怀雨课题组与教授朱剑豪合作,在生物医用高分子材料的表面功能化改性方面取得新进展。研发团队提出了一种“等离子体浸没离子注入+溶液浸泡”的创新表面改性方法,能够简便、高效地将功能性生物分子共价接枝在生物医用高分子材料表面,从而显著改

国内外医用3D打印技术的今天与明天全方位解析

  编者按:医用3D打印在近几年是一个热度呈直线上升的时髦技术。3D生物打印跨过第一、第二层次,已经在医疗模型、诊疗器械、康复辅具、假肢、牙齿及人工关节等方面催生出了一个产业链雏形。然而,有关3D打印产品的审批、国家对该类产品的政策方面的决策以及产品上升过程中遇到的技术和材料、产品的价格等等瓶颈问题

国家基金委八大学部公布“优先发展领域及主要研究方向”

  “十三五”期间,通过支持我国优势学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向,进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力。各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,注重多学科协同攻关,

粒度分析仪在医学领域中的应用

   高分子微球在医学工程中起着重要的作用。我们知道很多药物无法直接使用或使用疗效不理想,这就需要高分子材料来包埋药物,并通过合理的设计微球的尺寸、膜壁结构、表面性质、缓释性能等来达到所需的时间及地点,以及想要达到的药物的释放速度。例如抗癌药物的毒副作用特别大,需要用高分子对药物

科研人员制备出形状记忆高分子材料

  1月18日,记者从中科院宁波材料所获悉,该所智能高分子科研团队在一项新研究中,将超分子作用引入形状记忆高分子材料,制备了基于超分子作用的形状记忆高分子材料。相关研究成果已发表于《化学通讯》,并被选为当期的内封面文章。  形状记忆高分子材料是指具有保持临时变形形状的能力,当受到外界刺激后,可以恢复

五部委发布137项优先发展高技术产业领域指南(2011年度)

  发改委网站2011年10月20日刊文,由发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合研究审议的 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,现予以发布。《指南》确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技

医疗3D打印发展的桎梏是什么?

  作为3D打印深入应用的行业之一,医疗行业被业界认为是3D打印行业应用的潜力股行业之一。虽则如此,但是医疗3D打印仍面临着诸多的限制因素,比如可医用的3D打印材料缺乏,又比如生物3D打印对医疗3D打印的制约等。那么,医疗3D打印发展的桎梏到底是什么呢?对此,全国增财制造(3D打印)产业技术创新战略

一文看懂生物3D打印技术如何构建强度高、生物相容性好...

生物3D打印领域不断发展,人们已经不满足于单纯基于水凝胶类材料的组织构建。高温熔融生物打印技术的出现让我们对高强度、生物相容性好的组织器官打印提供了更多的可能性。本文带您深入浅出的看懂这种技术和未来的发展空间。生物3D打印的进展生物3D打印技术以细胞、蛋白质、生物材料等作为构造单元,构建生物学模型、

长春应化所举行高分子科学前沿报告会

李悦生研究员作报告  高分子物理与化学国家重点实验室聚焦国际高分子科学前沿与学科交叉的发展态势,围绕“十二五”学科发展规划,紧密结合高分子合成化学、高分子复杂体系、高分子材料的功能化和高性能化、生态环境高分子和生物医用高分子、光电功能高分子等高分子前沿研究方向,从营造活跃学术氛围,加

高分子薄膜太阳能电池研究进展报告会

  2月24日,中科院长春应用化学研究所高分子科学前沿报告会第十九讲举行。本场报告会由谢志元研究员主讲“高分子薄膜太阳能电池研究进展”。   当前,以有机半导体材料为核心的光电子技术已成为国际热点研究课题和重要发展方向。光电子技术在彩色平板显示、照明以及光伏电池等领域均有广

长春应化所两项“中科院—威高”项目通过中期检查

  8月13日,威高集团有限公司和中科院沈阳分院对中科院长春应用化学研究所承担的两项“中国科学院—威高集团有限公司高技术研究发展计划项目”——“医用高分子微孔滤膜材料”和“聚烯烃类材料的化学和生物改性及其在血液储存与输注器械中的应用”进行了中期检查。   检查组听取了项目负责人李胜海和栾世方所作的

我国首用微生物发酵法合成一种新型高分子聚合物

  无污染、可降解,可广泛应用于食品、医药、环保、化工等领域。       日前,由哈尔滨商业大学梁金钟教授承担的黑龙江省“十一五”重大科技攻关项目“微生物发酵法玉米生产高分子聚合物(γ-PGA)的中试研究”在哈尔

《新材料产业“十二五”发展规划》发布

  为培育和发展新材料产业,推动材料工业转型升级,支撑战略性新兴产业发展,加快走中国特色的新型工业化道路,依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,我部组织制定了《新材料产业“十二五”发展规划》。现印发你们,请结合实际,认真贯彻落

长春应化所:创新跨越,缔造“黄金十年”

入选中科院2017 年度成果转移转化亮点工作的世界首条稀土硫化物着色剂连续化窑道生产线 历经半个多世纪,1949年9月23日晚从上海北上长春的青年学子们不再年轻,而中国科学院长春应用化学研究所(以下简称长春应化所)却被时间洗练出风华。 满载着科学的硕果,沐浴着世纪的朝阳,1998

人工关节高分子材料研究取得系列进展

  随着人类预期寿命的延长和人口老龄化日趋严重,关节疾病患者群体数量迅速增加,对人工关节等内植入医疗器械的需求迅猛增长。美国平均每年人工关节消费量超过100万套,产值超过100亿美元。据测算,我国人工关节潜在需求量超过300万套,2013年实际消费量约30万套,仅为十分之一,市场潜力巨大。  人工关

姬相玲研究员主讲高分子科学前沿报告会第17讲

姬相玲研究员做报告   12月22日,“高分子科学前沿报告会”第十七讲举行,由姬相玲研究员主讲“新型聚烯烃链结构研究进展”。   目前,聚烯烃树脂是我国生产量最大、发展速度最快的通用高分子材料。其中,聚乙烯和聚丙烯产量最大,应用面最广,同时也是进口量最大的通用高分子材料。为了改变高档聚乙烯、