第八章-生命科学成为技术创新的源泉课件.ppt
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1、第八章第八章 生命科学成为技术创新的源泉生命科学成为技术创新的源泉第一节 生物技术 21世纪的高新科技与支柱产业第二节 生物材料第三节 仿生学第四节 生物传感器第五节 生物能源第六节 海洋生物工程第七节 发酵工程第一节第一节 生物技术生物技术 2121世纪的高新科技与支柱产业世纪的高新科技与支柱产业 生物技术:生物技术:应用自然科学及工程学的原理,应用自然科学及工程学的原理,依靠微生物、动物、植物体作为反应器将依靠微生物、动物、植物体作为反应器将物料进行加工以提供产品来为社会服务的物料进行加工以提供产品来为社会服务的技术。技术。生物技术发展历程DNA双螺旋模型的建立双螺旋模型的建立分子生物学时
2、代的来临分子生物学时代的来临 DNA重组技术 克隆技术 工程菌 Genetech公司第二节 生物材料在分析天然生物材料的组装、生物功能及形成机制的基础上,发展新型医用材料及仿生高性能工程材料 一、天然生物材料一、天然生物材料二、生物医用材料二、生物医用材料生物材料用于人体组织和器官的诊断、生物材料用于人体组织和器官的诊断、修复或增进其功能的一类高技术材料,修复或增进其功能的一类高技术材料,即即用于取代、修复活组织的天然或人造用于取代、修复活组织的天然或人造材料材料,其作用药物不可替代。,其作用药物不可替代。生物材料能执行、增进或替换因疾病、损伤等失去的某种功能,而不能恢复缺陷部位。 指生物材料
3、具备或完成某种生物功能时应该具有的一系列性能。 根据用途主要分为: 承受或传递负载功能。如人造骨骼、关节和牙等,占主导地位 控制血液或体液流动功能。如人工瓣膜、血管等 电、光、声传导功能。如心脏起博器、人工晶状体、耳蜗等 填充功能。如整容手术用填充体等1. 生物功能性生物功能性 指生物材料有效和长期在生物体内或体指生物材料有效和长期在生物体内或体表行使其功能的能力。用于表征生物材料表行使其功能的能力。用于表征生物材料在生物体内与有机体相互作用的生物学行在生物体内与有机体相互作用的生物学行为。为。 根据材料与生物体接触部位分为:血液相容性。材料用于心血管系统与血液接触,主要考察与血液的相互作用与
4、心血管外的组织和器官接触。主要考察与组织的相互作用,也称一般生物相容性力学相容性。考察力学性能与生物体的一致性2. 生物相容性生物相容性 生物体对生物材料的响应宿主反应生物体对生物材料的响应宿主反应 A: 血液反应血液反应 1 1、血小板血栓;、血小板血栓; 2 2、凝血系统激活;、凝血系统激活; 3 3、纤溶系统激活;、纤溶系统激活; 4 4、溶血反应;、溶血反应; 5 5、白细胞反应;、白细胞反应; 6 6、细胞因子反应;、细胞因子反应; 7 7、蛋白粘附;、蛋白粘附; B: 免疫反应免疫反应 1 1、补体激活;、补体激活; 2 2、体液免疫反应、体液免疫反应(抗原抗体反(抗原抗体反应);
5、应); 3 3、细胞免疫反、细胞免疫反应。应。 C: 组织反应组织反应 1 1、炎症反应;、炎症反应; 2 2、细胞粘附、细胞粘附 3 3、细胞增殖、细胞增殖(异常分化)(异常分化) 4 4、形成蘘膜、形成蘘膜 5 5、细胞质的转、细胞质的转变变(1 1)生物学反应)生物学反应(2)生物体对生物反应的变化生物体对生物反应的变化 1.急性全身反应急性全身反应 过敏、毒性、溶血、发热、神经麻痹等过敏、毒性、溶血、发热、神经麻痹等2. 慢性全身反应慢性全身反应 毒性、致畸、免疫、功能障碍等毒性、致畸、免疫、功能障碍等3. 急性局部反应急性局部反应 炎症、血栓、坏死、排异等炎症、血栓、坏死、排异等4.
6、 慢性局部反应慢性局部反应 致癌、钙化、炎症、溃疡等致癌、钙化、炎症、溃疡等3. 材料在生物体内的响应材料反应材料在生物体内的响应材料反应金属腐蚀金属腐蚀聚合物降解聚合物降解磨损磨损 生物机体作用于生物材料材料反应,生物机体作用于生物材料材料反应,其结果可导致材料结构破坏和性质改变其结果可导致材料结构破坏和性质改变而丧失其功能。可分为如下三个方面:而丧失其功能。可分为如下三个方面:(1)金属腐蚀)金属腐蚀 生物体内的腐蚀性环境生物体内的腐蚀性环境:1)含盐的溶)含盐的溶液是极好的电解质,促进了电化学腐蚀和液是极好的电解质,促进了电化学腐蚀和水解;水解;2)组织中存在具有催化或迅速破)组织中存在
7、具有催化或迅速破坏外来成分能力的多种分子和细胞。将对坏外来成分能力的多种分子和细胞。将对生物金属材料产生腐蚀。生物金属材料产生腐蚀。 对于生物材料而言多为局部腐蚀,具体对于生物材料而言多为局部腐蚀,具体包括应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、包括应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀等,导致生物材腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀等,导致生物材料整体破坏。料整体破坏。虽然金属材料在生物体内保持惰性状态,虽然金属材料在生物体内保持惰性状态,但仍然可能会有物质溶入生物组织中,但仍然可能会有物质溶入生物组织中,并对生物体组织产生毒性反应,造成组并对生物体组织产生毒性反应,造成组织的损害。如不锈钢中溶出的
8、织的损害。如不锈钢中溶出的Cr6 生生物组织的毒性。物组织的毒性。(2) 聚合物降解聚合物降解 聚合物在长期使用过程中,由于受到聚合物在长期使用过程中,由于受到氧、热、紫外线、机械、水蒸气、酸碱氧、热、紫外线、机械、水蒸气、酸碱及微生物等因素作用,逐渐失去弹性,及微生物等因素作用,逐渐失去弹性,出现裂纹,变硬、变脆或变软、发粘、出现裂纹,变硬、变脆或变软、发粘、变色等,从而使它的物理机械性能越来变色等,从而使它的物理机械性能越来越差的现象。越差的现象。 聚合物老化易形成的碎片、颗粒、小聚合物老化易形成的碎片、颗粒、小分子量单体物质,因此使用它时必须谨分子量单体物质,因此使用它时必须谨慎,对耐久
9、性器件,必须保持一定强度慎,对耐久性器件,必须保持一定强度和其它机械性能,老化产物不能对周围和其它机械性能,老化产物不能对周围组织有毒害作用。组织有毒害作用。 例如,医用缝合线降解时会产生酸性例如,医用缝合线降解时会产生酸性物质,如果量少,很容易被人体中的化物质,如果量少,很容易被人体中的化学物质中和,如果老化产物较大,则会学物质中和,如果老化产物较大,则会对周围组织产生损害。对周围组织产生损害。(3) 磨损磨损 人工关节常用材料为人工关节常用材料为Ti6Al4V,由于表面易氧化,由于表面易氧化生成生成TiO2,其耐磨性差,植入人体后,其耐磨性差,植入人体后,磨损磨损造成在造成在关节周围组织形
10、成黑褐色稠物,从而引起疼痛。关节周围组织形成黑褐色稠物,从而引起疼痛。钛合金人工全髋关节平均寿命一般都低于钛合金人工全髋关节平均寿命一般都低于10年。年。 目前,大量的人工髋关节是由坚硬的金属或陶瓷的股骨目前,大量的人工髋关节是由坚硬的金属或陶瓷的股骨头与超高分子聚乙烯的髋臼杯组合成,然而它的寿命也不头与超高分子聚乙烯的髋臼杯组合成,然而它的寿命也不超过超过25年。长期随访资料显示,假体失败的主要原因是超年。长期随访资料显示,假体失败的主要原因是超高分子聚乙烯高分子聚乙烯磨损颗粒磨损颗粒所造成的界面骨溶解,从而导致假体所造成的界面骨溶解,从而导致假体松动。这种磨损颗粒所导致的异物巨细胞反应,又
11、称颗松动。这种磨损颗粒所导致的异物巨细胞反应,又称颗粒病,是晚期失败的最主要原因。粒病,是晚期失败的最主要原因。 (1) 生物材料的一般性能要求生物材料的一般性能要求1)生物相容性)生物相容性 生物相容性主要包括血液相容性、组生物相容性主要包括血液相容性、组织相容性。材料在人体内要求无不良反织相容性。材料在人体内要求无不良反应,不引起凝血、溶血现象,活体组织应,不引起凝血、溶血现象,活体组织不发生炎症、排拒、致癌等。不发生炎症、排拒、致癌等。4、生物材料的应用及发展、生物材料的应用及发展2)力学性能)力学性能 材料要有合适的强度、硬度、韧性、材料要有合适的强度、硬度、韧性、塑性等力学性能以满足
12、耐磨、耐压、抗塑性等力学性能以满足耐磨、耐压、抗冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。3)耐生物老化性能)耐生物老化性能 材料在活体内要有较好的化学稳定性,材料在活体内要有较好的化学稳定性,能够长期使用,即在发挥其医疗功能的能够长期使用,即在发挥其医疗功能的同时要耐生物腐蚀、耐生物老化。同时要耐生物腐蚀、耐生物老化。4)成形加工性能)成形加工性能 容易成形和加工,价格适中。容易成形和加工,价格适中。 较优秀的生物医用金属材料有,医较优秀的生物医用金属材料有,医 用不锈钢、钴基合金、钛及钛合金、镍用不锈钢、钴基合金、钛及钛合金、镍钛形状记忆合金、金银等贵重金属、银钛形状记忆
13、合金、金银等贵重金属、银汞合金、钽、铌等金属和合金。汞合金、钽、铌等金属和合金。(2) 生物医用金属材料生物医用金属材料A 医用不锈钢医用不锈钢 具有一定的耐腐蚀性和良好的综合力学性能,具有一定的耐腐蚀性和良好的综合力学性能,且加工工艺简便,是生物医用金属材料中应用最且加工工艺简便,是生物医用金属材料中应用最多,最广的材料。多,最广的材料。 常用钢种有常用钢种有US304、316、316 L、317、317L等。等。 医用不锈钢植入活体后,可能发生点蚀,偶医用不锈钢植入活体后,可能发生点蚀,偶尔也产生应力腐蚀和腐蚀疲劳。医用不锈钢临床尔也产生应力腐蚀和腐蚀疲劳。医用不锈钢临床前消毒、电解抛光和
14、钝化处理,可提高耐蚀性。前消毒、电解抛光和钝化处理,可提高耐蚀性。 医用不锈钢在骨外科和齿科中应用较多。医用不锈钢在骨外科和齿科中应用较多。 B 钴基合金钴基合金 钴基合金人体内一般保持钝化状态,钴基合金人体内一般保持钝化状态,与不锈钢比较,钴基合金钝化膜更稳定,与不锈钢比较,钴基合金钝化膜更稳定,耐蚀性更好。在所有医用金属材料中,其耐蚀性更好。在所有医用金属材料中,其耐磨性最好,适合于制造体内承载苛大的耐磨性最好,适合于制造体内承载苛大的长期植入件。长期植入件。 在整形外科中,用于制造人工髋关节、在整形外科中,用于制造人工髋关节、膝关节以及接骨板、骨钉、关节扣钉和骨膝关节以及接骨板、骨钉、关
15、节扣钉和骨针等。在心脏外科中,用于制造人工心脏针等。在心脏外科中,用于制造人工心脏瓣膜等。瓣膜等。C 医用钛和钛合金医用钛和钛合金 不仅具有良好的力学性能,而且在生不仅具有良好的力学性能,而且在生理环境下具有良好的生物相容性。由于其理环境下具有良好的生物相容性。由于其比重小,弹性模量较其他金属更接近天然比重小,弹性模量较其他金属更接近天然骨,故广泛应用于制造各种髋、膝、肘、骨,故广泛应用于制造各种髋、膝、肘、肩等人造关节。此外,钛合金还用于心血肩等人造关节。此外,钛合金还用于心血管系统。钛合金耐磨性能不理想,且存在管系统。钛合金耐磨性能不理想,且存在咬合现象,限制了其使用范围。咬合现象,限制了
16、其使用范围。 图是镍钛形状记忆合金血管支架图是镍钛形状记忆合金血管支架Ti-Ni记忆合金血管支架记忆合金血管支架(3) 生物医用高分子生物医用高分子 按应用对象和材料物理性能分为软组织按应用对象和材料物理性能分为软组织材料、硬组织材料和生物降解材料。其可满材料、硬组织材料和生物降解材料。其可满足人体组织器官的部分要求,因而在医学上足人体组织器官的部分要求,因而在医学上受到广泛重视。目前已有数十种高分子材料受到广泛重视。目前已有数十种高分子材料适用于人体的植入材料。适用于人体的植入材料。 软组织材料:故主要用作为软组织材料,软组织材料:故主要用作为软组织材料,特别特别 是人工脏器的膜和管材。聚乙
17、烯膜、是人工脏器的膜和管材。聚乙烯膜、聚四氟乙烯膜、硅橡胶膜和管,可用于制聚四氟乙烯膜、硅橡胶膜和管,可用于制造人工肺、肾、心脏、喉头、气管、胆管、造人工肺、肾、心脏、喉头、气管、胆管、角膜。聚酯纤维可用于制造血管、腹膜等。角膜。聚酯纤维可用于制造血管、腹膜等。 硬组织材料:丙烯酸高分子硬组织材料:丙烯酸高分子(即骨水泥即骨水泥)、聚碳酸醋、超高分子量聚乙烯、聚甲基丙聚碳酸醋、超高分子量聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲脂(烯酸甲脂(PMMA)、尼龙、硅橡胶等可)、尼龙、硅橡胶等可用于制造人工骨和人工关节。用于制造人工骨和人工关节。 降解材料:脂肪族聚醋具有生物降解特降解材料:脂肪族聚醋具有生物降解特性,
18、已用于可接收性手术缝线。性,已用于可接收性手术缝线。(4)生物医用无机非金属材料生物医用无机非金属材料 生物无机材料主要包括生物陶瓷、生物玻璃生物无机材料主要包括生物陶瓷、生物玻璃和医用碳素材料。和医用碳素材料。 按植入生物活体内引起的组织与材料反应,按植入生物活体内引起的组织与材料反应,生物陶瓷分为生物陶瓷分为: (1)近于惰性的生物陶瓷,如氧化铝生物陶瓷、近于惰性的生物陶瓷,如氧化铝生物陶瓷、氧化锆生物陶瓷、硼硅酸玻璃;氧化锆生物陶瓷、硼硅酸玻璃; (2)表面活性生物陶瓷,如磷酸钙基生物陶瓷、表面活性生物陶瓷,如磷酸钙基生物陶瓷、生物活性玻璃陶瓷;生物活性玻璃陶瓷; (3)可吸收性生物陶瓷
19、,如偏磷酸三钙生物陶瓷、可吸收性生物陶瓷,如偏磷酸三钙生物陶瓷、硫酸钙生物陶瓷。硫酸钙生物陶瓷。 生物活性玻璃陶瓷植入活体后,能够与生物活性玻璃陶瓷植入活体后,能够与体液发生化学反应,并在组织表面生成羚体液发生化学反应,并在组织表面生成羚基磷灰石层,故可用于人工种植牙根、牙基磷灰石层,故可用于人工种植牙根、牙冠、骨充填料和涂层材料。冠、骨充填料和涂层材料。 与自然骨比较,生物活性玻璃陶瓷虽然与自然骨比较,生物活性玻璃陶瓷虽然具有较高的强度,但韧性较差,弹性模量具有较高的强度,但韧性较差,弹性模量过高,易脆断,在生理环境中抗疲劳性能过高,易脆断,在生理环境中抗疲劳性能较差,目前还不能直接用于承力
20、较大的人较差,目前还不能直接用于承力较大的人工骨。工骨。 医用碳素材料:具有接近于自医用碳素材料:具有接近于自然骨的弹性模量。然骨的弹性模量。 医用碳素材料疲劳性能最优,医用碳素材料疲劳性能最优,强度不随循环载荷作用而下降。强度不随循环载荷作用而下降。无序堆垛的碳材料耐磨性理想。无序堆垛的碳材料耐磨性理想。 医用碳素材料在生理环境中较医用碳素材料在生理环境中较稳定,近于惰性,具有较好的生稳定,近于惰性,具有较好的生物相容性,不会引起凝血和溶血物相容性,不会引起凝血和溶血反应,特别适合于在生理环境中反应,特别适合于在生理环境中使用。使用。 医用碳材料已大量用于心血管医用碳材料已大量用于心血管系统
21、的修复,如人工心脏瓣膜、系统的修复,如人工心脏瓣膜、人工血管。还可作为金属和聚合人工血管。还可作为金属和聚合物的涂层材料。物的涂层材料。(5)生物医用复合材料)生物医用复合材料 生物医用复合材料是由二种或二生物医用复合材料是由二种或二种以上不同材料复合而成的。种以上不同材料复合而成的。 按基材分为:高分子基、陶瓷按基材分为:高分子基、陶瓷基、金属基等生物医用复合材料。基、金属基等生物医用复合材料。 按增强体形态和性质分为纤维按增强体形态和性质分为纤维增强、颗粒增强、生物活性物质增强、颗粒增强、生物活性物质充填生物医用复合材料。充填生物医用复合材料。 按材料植入体内后引起的组织按材料植入体内后引
22、起的组织与材料反应分为:生物惰性、生与材料反应分为:生物惰性、生物活性和可吸收性生物医用复合物活性和可吸收性生物医用复合材料。材料。 右为具有活性涂层的钛合金人右为具有活性涂层的钛合金人工齿示意图工齿示意图Fig. Schematic diagram of the screw-shaped artificial tooth.锯锯-草草你知道草和锯有什么联系呢你知道草和锯有什么联系呢?第三节第三节 仿生学仿生学开启新技术的钥匙开启新技术的钥匙利用自然物进行了模仿设计利用自然物进行了模仿设计,像这种设像这种设计称为计称为仿生设计仿生设计。刚才的刚才的锯锯模仿模仿草草身上的什么特征呢身上的什么特征呢
23、?鱼尾鱼尾 船橹船橹人眼晶状体人眼晶状体 透镜透镜生物电生物电 电池电池鸟鸟 飞机飞机生活中的仿生学生活中的仿生学仿生学仿生学(Bionics) 模仿生物系统的原理以建造技术系模仿生物系统的原理以建造技术系统,或者使人造技术系统具有生物系统统,或者使人造技术系统具有生物系统特征或类似特征的科学特征或类似特征的科学一、仿生学的概念一、仿生学的概念前言二二. .仿生学研究仿生学研究仿生学仿生学是一门建立在多学科边缘上的综合是一门建立在多学科边缘上的综合性学科,包括生理学、神经学、医学、化性学科,包括生理学、神经学、医学、化学、数学、电子学、信息学等学科。学、数学、电子学、信息学等学科。仿生学的相关
24、领域仿生学的相关领域前言生物体生物体生物模型生物模型数学模型数学模型技术模型技术模型技术装置技术装置仿生学的研究方法仿生学的研究方法数学数学生物生物电烙铁电烙铁前言仿生学符号仿生学符号信息仿生青蛙与电子蛙眼青蛙与电子蛙眼神经节细胞有神经节细胞有4种:种:“边缘侦察器边缘侦察器”“”“昆昆虫侦察器虫侦察器”、“事件事件侦察器侦察器”、“光强减光强减弱感受器弱感受器”青蛙的视觉系青蛙的视觉系统统信息仿生青蛙与电子蛙眼青蛙与电子蛙眼由透镜(晶状体)由透镜(晶状体)在视网膜上形成光在视网膜上形成光学图像后,经过视学图像后,经过视细胞、双极细胞、细胞、双极细胞、输出细胞(神经节输出细胞(神经节细胞)而送
25、往大脑细胞)而送往大脑中枢中枢青蛙的视觉系青蛙的视觉系统统信息仿生“水母耳水母耳”风暴预测仪风暴预测仪水母耳与电子耳水母耳与电子耳控制仿生蛇蛇田鼠田鼠热血动物身体热血动物身体向外散热向外散热蛇通过感受器蛇通过感受器探测到热源探测到热源蛇的红外探测蛇的红外探测控制仿生颊窝颊窝颊窝颊窝是一个红外感受器,是一个红外感受器,对周围温度变化极为敏感,对周围温度变化极为敏感,能感受能感受0.001的温度变化。的温度变化。这类蛇能在夜间准确判断这类蛇能在夜间准确判断周围恒温动物的位置周围恒温动物的位置蛇的红外探测蛇的红外探测控制仿生飞行中的蝙蝠飞行中的蝙蝠超声波超声波声音反射波声音反射波蛾蛾蝙蝠的捕食蝙蝠的
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