生物材料的表面与界面-材料表界面的表征方法-材料表界面课件.pptx
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1、生物材料的表面与界面四、材料表界面的表征方法材料-界面结合形式1、暂时附着界面材料植入体内后,机体组织立即产生强烈的异物 反应或毒性反应,只是暂时性的附着。失败的界面附着形式不良的界面附着形式不良的界面附着形式2、纤维结合界面植入体内后,在材料表面形成很厚的结缔组织包 裹层,且随时间加长,包裹层不变薄不消失,逐渐变 致密、钙化,阻碍材料与机体组织间的物质代谢,最 终因积液、炎症、坏死而被排异。3、骨接触界面、骨接触界面材料与骨组织形成的接触界面有薄层纤维组织存 在,或伴有不同程度的钙盐沉积;但随时间加长,纤 维层逐渐变薄或消失,还可能在界面上出现薄层骨。有效的界面结合形式4、骨结合界面钙磷成分
2、的材料因具有类骨的无机成分和结构,亲 骨性好,新生骨细胞活跃,骨生长明显,材料与组织间 很快形成稳定的骨结合界面。较理想的界面结合形式5、生物性结合界面理想的界面结合形式5物理检测法化学检测法生物学检测法机械检测法临床效应分析法材 料-细 胞 界 面 检 测 方 法检测方法 微观观察-目前最常用、最有效的方法扫描电镜 立体显微镜 图像分析仪透射电镜材料和细胞的形貌结构变化细胞生长速度 结合状态细胞种类、数量的变化 界面能测定了解不同材料与机体组织细胞的反应规律和细胞界面性质。从固体表面润湿临界张力及液体在固体上的接触角来测定。界面应力测定检测材料与细胞界面的力学性能、应力传导方式和途径。常规方
3、法:光弹应力分析法、有限元计算法、等高线描绘法、激光全息及各种传感技术 界面pH测定材料周围的pH影响材料与组织细胞的结合,通过测定pH预 测细胞界面的反应和作用。流变学测定利用生物流变学原理和方法分析生物材料和细胞界面的流 变特性。用于确定材料形态、表面性态对细胞吸附的作用和影响。微电流检测通过对生物压电材料所产生的微电流量进行检测,来评 价微电流作用对细胞界面形成的影响作用。微量元素分析对材料与组织细胞界面及周围的微量元素及其变化进 行测定,从而对细胞生长发育状态以及界面结合的动态变化 进行判定。几种常用的仪器X射线光电子能谱扫描电子显微镜激光共聚焦显微镜透射电子显微镜红外光谱原子力显微镜
4、。红外光谱通过红外光照射到物质分子只能激发分子内原子核之间的振 动和转动能级的跃迁,因此红外光谱是通过测定这两种能级跃 迁的信息来研究分子结构。红外辐射光的波数可分为近红外区(10000-4000cm-1)中红外 区(4000-400cm-1)和远红外区(400-10cm-1)。中红外区是红外 光谱应用最广的部分,有机化合物的红外吸收光谱都在此范围。红外光谱的分类面内弯曲振动面外弯曲振动弯曲振动()伸缩振动 ()伸缩振动非对称伸缩振动反射红外光特别是衰减全反射红外光谱是最常见的表面分 析方法。尤其是在表层厚度大,而底层信号弱又单纯时是 相当有效的方法。聚均苯四酰亚胺涂在氟化乙丙烯薄膜上。X射线
5、光电子能谱X射线光电子能谱仪结构示意图X射线光电子能谱仪简称XPS,是用X射线作激发源,由以下几部分组成:真空 室及与其相应的抽气系统;样品引进和操纵系统;X射线源;电子能量分析器及与 其相连的输入(或传输)电子光学透镜系统;电子检测系统及基于PC机或工作站的 服务性数据处理系统,两者同时控制能谱仪操作并提供处理数据的手段。XPS的基本原理是光电效应。如果以光电子的动能分布为横坐 标,相对强度为纵坐标,那么所记录的谱峰为光电子能谱图。图1.4聚四氟乙烯(PTFE)XPS谱。聚四氟乙烯(聚四氟乙烯(PTFE)的)的XPS扫描电子显微镜扫描电子显微镜,简称SEM,它的成像过程不是利用电磁透 镜的会
6、聚放大功能一次成像,其图像是按一定时间空间顺序 逐点扫描形成,并在镜体外的显像管上显示出来。二次电子 成像是用扫描电镜所获得的各种图像中应用最广泛、分辨率最高的一种图像,成像过程如图所示。扫描电镜可将微小物体放大几十万倍甚至上百万倍,可以分辨零点几个纳米的结构,无疑是研究聚合物形态结构的最有力工具。自1957 年AKeller等人应用扫描电镜观察到PE的单晶体以来,扫描电镜在 阐述高分子的聚集态结构本质上做出了重要贡献。不仅能够给出聚 合物结晶体的外形,而且还可以应用高分辨电子显微学,直接观察 到一维晶格像和二维结构像,直接给出分子和原子在空间排列的二 维投影。a 2m 20ma.静电纺丝法制
7、备的可生物降解聚合物超细纤维静电纺丝法制备的可生物降解聚合物超细纤维b.携载生物活性大分子的核壳结构超细纤维携载生物活性大分子的核壳结构超细纤维c.成纤维细胞在聚合物纤维支架上的粘附生成纤维细胞在聚合物纤维支架上的粘附生状态状态bc生物活性TiO2纳米管TiO2纳米管制备条件:NH4H2PO4和 HF为电解液,20V,60min,阳极氧化。SEM 照片TiO2纳米管层表面成骨细 胞培养1天后的形貌.已开展具有取向性和压电性纳米胶原纤维-纳米 羟基磷灰石复合材料研究,合成的针状纳米磷 灰石晶体(10纳米到100纳米)。聚己内酯支架的制备支架的孔结构大中小孔大小孔中小孔孔壁上的中孔孔洞中的小孔激光
8、扫描共聚焦显微镜发展历史1957年,Marvin Minsky提出了共聚焦显微镜技术的某些 基本原理,获得了美国的专利。1967年,Egger和Petran成功地应用共聚焦显微镜产生了 一个光学横断面。1977年,Sheppard和Wilson首次描述了光与被照明物体 的原子之间的非线性关系和激光扫描器的拉曼光谱学。1984年,Biorad为公司推出了世界第一台商品化的共聚焦 显微镜,型号为SOM-100,扫描方式为台阶式扫描。1986年MRC-500型改进为光束扫描,用作生物荧光显微 镜的共聚焦系统。激光扫描共聚焦显微镜生物医学领域的主要应用:通过一种或者多种荧光探针标记后,可对固定的组织或
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