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  • 国内外可降解塑料的检测方法及认证标准

    我国从2008年“限塑“到2020年”禁塑“,明确提出了进一步加强塑料污染治理的“时间表”,着眼于在整体性塑料循环产业链的构建。提出了构建塑料回收管理体系和步骤,从不同的层面上发力,配套的监管、政策和科技研发方面也有了比较全面的框架和体系规划。但是到目前为止,关于生物降解塑料的标准方面还有一些欠缺,今天给大家介绍一下国内外已有的一些可以遵循、借

    2020/09/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 新型生物可降解血管外支架通过Hippo-YAP和mTOR信号通路调节静脉移植物重塑

    为了提高静脉移植物远期通畅率,使用血管外支架调节血管重塑并阐明其潜在机制对于预防静脉移植物病变至关重要。该研究通过该团队新近发展的4轴3D打印技术(Sci. China Mater. 2019, 62, 1910–1920.),高效构建了纤维基编织结构的新型聚己内酯(PCL)可降解静脉外支架,体外实验证实该支架具有良好的生物相容性和优异的力学性能。

    2020/10/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 最新《自然·材料​》:水凝胶支架可通过激活适应性免疫反应促进再生伤口愈合

    近期,加州大学洛杉矶分校的Tatiana Segura和Philip Scumpia等人提出了一种通过转变交联多肽的手性来减缓MAP降解从而优化组织生长再生能力的策略。通过将L-氨基酸转变成D-氨基酸,研究发现D-多肽交联的MAP水凝胶(D-MAP)展现出了更加缓慢体外酶降解行为;然而D-MAP在体内却能够加速降解,显著促进组织再生并修复伤口。

    2020/11/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 镁及镁合金的优缺点及镁基材料医学应用的研究方向

    镁基金属材料具有良好的力学性能、机械性能和生物相容性等特点,是一种具有吸引力的可降解生物材料,在硬组织植入材料领域展现出良好的应用前景。但其在降解过程中存在降解速度过快,并伴随强度下降等问题,从而抑制了其在许多生物医学领域中的应用。本文对今年来有关报道进行分析和归纳,对镁基骨植入材料的性质及研究新进展进行了总结。

    2020/11/28 更新 分类:行业研究 分享

  • 可生物降解材料的特点、分类和应用及降解机理

    合成高分子材料具有质轻、强度高、化学稳定性好以及价格低廉等优点,与钢铁、木材、水泥并列成为国民经济的四大支柱,被广泛应用到产品的包装中。然而,其使用后的大量废弃物也与日俱增,成为白色污染源,严重危害环境,造成下水及土壤污染,危害人类生存与健康,给人类赖以生存的环境造成了不可忽视的负面影响。另外,生产合成高分子材料的原料——石油也总有用尽

    2021/01/19 更新 分类:科研开发 分享

  • PBS的合成、改性以及应用

    聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可完全生物降解,具有良好的加工性能和力学性能以及良好的生物相容性,并且可以通过分子设计调控其功能,是一类具有很大开发潜力的生物可降解高分子材料。其合成的主要原料可以通过自然界中的纤维素、葡萄糖等可再生的农作物产物经过生物发酵等途径生产,并且其完全降解后的产物对环境无毒无害,对实际应用和环境保护都具有十分重要的意义

    2021/02/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 用于前交叉韧带重建的可降解镁基界面螺钉临床转化应用挑战及开发策略

    镁金属因具有理想的力学模量、良好的生物相容性、体内可降解及促骨生成效应,有望被发展成为新一代内固定器械用于ACL重建。然而,其降解速率过快和力学强度不足也被认为是限制其在临床上进一步应用的主要原因之一。本文主要聚焦以下三个部分:首先,介绍了镁及其合金作为潜在的界面螺钉的优势;随后,阐述了镁离子促进腱-骨愈合的潜在机制;最后,讨论了镁基界面螺

    2021/05/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 可降解塑料PLA的性能特点,已应用于医用材料、食品等领域

    PLA是最受国内外研究关注的生物降解材料之一,食品包装、一次性餐具和医用材料是其三大热门应用领域。PLA以天然来源的乳酸为主要原料,具有很好的生物降解性和生物相容性,其生命周期对环境的负荷明显低于石油基材料,被认为是最有发展前途的绿色包装材料。

    2021/05/12 更新 分类:科研开发 分享

  • 美国发明可降解电子器件

    美国斯坦福大学华人教授鲍哲南领导的团队在最新一期美国《国家科学院学报》上报告说,他们发明了一种柔性有机电子器件,用醋这样的弱酸性物质就可以无毒降解。这种电子器件未

    2017/05/08 更新 分类:热点事件 分享

  • PLA/PBAT共混体系的改性方法

    PLA具有良好的透明性、生物相容性和可生物降解性,但因为其耐热性差、冲击强度差等短板,从而限制了其工业化的应用。PBAT则具有良好的可加工性、生物降解性等优点,所以常用来增韧改性其他生物聚酯。PLA和PBAT两种材料有着良好的互补性,尤其在力学性能上有着明显的体现。

    2021/03/11 更新 分类:科研开发 分享