在钛或钛合金表面原位生长、组装结构与功能仿生型TiO2纳米纤维网络结构,形成结构和特点更类似于天然组织的纳米生物相容性薄膜。在微观尺度上设计和制备可容纳细胞,促进细胞黏附与增殖的结构仿生型纳米纤维活性层。探讨制备条件如溶液组成、温度、pH等对仿生微/纳米结构的调控与组装作用。研究材料表面/界面的组成和性能,制备集细胞活化功能,药物或生物活性物质可控释放功能为一体的功能性生物相容性材料。在原子、分子水平上认识生物材料与机体的作用机制,研究层状纳米纤维中的钙离子和表面羟基的骨诱导机制,实现仿生结构材料与骨形成牢固的骨键合生长,提高种植体的骨结合强度,揭示材料生物相容性的本质。.项目的意义在于从微观尺度上从结构和功能两方面揭示材料的生物相容性本质,提高医用钛或钛合金的应用水平,为开发新型生物相容性材料提供理论支持和实验基础。
在钛或钛合金表面原位生长、组装结构与功能仿生型TiO2纳米纤维网络结构,形成结构和特点更类似于天然组织的纳米生物相容性薄膜。在微观尺度上设计和制备可容纳细胞,促进细胞黏附与增殖的结构仿生型纳米纤维活性层。探讨制备条件如溶液组成、温度、pH等对仿生微/纳米结构的调控与组装作用。在原子、分子水平上深入认识材料与机体作用规律,充分了解材料表面/界面的组成和结构特性,发展仿生合成与组装的方法制备功能集成型纳米生物相容性材料。研究材料表面/界面的组成和性能,制备集细胞活化功能,药物或生物活性物质可控释放功能为一体的功能性生物相容性材料。研究仿生骨骼材料促进细胞增附与繁殖,认识生物相容性材料生物与骨组织的作用规律,揭示生物材料矿化机理和生物相容性的本质,为开发新型生物相容性材料奠定基础。.本研究在微观尺度上从结构和功能两方面揭示材料的生物相容性本质,提高医用钛或钛合金的应用水平,为开发新型生物相容性材料提供理论支持和实验基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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