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AZ31仿生沉积羟基磷灰石涂层的研究 被引量:13
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作者 张雅静 张丹 +1 位作者 习小慧 贾海龙 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1611-1614,共4页
采用镁合金AZ31作为研究对象,成功利用仿生法分别在24,48 h内在AZ31表面形成一次、二次羟基磷灰石涂层,随时间增加,涂层厚度增加.利用X射线衍射和扫描电子显微镜对涂层进行表征并对形成涂层的试样进行耐蚀性实验研究.结果表明,二次涂层... 采用镁合金AZ31作为研究对象,成功利用仿生法分别在24,48 h内在AZ31表面形成一次、二次羟基磷灰石涂层,随时间增加,涂层厚度增加.利用X射线衍射和扫描电子显微镜对涂层进行表征并对形成涂层的试样进行耐蚀性实验研究.结果表明,二次涂层试样表面的HA涂层比一次涂层试样在基体表面分布均匀致密,二次涂层试样的降解速率比一次涂层试样明显降低,通过控制涂层形貌、厚度可在一定程度上控制基体镁合金AZ31的降解速率. 展开更多
关键词 镁合金 羟基磷灰石 模拟体液 仿生涂层法 腐蚀
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仿生涂层控制Mg-Zn-Sr合金的降解速率 被引量:1
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作者 张雅静 吴琴 +1 位作者 左丽静 尹文亚 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1715-1718,共4页
镁合金作为生物医用材料面临最大的问题是降解速率过快,不能与骨愈合的速率配合.通过仿生法在Mg-Zn-Sr合金表面形成涂层,利用X射线衍射和扫描电子显微镜对涂层结构和形貌进行分析与观察;采用电化学和浸泡腐蚀实验,研究涂层对Mg-Zn-Sr合... 镁合金作为生物医用材料面临最大的问题是降解速率过快,不能与骨愈合的速率配合.通过仿生法在Mg-Zn-Sr合金表面形成涂层,利用X射线衍射和扫描电子显微镜对涂层结构和形貌进行分析与观察;采用电化学和浸泡腐蚀实验,研究涂层对Mg-Zn-Sr合金在人体模拟液中降解速率的影响.实验结果表明:仿生法在合金表面形成的涂层为羟基磷灰石涂层;羟基磷灰石涂层提高了Mg-Zn-Sr合金在人体模拟溶液中的耐腐蚀性能. 展开更多
关键词 Mg-Zn-Sr合金 仿生涂层法 人体模拟液 降解速率 腐蚀
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Mg-Zn-Ca合金的性能及降解速率控制
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作者 张雅静 左丽静 +1 位作者 邢晓乐 王帆 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期935-938,共4页
以经过铸造和热挤压的Mg-Zn-Ca合金为研究对象,利用光学显微镜、万能试验机对合金的微观组织以及机械性能进行了分析测试.采用仿生法在该合金表面形成了羟基磷灰石(HA)涂层.利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对涂层结构和形貌进行分析与... 以经过铸造和热挤压的Mg-Zn-Ca合金为研究对象,利用光学显微镜、万能试验机对合金的微观组织以及机械性能进行了分析测试.采用仿生法在该合金表面形成了羟基磷灰石(HA)涂层.利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对涂层结构和形貌进行分析与观察,并对有、无涂层试样进行腐蚀实验研究.结果表明:采用铸造和热挤压技术制备的Mg-Zn-Ca合金抗拉强度和抗压强度与人骨接近,分别为365 MPa和338 MPa;屈服强度为360 MPa,延伸率为10.25%,弹性模量为41.69 GPa.HA涂层能一定程度上降低合金试样的降解速率. 展开更多
关键词 Mg-Zn-Ca合金 HA涂层 机械性能 仿生涂层法 降解速率
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膜仿生纳米制剂穿越血脑屏障治疗脑部疾病的研究进展
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作者 刘慧 徐宏彬 +1 位作者 高建青 蒋心驰 《药学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1932-1941,共10页
目前,脑部疾病已经成为大健康领域的“一大杀手”,血脑屏障限制药物递送入脑已成为脑部疾病治疗的难点之一。研究表明细胞膜包被技术可以赋予纳米粒免疫逃逸、长循环、靶向递送等优势,因此膜仿生纳米制剂在药物递送和疾病治疗领域得到... 目前,脑部疾病已经成为大健康领域的“一大杀手”,血脑屏障限制药物递送入脑已成为脑部疾病治疗的难点之一。研究表明细胞膜包被技术可以赋予纳米粒免疫逃逸、长循环、靶向递送等优势,因此膜仿生纳米制剂在药物递送和疾病治疗领域得到广泛运用。其中,免疫细胞、肿瘤细胞及干细胞来源的细胞膜因其可以通过跨细胞途径和细胞旁路途径穿越血脑屏障,被用于制备膜仿生纳米制剂以突破血脑屏障实现脑部疾病的治疗。而对细胞膜进行多肽修饰等方式进一步增强了膜仿生纳米制剂的脑靶向递送能力。本文对膜仿生纳米制剂的制备方法进行介绍,详细阐述了细胞膜包被纳米粒突破血脑屏障,实现药物高效脑内递送的途径,并总结这一新型药物递送系统在脑部疾病治疗中的前景与挑战,为膜仿生纳米制剂治疗脑部疾病的研究提供参考。 展开更多
关键词 膜仿生纳米制剂 血脑屏障 细胞膜包被技术 脑部疾病 入脑递送
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