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  • 生物医用高分子材料(上) 丁建东 著 生活 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 丁建东著
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2022-02-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 丁建东著
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2022-02-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-02-01
    • 字数:482000
    • 页数:394
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030702715
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    生物医用高分子材料(上)

    作  者:丁建东 著
    定  价:198
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2022年02月01日
    页  数:394
    装  帧:精装
    ISBN:9787030702715
    主编推荐

    内容简介

    本书为“生物材料科学与工程丛书”之一。生物医用高分子材料具有十分广泛的用途和丰富的科学内涵。本书从基础层面介绍高分子以及医用高分子材料的基本概念和主要用途,并且特别结合各章作者的特长总结了医用高分子的多个方面,在介绍靠前学术前沿的同时,也适当突出我国学者的相关基础研究。为响应国家从上游基础研究和下游应用的全链条研究开发的号召,本书也适当介绍了面向临床应用的实例和相关医疗器械的生物学评价原则。 本书集中了我国有关专家学者和不错研发人员,他们从多个方面介绍了生物医用高分子材料的基础知识、近期新科研动态和趋势展望,可供相关领域的高等院校师生、科研人员、有关企事业员工和医务工作者参考,既方便初学者获得有关生物医用高分子材料的基础知识,也有助于研发人员洞悉前沿和深入思考。 本书为上册。

    作者简介

    丁建东,复旦大学高分子科学系教授、博士生导师,聚合物分子工程国家重点实验室主任,教育部“长江学者”特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”百千万工程领军人才,国家重大科学研究计划项目首席科学家,靠前生物材料科学与工程学会联合会会士。 主要从事生物医用高分子材料的交叉学科研究与全链条合作开发。揭示了热致水凝胶的物理凝胶化机理,建立了基于软物质的新型医用材料技术平台,拓展了面向长效药物载体以及组织再生、医美和化妆品的多项关键技术;发现了材料表面活性配体的纳米级空间分布对细胞黏附、迁移和干细胞分化的若干调控规律,揭示了细胞对材料力学的部分响应规律;发展了支架制备和改性技术,揭示了高分子多孔支架以及金属-高分子复合支架的可控降解机理;数个合作研发的新型医用材料器械进人临床试验或应用。连续多年入选Elsevier材料领域靠前高被引科学家名录。荣获教育部自然科学奖一等奖(null

    精彩内容

    目录
    总序
    前言
    章 医用高分子材料概论
    1.1 生物材料的定义和分类
    1.2 医用高分子材料的发展历程
    1.3 医用高分子材料的基本要求与特色
    1.4 主要的医用高分子材料类型和用途
    1.4.1 医用高分子材料类型
    1.4.2 医用高分子材料的用途简介
    1.5 医用高分子材料的发展趋势
    参考文献
    第2章 高分子基础知识和常见的医用合成高分子
    2.1 高分子基础知识
    2.1.1 高分子的定义与历史
    2.1.2 高分子的结构与命名
    2.1.3 高分子的基本参数
    2.1.4 高分子的分类
    2.1.5 高分子材料的制备方法
    2.1.6 影响聚合物性能的因素
    2.2 常见的医用高分子简介
    2.3 常见的医用合成高分子
    2.3.1 可降解合成高分子
    2.3.2 不可降解合成高分子
    参考文献
    第3章 天然高分子基生物医用材料
    3.1 天然的高分子概述
    3.1.1 主要天然高分子
    3.1.2 天然高分子材料的生物医学应用前景
    3.2 天然高分子药物缓释载体材料
    3.2.1 壳聚糖载体
    3.2.2 海藻酸载体
    3.2.3 普鲁兰多糖载体
    3.2.4 其他天然高分子载体
    3.3 天然高分子组织工程材料
    3.3.1 骨组织工程材料
    3.3.2 皮肤组织工程材料
    3.3.3 神经组织工程材料
    3.3.4 其他组织工程材料
    3.4 天然高分子医用敷料
    3.4.1 纤维素基敷料
    3.4.2 甲壳素/壳聚糖敷料
    3.4.3 海藻酸敷料
    参考文献
    第4章 可注射性热致水凝胶
    4.1 热致水凝胶的含义和特色
    4.2 PEG-聚酯热致水凝胶
    4.2.1 可热致凝胶化的PEG-聚酯嵌段共聚物的合成
    4.2.2 PEG-聚酯热致水凝胶的凝胶性质及其性能的调控
    4.2.3 热致水凝胶的凝胶化机理
    4.2.4 热致水凝胶的体内降解与生物相容性
    4.2.5 热致水凝胶的医学应用
    4.3 PEG-聚多肽热致水凝胶
    4.4 聚有机磷腈水凝胶
    4.5 小结与展望
    参考文献
    第5章 高强度医用水凝胶
    5.1 高强度医用水凝胶定义
    5.2 高强度医用水凝胶分类
    5.2.1 化学交联高强度水凝胶
    5.2.2 物理/化学双交联高强度水凝胶
    5.2.3 物理交联高强度水凝胶
    5.3 多功能高强度水凝胶的构建
    5.3.1 形状记忆水凝胶
    5.3.2 刺激响应性水凝胶
    5.3.3 自修复高强度水凝胶
    5.3.4 导电高强度水凝胶
    5.3.5 3D打印高强度水凝胶
    5.4 高强度水凝胶在生物医学领域的应用
    5.4.1 药物/基因递送载体
    5.4.2 智能细胞培养支架
    5.4.3 柔性器件与传感器
    5.4.4 人工角膜
    5.4.5 人工软骨替代物
    5.4.6 骨缺损修复支架
    5.4.7 人工血管
    5.4.8 永久动脉瘤栓塞材料
    参考文献
    第6章 药用高分子
    6.1 口服制剂中的高分子
    6.1.1 普通口服制剂中的高分子
    6.1.2 口服缓控释制剂中的高分子
    6.1.3 口服定时定位制剂中的高分子
    6.2 注射制剂中的高分子
    6.2.1 高分子药物
    6.2.2 纳米给药系统
    6.3 植入给药系统中的高分子
    6.3.1 非生物降解型植入剂中的高分子
    6.3.2 生物可降解型植入剂中的高分子
    6.3.3 可注射植入剂中的高分子
    6.4 经皮给药制剂中的高分子
    6.4.1 常规经皮给药制剂中的高分子
    6.4.2 微针给药系统中的高分子
    6.5 眼部给药系统中的高分子
    6.5.1 水凝胶
    6.5.2 眼部插入剂
    6.6 黏膜给药制剂中的高分子
    6.6.1 鼻腔黏膜给药制剂中的高分子
    6.6.2 阴道黏膜给药制剂中的高分子
    6.6.3 直肠黏膜给药制剂中的高分子
    6.7 介入治疗中的高分子
    6.7.1 血管支架置入术
    6.7.2 栓塞术
    6.8 影像制剂中的高分子
    6.8.1 荧光成像
    6.8.2 生物发光成像
    6.8.3 光声成像
    6.8.4 放射性影像
    6.9 细胞和免疫治疗用高分子
    6.9.1 输送载体
    6.9.2 细胞支架
    参考文献
    第7章 基于响应性高分子的探针和诊疗功能材料
    7.1 响应性高分子概述
    7.2 响应性高分子荧光探针
    7.2.1 基于响应性高分子本体性质的温度和pH探针
    7.2.2 超分子识别型响应性高分子荧光探针
    7.2.3 化学反应型高分子荧光探针
    7.3 响应性高分子磁共振造影探针
    7.3.1 光响应大分子磁共振造影剂
    7.3.2 生物微环境响应性大分子磁共振造影剂
    7.3.3 生物微环境响应性高分子诊疗材料
    7.4 小结与展望
    参考文献
    第8章 抗肿瘤纳米药物的设计
    8.1 抗肿瘤纳米药物的设计原理
    8.1.1 抗肿瘤纳米药物的研究现状
    8.1.2 抗肿瘤靶向药物输送过程:CAPIR级联过程与输送瓶颈
    8.1.3 纳米药物的功能协同:2R2SP需求与3S纳米特性转换
    8.1.4 实现3S纳米特性转换的方法
    8.1.5 肿瘤渗透
    8.2 电荷反转纳米药物的设计
    8.2.1 电荷反转化学原理
    8.2.2 纳米药物电荷反转策

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