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內容簡介: |
本书为“生物材料科学与工程丛书”之一。生物材料的迅速发展推动了其在再生医学、药物传递、抗菌、诊断、治疗等诸多领域的广泛应用。其中,生物材料的表界面与生命体直接接触,从而影响蛋白质黏附、细胞响应和生物学功能。本书依托作者项目组“十三五”期间承担的国家重点研发计划项目“生物材料表面/界面及表面改性研究”(2016YFC1100400)来撰写。全书共分为11章。绪论重点阐述生物材料的表界面及自适应性生物材料的定义。后续章节分别介绍生物材料的表界面改性技术、蛋白质吸附行为及高通量研究技术。本书重点阐述自适应性生物材料,包括自适应性纤溶功能材料和自适应性抗凝血材料,自适应性抗组织增生涂层和自适应性组织再生材料,以及自适应性抗菌材料。对抗菌材料及其与材料矿化的结合也进行了介绍。
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目錄:
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目录总序前言第1章 绪论11.1 生物材料概述及发展11.2 生物材料表界面及其重要性31.3 自适应性生物材料及其特征41.4 自适应性生物材料的应用5参考文献7第2章 生物材料的表面改性及其构建技术92.1 表面接枝聚合物刷92.1.1 SI-ATRP接枝112.1.2 光引发接枝122.1.3 等离子体接枝142.2 等离子体表面处理技术152.3 电化学沉积技术162.4 材料表面肝素化172.4.1 离子键合法182.4.2 共价键合法182.5 材料表面生物化192.5.1 物理吸附法192.5.2 化学键合法202.6 表面生长水凝胶涂层技术202.7 小结21参考文献22第3章 生物材料表面蛋白质吸附行为263.1 蛋白冠及其生物学效应263.1.1 蛋白冠的定义及驱动力263.1.2 蛋白冠的生物学效应283.2 材料物理化学性质对蛋白冠的影响作用353.2.1 材料的物理性质对蛋白冠的影响作用353.2.2 材料的化学性质对蛋白冠的影响作用373.3 正常及病理环境下材料与蛋白冠的相互作用383.3.1 正常环境下材料与蛋白冠的相互作用393.3.2 病理环境下材料与蛋白冠的相互作用423.4 总结与展望47参考文献48第4章 生物材料表界面高通量研究技术554.1 材料表界面高通量筛选研究进展554.1.1 材料表界面高通量微阵列平台研究进展554.1.2 基于天然细胞外基质的高通量微阵列554.1.3 基于合成聚合物的高通量微阵列564.1.4 基于水凝胶的3D高通量微阵列564.2 高通量筛选报告系统研究进展574.2.1 蛋白质黏附报告系统574.2.2 增生报告系统624.2.3 功能性再生报告系统644.2.4 炎性细胞报告系统674.3 生物组学大数据在材料表界面高通量筛选的运用694.3.1 转录组基因芯片/测序在材料表界面高通量筛选的运用694.3.2 蛋白质组学分析技术在材料表界面高通量筛选的运用714.3.3 单细胞测序在材料表界面高通量筛选的运用744.3.4 质谱流式分析技术在材料表界面高通量筛选的运用75参考文献76第5章 自适应性纤溶功能材料825.1 纤溶系统835.2 纤溶功能表面的概念855.3 选择性捕获纤溶酶原的纤溶功能表面865.3.1 基于ε-赖氨酸配体的纤溶酶原亲和性表面865.3.2 抗非特异性蛋白质吸附的ε-赖氨酸化纤溶表面885.3.3 具有多重功能的纤溶表面905.4 原位产生纤溶酶的纤溶功能表面925.5 直接负载纤溶酶原激活物的纤溶功能表面935.6 自适应性纤溶功能表面955.7 结论与展望98参考文献99第6章 自适应性抗凝血材料1046.1 血液相容性材料1046.1.1 血液相容性材料表面构建1046.1.2 材料表面与血液组分的相互作用1056.2 自适应性血液相容性材料1176.2.1 自适应性血液相容性材料表面结构构建1186.2.2 自适应性血液相容性材料表面与血液组分的相互作用1236.3 自适应性高血液相容性材料的潜在应用1256.3.1 人工肺1256.3.2 心脏支架1266.3.3 人工血管1276.3.4 前景展望127参考文献128第7章 应用于血管支架表面的自适应性抗增生涂层1327.1 引言1327.2 冠脉粥样硬化与血管支架介入治疗1337.2.1 冠脉粥样硬化1337.2.2 支架植入位置的血管微环境与血管支架内再狭窄的发生1357.3 防止支架内再狭窄的自适应性抗增生表面构建策略1377.3.1 靶向动脉粥样硬化响应性纳米系统构建策略1377.3.2 响应性血管支架构建策略1407.4 血液微环境响应性的抗增生表面1427.4.1 血液微环境响应性的NO催化释放抗增生表面1427.4.2 血液微环境响应性的H2S催化释放抗增生表面1487.5 炎症微环境响应性的抗增生表面1507.5.1 氧化还原响应性的抗增生表面1507.5.2 酶响应性的抗增生表面1547.6 自适应性抗增生功能涂层及在血管支架表面改性中的应用156参考文献161第8章 自适应性组织再生材料1658.1 引言1658.2 具有细胞选择性的自适应性材料1668.2.1 材料表界面性质对细胞行为的影响1668.2.2 细胞选择性材料的设计1708.2.3 细胞选择性材料在组织再生中的应用1738.3 具有刺激回馈性能的自适应性材料1798.3.1 具有回馈性能的响应性材料设计1798.3.2 基于动态化学键的自适应性材料设计1818.3.3 具有刺激回馈性能的自适应性材料在组织再生中的应用1858.4 自适应性材料的免疫响应及组织再生1898.4.1 免疫响应在组织修复过程中的作用1898.4.2 生物材料的理化性质对免疫细胞的影响1918.4.3 自适应性材料通过调节自体免疫系统影响组织再生的作用192参考文献195第9章 自适应性抗菌材料2079.1 引言2079.2 细菌感染部位微环境的特点2089.3 对感染微环境具有响应性的化学结构2099.4 自适应性抗菌表面的构筑及应用2109.4.1 自适应性pH响应型抗菌表面2119.4.2 自适应性酶响应型抗菌表面2149.4.3 自适应性pH/酶双响应型抗菌表面2189.5 自适应性抗菌药物纳米载体的构筑及应用2199.5.1 自适应性抗菌载药胶束2209.5.2 自适应性抗菌载药囊泡2269.5.3 自适应性抗菌药物偶联载体2289.6 自适应性抗菌水凝胶的构筑及应用2319.6.1 自适应性抗菌纳米凝胶2329.6.2 自适应性抗菌宏观水凝胶2359.6.3 自适应性抗菌水凝胶表面涂层2379.7 总结与展望238参考文献239第10章 模拟宿主防御肽的抗菌尼龙3聚合物24310.1 宿主防御肽发现、发展和特点24310.1.1 宿主防御肽的发现24310.1.2 宿主防御肽的发展24410.1.3 宿主防御肽的特点24510.2 模拟宿主防御肽的尼龙3聚合物结构设计及影响因素24710.2.1 尼龙3聚合物整体结构的设计24710.2.2 疏水性亚基的影响24910.2.3 正电荷/亲水性亚基的影响25310.2.4 端基基团的影响25410.3 抗细菌尼龙3聚合物25510.3.1 **代抗细菌尼龙3聚合物25510.3.2 第二代抗细菌尼龙3聚合物25910.3.3 尼龙3聚合物对细菌孢子的活性研究26410.4 抗真菌尼龙3聚合物26410.4.1 高选择性抗真菌尼龙3聚合物26510.4.2 尼龙3聚合物对真菌生物被膜的活性研究26910.5 总结与展望271参考文献271第11章 硬组织再矿化和抗菌材料27611.1 硬组织脱矿和细菌微环境的特点27611.1.1 硬组织概述27611.1.2 硬组织脱矿的原因27711.1.3 硬组织周围细菌微环境的特点27911.2 对硬组织脱矿和细菌微环境具有响应性的化学结构28111.2.1 具有矿化功能的化学结构28111.2.2 对细菌微环境具有响应性的化学结构28411.3 硬组织再矿化和抗菌表面的构筑及应用28511.3.1 硬组织再矿化的方法28511.3.2 硬组织中的抗菌手段28811.3.3 抗菌与再矿化结合的策略290参考文献292关键词索引295
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