《东丽开发生物可吸收聚合物 为再生医学提供类皮肤材料》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2019-03-25
  • 3月20日,记者了解到,东丽工业有限公司(Toray Industries Inc.,简称东丽)开发了一种生物可吸收聚合物,它可以在拉伸10倍于初始长度后恢复到原来的形状。该公司还确定了一种通过水解加速聚合物降解的技术。这种材料将为再生医学和其他医学应用以及各种工业用途带来好处。

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    一种新型的共聚合方法,包括丙交酯,乳酸二聚体和己内酰胺,使东丽能够显著降低结晶度,赋予材料灵活性和抗断裂能力。此外,通过控制水解聚合物,东丽能够提高十倍的分解速度。

    组织重建治疗是一种医学应用,将受益于这种具有“类皮肤”灵活性的聚合物。东丽在3月14日的声明中解释说,在受伤的柔性组织再生时,聚合物基医疗材料通常被用作临时支架。一旦愈合过程完成,这种材料就会吸收,不再需要额外的手术。

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    在一项桌面研究中,用聚酯纤维制成的直径为3毫米的血管移植物的外表面涂上了这种聚合物。东丽说,即使在弯曲的时候,这种材料也不会弯曲,而且它可以灵活地跟随血管移植物的运动。

    该公司表示,将进一步开发其生物可吸收聚合物作为支架材料,用于再生医学,涉及血管、皮肤、消化和泌尿器官以及肌肉。

    据了解。日本东丽株式会社成立于1926年,是一家世界知名的综合型化学企业。以有机合成化学、高分子化学、生物技术3大核心技术为基础并与纳米科技相融合,通过化学(Chemistry)的力量持续进行革新和创造(Innovation)。

  • 原文来源:http://www.xincailiao.com/news/news_detail.aspx?id=457863
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    • 编译者:郭文姣
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    • 自然于2021年3月24日发布关于纤维复合材料的内容,文章指出金属有机框架(MOFs)与聚合物纤维的集成使纤维复合材料的形成优于传统的单组分聚合物薄膜和混合基质膜。与混合基质膜相比,mof -聚合物纤维复合材料提供了更好的分子通过材料的运输和更容易进入mfs的活性位点。这些特性使得纤维复合材料在服装、个人防护设备、空气净化和过滤、生物医学设备和治疗的交付以及检测和传感应用方面具有吸引力。在本文中,我们概述了MOFs在聚合物纤维中的应用,并介绍了MOFs在聚合物织物中的一些应用。MOFs和聚合物的整合可以发生在纤维形成之前(即MOF-first),通过MOFs在纤维上的颗粒沉积(导致共价或非共价附着),也可以在纤维形成之后通过MOF的原位生长(即纤维优先)。我们重点研究了结构-加工-活性关系-例如,MOF负载,MOF晶体尺寸,聚合物浓度和加工参数-影响纤维复合材料的行为。我们最后讨论了可以推进这个新兴领域的研究途径。