镁合金在医学中也是十分抢手的 , 由于其具有良好的可吸收性和生物相容性 , 具有可控的腐蚀速率 , 能促进成骨 , 并可在骨愈合后自行降解消失等特点 , 被誉为“革命性的金属生物材料” 。 可降解金属不仅成为生物医用金属材料领域最热、最活跃的研究方向 , 也成为国际生物材料学术界普遍接受的一个新的学术分支 。
国外开展火热 , 我国也不能落下 , 目前 , 我国的可降解金属研究与国际同步且水平相当 , 特别是可降解镁合金的设计与制备、表面改性、降解行为、生物相容性等方面已开展了大量的探索研究工作并已开始进入临床应用研究阶段;除此之外 , 我国还率先在国际上开展了可降解金属的临床试验研究(目前仅有德国、中国和韩国)的国家;这些都反映了我国科学家在可降解金属研究的学术水平和影响力 , 也体现出可降解金属对于发展国家先进医疗事业的重要性 。
今后20~30年内 , 生物医用金属材料仍将是生物医学工程产业的基础和临床应用的主体 , 而表面改性会发挥越来越重要的作用 , 为再生医学提供可诱导组织或器官再生或重建则是其发展的趋势 。 各种新材料、新技术在不断改进材料性能的同时 , 也将拓宽生物医用金属材料的应用领域 。
纳米贵金属生物材料因其独特的物理化学性质和功能 , 在药物递送、生物成像、疾病治疗等领域具有重要的应用 。
未来金属医用材料的种类有待进一步扩展 , 使用成本有待进一步降低 。 虽然在过去的几十年中 , 金属医用材料已经得到了很快的发展 , 然而在临床上使用的仍然是有限的几种 。 因此 , 研究开发高耐蚀性、高耐磨性、高疲劳强度和高韧性生体合金依然重要 。
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