【摘 要】現(xiàn)如今,生物金屬材料正在廣泛的運(yùn)用在社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,但是在這種材料在實(shí)際應(yīng)用中還存在一些問(wèn)題。生理環(huán)境服飾會(huì)造成金屬離子想周圍擴(kuò)散,使自身屬性退變,從而使金屬有了毒性或者失效。金屬材料和機(jī)體作用是在金屬表面發(fā)生的,要解決生物金屬材料腐蝕失效、金屬離子與機(jī)體組織結(jié)合容易松動(dòng)、感染,所以只能通過(guò)對(duì)金屬表面改性來(lái)完成。用不同的方式把金屬的表面進(jìn)行修飾改性,讓它們可以有抗腐蝕、抗菌、電子溶出等性質(zhì)。
【關(guān)鍵詞】生物金屬;材料表面;修飾;性能
生物材料就是生物醫(yī)用材料,通常是用于人工器官、修復(fù)、理療康復(fù)、診斷、檢查、治療疾病等方面。生物材料有很長(zhǎng)的歷史,現(xiàn)在從人體各個(gè)器官,除了大腦和多數(shù)內(nèi)分泌器官,其他的幾乎都能用人工器官代替,先進(jìn)的醫(yī)療水平改善了人們的生活質(zhì)量,促進(jìn)了生物材料的發(fā)展。目前被詳細(xì)研究過(guò)的生物材料已經(jīng)超過(guò)一千多種,生物材料都屬于惰性材料,惰性材料的物理機(jī)械和功能特性與人體組織相匹配,較容易發(fā)揮功能,不會(huì)影響其他組織的活動(dòng),也不會(huì)產(chǎn)生炎癥或者凝血現(xiàn)象,無(wú)急性毒性或刺激性反應(yīng)。
1.生物金屬材料的概況
生物金屬材料是生物材料中應(yīng)用最多的,因?yàn)榻饘俨牧媳扔袡C(jī)材料、無(wú)機(jī)非金屬材料和符合材料都要好用,它的拉伸壓縮強(qiáng)度高,耐沖擊性延展性好,容易加工成形,性能穩(wěn)定可靠,除了這些優(yōu)于其他材質(zhì),它自身還與人體組織體液有良好的適應(yīng)性,耐腐蝕性和化學(xué)穩(wěn)定性,強(qiáng)度韌性、耐磨性、耐疲勞性都不錯(cuò),易加工低價(jià)格易使用。第一,體現(xiàn)在良好的組織相容性,主要表象在無(wú)毒性、無(wú)熱源反應(yīng)、不致癌、不破壞組織等方面;第二,物理化學(xué)穩(wěn)定性好,包括強(qiáng)度、彈性、尺寸穩(wěn)定性、耐腐蝕性、界面穩(wěn)定性等方面;第三,有良好的血液相容性,抗凝血性、不溶性、不改變血中的脂蛋白、不擾亂電解質(zhì)平衡等。
2.生物金屬材料的研究現(xiàn)狀
生物金屬材料有很長(zhǎng)的歷史,人類在古代就嘗試用外界材料替代缺失的人體組織,后來(lái)人們還嘗試使用多種金屬材料,以解救創(chuàng)傷、腫瘤、感染造成骨組織缺損的患者,但是醫(yī)學(xué)技術(shù)、材料加工和材料本身還有很大的局限性,導(dǎo)致目前比較成熟的應(yīng)用只有牙科和骨科。醫(yī)學(xué)常用的生物金屬材料有不銹鋼、鈦合金和記憶合金等。
2.1醫(yī)用不銹鋼
在生物醫(yī)學(xué)中應(yīng)用最早也最廣泛,不銹鋼強(qiáng)度比較高,抗腐蝕能力也較強(qiáng),通常制作成人工關(guān)節(jié),價(jià)格比較低,但是臨床表現(xiàn)是會(huì)產(chǎn)生縫隙腐蝕或摩擦腐蝕以及疲勞腐蝕等問(wèn)題,會(huì)引起假體松動(dòng),導(dǎo)致植入失效。今年來(lái),日本開發(fā)了一種不含鎳的硬質(zhì)不銹鋼的生產(chǎn)方法,解決了無(wú)鎳不銹鋼加工難成本高的問(wèn)題,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域。
2.2醫(yī)用鈦合金
鈦合金無(wú)毒、質(zhì)輕、強(qiáng)度高、生物相容性好,常常用于制作人工股骨頭和髖關(guān)節(jié)。釩有毒性,對(duì)人體有潛在的危害,20世紀(jì)七、八十年代世界各國(guó)用鈦合金研制無(wú)釩植入物,具有較好的生物相容性和耐腐蝕性,其彈性模量是骨彈性模量的四到十倍,但是這種植入物和骨彈性模量不匹配,載荷不能很好的傳遞到相鄰骨組織,導(dǎo)致植入體周圍骨吸收,引起松動(dòng)或斷裂,導(dǎo)致植入失效。
2.3醫(yī)用貴金屬
醫(yī)用貴金屬是用作醫(yī)療材料的金、銀、鉑及其合金的總稱。貴金屬的生物相容性好,但是價(jià)格昂貴。鎂的生物相容性好,鋁有毒性,但是鋁的氧化物有不被吸收和不呈現(xiàn)毒性反應(yīng),鉭有化學(xué)穩(wěn)定性和抗生理腐蝕性,鉭的氧化物也不被吸收不呈現(xiàn)毒性反應(yīng),并且可以在不破化其表面氧化膜的同時(shí)和其他金屬結(jié)合使用。鈮、鉭和鋯都有相似的組織結(jié)構(gòu)和化學(xué)性能,但是由于價(jià)格昂貴,難以廣泛應(yīng)用。
3.生物金屬材料存在的問(wèn)題
生物金屬材料在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用十分廣泛。傳統(tǒng)醫(yī)用金屬材料經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)處理宿主反應(yīng)外,還存在兩個(gè)主要問(wèn)題。其一,植入生物金屬材料易失效,其中包括了植入物斷裂,植入物發(fā)生嚴(yán)重磨損或松動(dòng),植入物材料進(jìn)入周圍組織,引起嚴(yán)重組織反應(yīng);其二,植入生物金屬材料易感染。生物金屬材料中有很多合金化元素,它們通常在人體中允許的濃度很低。這些元素大多呈強(qiáng)負(fù)電,這些負(fù)電電子會(huì)和生物體內(nèi)的有機(jī)物或無(wú)機(jī)物化合成復(fù)雜的帶有強(qiáng)烈毒性的化合物,造成組織反應(yīng)、血液反應(yīng)等,表現(xiàn)為水腫、血栓塞、感染或者腫瘤等現(xiàn)象。另外,在血液中的血小板、細(xì)胞核蛋白質(zhì)也是帶有負(fù)電荷的,這些離子和金屬析出的正電荷發(fā)生反應(yīng),容易造成血栓的形成。
生物金屬材料的主要問(wèn)題,一個(gè)是腐蝕造成金屬離子向周圍擴(kuò)散,可能導(dǎo)致有毒性的副作用,另一個(gè)是植入材料自身性質(zhì)的退變,可能導(dǎo)致植入生物金屬材料失效。所以研究和開發(fā)性能更加優(yōu)秀、生物相容性更加好的新型生物金屬材料是廣大醫(yī)學(xué)工作者的目標(biāo)。
4.生物金屬材料問(wèn)題的解決方法
目前使用的生物金屬材料植入器械可能會(huì)被腐蝕,影響生物功能性的同時(shí)會(huì)對(duì)肌體產(chǎn)生副作用,還會(huì)因?yàn)楦腥疚⑸飳?dǎo)致多種并發(fā)癥。要解決生物金屬材料的腐蝕和感染問(wèn)題,要將生物金屬材料表面納米化,讓它具有抗腐蝕、抗菌性能,這就要在金屬表面制備一定厚度的抗腐蝕、抗菌納米結(jié)構(gòu)表層,從而通過(guò)表面組織和性能的優(yōu)化,提高了生物金屬材料的整體抗腐蝕性和抗菌性,解決里金屬離子溶出問(wèn)題和感染問(wèn)題以及與機(jī)體的結(jié)合力問(wèn)題,增強(qiáng)了醫(yī)療的生物安全可靠性,納米結(jié)構(gòu)表層主要有表層涂層或沉積、表面自身納米化、混合納米化三種。
生物金屬材料有很好的綜合力學(xué)性能好加工性能,但是生物活性差,它們常常只是機(jī)械嵌合周圍的骨組織,植入后很容易就發(fā)生松動(dòng)和脫落。羥基磷灰石和人骨無(wú)機(jī)質(zhì)相似,有良好的耐腐蝕性和生物相容性,但是強(qiáng)度低、韌性差、易破壞。所以要使用兩種材料的復(fù)合材料,其中使用涂層技術(shù)是最有效的途徑。因?yàn)樯锊牧系纳锵嗳菪院蜕锘钚远俭w現(xiàn)在材料表面,制備金屬基磷灰石涂層,形成化學(xué)鍵性達(dá)到固定的目的。目前的制備涂層技術(shù)有物理方法和化學(xué)方法,而且需要特定儀器,反應(yīng)條件苛刻,得到涂層易龜裂易脫落,所以最好是通過(guò)混合納米化和電泳沉積,使生物金屬材料表面形成納米化薄膜或涂層,造成生物金屬材料的表面改性。
5.小結(jié)
由此看來(lái),生物金屬材料的表面修飾可以使用對(duì)材料表面改性的方式,來(lái)解決生物金屬材料易腐蝕、易感染、不易與機(jī)體組織結(jié)合、金屬離子溶出等問(wèn)題,以便提高生物金屬材料的安全可靠性;也可以通過(guò)制備表層涂層的方式,來(lái)講解決生物金屬材料的易松動(dòng)、易脫落、生物相容性差的問(wèn)題。
【參考文獻(xiàn)】
[1]吳桐.幾種生物醫(yī)用合金的特性及應(yīng)用[J].科技資訊,2011(30).
[2]楊天笑.大型海洋污損生物對(duì)金屬材料腐蝕影響及研究展望[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2013(11).