钢筋型号有哪些:力元生物材料研究所的研发主要方向

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 11:57:51

力元生物材料研究所

研究与开发的主要方向

 

 

为使生物材料,尤其使吉林省的特种生物资源,有更好的使用效果、有更高的利用价值,力元生物材料研究所运用力化学等现代技术手段,在对生物材料进行细化的同时,使其微细结构得以适当改变,对其表面实行纳米量级的刻蚀及化学修饰,并且将获得改性、活化与包覆的生物材料开发出药物原料、系列保健化妆品与按摩介质以及保健食品等高效益的产品。

所谓力化学反应,就是以应力、应变促进物质所发生的化学反应。力化学反应通常以激波、高压、室化等作用方式,产生极高的应力、或极高的应变速度、或极高的应力梯度,使生物材料获得巨大的应力应变能密度。这一能量密度足以使某些电子的能级跃迁,导致轨道电子缺位而形成自由基。由于力化学的反应历程主要是自由基反应,所以力化学元素有如下主要特点:

①               与热化学明显不同,力化学反应有负的温度系数,即可在室温下进行力化学反

应。于是一些对温度敏感的生物物质就不会出现高温导致变性或挥发逸散等问题。

②               与热化学明显不同,分子量越大,分子组成形态越复杂,力化学反应越明显,

就可明显导致生物大分子的降解、生物分子高级结构的破坏。由于在薄弱的键合处容易形成自由基并导致断裂,所以分子的端基易被激活,产生接枝等化学修饰。

③               应力应变可导致生物微细结构的永久形变,进而导致化学弛豫,使其保持有较

高的化学势,保持有较低的反应活化能势垒,因此,使获得的活化效果能保持下去,此即获得后活化效应。

由于力化学反应可使构成生物膜的某些化学键断裂,从而可引起膜结构的破坏,使膜内的有机物理学既可充分释放,又可提高这些有机物的溶解度,水合性及渗透性,因此,通过力化学反应可提高对生物材料的浸出与萃取的效率;由于力化学反应可使生物分子的高级结构发生一定的破坏和大分子的降解,同时由于这些分子具有一定的后活性等效应,因此,这些生物容易为机体所吸收,并在机体内产生明显的生化反应等效果;又由于力化学反应可使生物材料的表面被激活,为有机物对生物材料进行包覆改性创造了条件,而经包覆而改性的生物材料,可缓慢释放其有效成分。

为此,本研究所有以下具体的开发方向

1、  中草药的活化、改性及相关产品的开发

在基本保持中草药的全成分及基本药性不变的前提下,以提高中药疗效、提高中药的保健功效为目标,通过力化学等现代技术对中草药进行活化、改性和适当萃取,并以活化、改性后的中草药开发成:

(ⅰ)药用原料

(ⅱ)系列中草药化妆品、系列中草药按摩介质

(ⅲ)保健食品

在上述开发项目中,就某些中草药的力化学处理,其细微结构的改变已为红外光谱的分析所证实;其表面的纳米刻蚀已为扫描电镜所观察;其活性的提高已为热差曲线所表明;其对体外细胞的影响已为生物学实验所验证;作为治疗烧烫等创伤的药用原料,其对创面的愈合效果也为临床所证实。

在开发出60余种单方或复方的中草药化妆品及按摩介质中,它们具有光亮、细腻而不油、有效好的铺展性和保水性,有更好的渗透力和吸收性,具有明显的各种护肤、保健功效。由于具有多种单方、复方,有多种形态,因此,可为医学美容、美容沙龙连锁经营、皮肤的保健护理与养生提供了按摩、艾灸、红外透入及个人护理等多种选择,尤其可按辩证施治加以组方,调制出适用不同个体、不同皮肤、不同部位、不同年令、不同疾患的复方中草药化妆品或按摩介质,用在不同的经络与穴位可收到理想的效果。

在保健食品的开发中,重点开发混合氨基酸功能饮品。本品的主要成分有17种氨基酸、钙、锌、镁等矿物质、B族维生素、多糖、牛磺酸等;本品的主要功效是提高人体的免疫功能,平衡免疫机制,促进合成与代谢;本品的适应群体为肿瘤、心血管疾病、糖尿病、肝炎、肾炎以及手术前后的患者,对他们具有预防或辅助治疗的作用。

2、  亚微米中草药的包覆改性及应用

利用力化学及低温等离子体等技术,对亚微米中草药颗粒的表面进行刻蚀与激活,并选用天然的偶联剂与中草药表面的分子进行接枝以形成包覆,对包覆后的中草药再经高压极化以达到改性的目的。

经包覆、改性的中草药仍具有中草药原有成分与基本结构,因此具有中草药固有的药性,所以,仍可按中医理论进行组方。但是,亚微米的中草药经力化学活化,再经生物偶联剂包覆与改性,则可提高药效的同时,又使其具有缓释的效果。

包覆、改性后的中草药可作为中药的原料、中草药化妆品与按摩介质以及保健食品的原料,因此,该产品可替代目前国际市场上所谓的科学中药,所以,该产品今后在国内外均有广阔的市场。

该项目的技术关键是对天然的生物偶联剂的恰当选择以及接枝、偶联的具体工艺。由于不同的中草药有着不同的理化特性,并且包覆后的中草药有着不同的用途。必须针对这些具体的差异,选择不同的生物偶联剂及不同工艺,才能得到理想的偶联与包