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性等力学性能统一的生物材料,开发出更具应用前景的生物材耕。好的力学性能使下列降解镁合金在植入初期有很好的承我能力,并在长期服役翔间,保持力学性能完整性促进血管重构、骨的生长和愈合。并且,对工艺和合金成分完成调拉后,生物钱合金力学性能将有极大改善,能更好地应用于临床医学,实现产品研发。B由于镁的化学性质比较活泼,钱合金器械在人体的长期植入过程中,会自动溶解,并释放无毒金属离子,促进伤患处愈合,因而,具有可降解性。且通过调控一系列关于镁合金的杂质元素、成分及工艺,可以达到让镁合金在生物体内稳定可持续降解的目果视频的。这种生物镁合金的可持续降解性可以减少患者二次手术所引起的伤痛、避免支出题解析课件额外费用及降低感染风险,还可以避免目前常用的钛合金等医用金属植入物在体内释放有毒离子造成炎症反应等隐患。学应人体体液是一个复杂的生物环境。当镁合金在体液中被腐蚀时,环境中的氯离子官或会加速镁合金的腐蚀,而磷酸盐和碳酸盐却会促进其表面保护性腐蚀产物层的生成。种可此外,人体温度37℃高于室温,会加速腐蚀反应,但也有助于不同形式磷酸钙等产物生物的形成。最后,其他环境因素,如血液H值为7.4、体内蛋白质等有机物、细菌也会,因进一步协同影响腐蚀反应的进程。当材料植入后,如果成骨细胞比细菌吸附得更快,则有利于骨组织生长;反之,则会引起感染。而镁可能因为其溶解产生的局部碱性环境,对细菌吸附有较好的抑制作近。用。此外,细菌主要进入骨缺损位置形成生物膜,而这种生物膜是骨感染的主要因素,近会使在生物膜内的细菌很难被人体免疫系统杀死。镁可以抑制生物膜的形成,有很好3骨的抗细菌感染性。在另一方面,添加一些抑菌的合金化元素,如银元素等,会使镁合全骨具有更加优良的抑菌性能。综上所述,生物镁合金相比于传统植入材料有许多潜在的优势,在临床医学上有极大的发展前景和应用革新空间。然而,在研究成果和实际应用之间仍有一道需跨越的沟渠,需要更多的理论研究,包括通过高纯化、合金化、加工工艺改善和表面改性等方法精细调控和降低镁合金服役期间的腐蚀速率,和大量的临床实验结果,来构建一座到达彼岸的桥梁。相信在未来镁合金作为一种具有巨大潜力的可降解生物材耕会广泛应用于临床医学。卧盖其(摘编自《植入人体的“革命性”生物材料:生物镁合金》2023/07620.11:150·【24·G3DY·语文(六)-必考-QG
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