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CRF等離子體清潔機活化金屬表層以提升抗耐腐蝕性能

CRF等離子體清潔機活化金屬表層以提升抗耐腐蝕性能:
       選用生物醫用化學方法對金屬材料進行表面改性是當前興起的一個新技術。這種方法是基于以下設想:將生物活性物質直接粘附到金屬基體上,將大分子蛋白質或酶類有機高分子材料引入到基體表面,使其具有更好的生物活性,從而更加直接有效。有機物中的金屬材料一旦被腐蝕,溶解后的金屬離子所產生的腐蝕產物會對人體造成不良影響,因此必須對其進行控制。有研究表明,金屬材料本身不會對人體產生過敏,但是,由于腐蝕而溶解的金屬離子或溶解的離子以金屬鹽的形式與生物體分子結合或產生磨屑粉的形式會對人體產生危害。此外,人體金屬材料的斷裂多由疲勞、摩擦疲勞引起,而這2個因素并非單純的因素,實際上是由腐蝕疲勞引起,與腐蝕有著密切的聯系。為防止金屬在體內的毒性,提高金屬材料的使用安全性,延長其使用壽命,在生物科學研究領域,用等離子表面改性設備研究金屬材料的腐蝕性起著至關重要的作用。


       有些研究人員用NH3和N2等離子體清潔機處理金屬表面,使之進入氨基,然后通過碘化甲烷反應使之氨基季胺化,然后用帶負電荷的抗凝劑肝素與金屬表面的季胺化氨基產生絡合物,從而將肝素固定于金屬表面。在金屬表面形成的氮基也可以用來固定蛋白質,大多數金屬材料的表面都是通過接一層親水大分子膜來固定。在一定條件下,會與[H]或H-發生作用,產生羥基(-OH),粘附到基體表面,在這種情況下APS(An1inopropyltriethox-ysi-lane)等離子體中,再通過戊二酸醛(An1inopropyltriethox-ysi-lane)的作用,就可以把像胰蛋白酶這樣的蛋白質或酶的分離物以化學鍵連接到基體表面。該方法可使生物分子固定于金屬、無機、無孔、無松的生物材料表面,使材料表面活性大大提高。大多數金屬基體,如Ti,Ti6Al4V,Co-Cr-Mo,TiTa30等均可通過有機物質等離子體清潔機活化和改性,使生物分子直接吸附于表面。人工生物材料用于移植、組織培養或其他用途,必須與生物環境有良好的生物相容性。當前,在開發需粘附細胞的生物相容性表面時,主要關注ECM蛋白和金屬基片的表面固定,而用于對不需粘附細胞如血細胞的材料進行表面改性的技術是制造高惰性的表面,例如含氟碳氫化合物,或者具有生物活性的分子阻止細胞固定,或者生成具有高親水性的基團等。
       現在臨床上常用的醫用不銹鋼大多含有鎳元素,如醫用316l不銹鋼中鎳含量為1O~14。作為一種潛在的致敏因子,鎳離子在人體內因腐蝕、磨損、沉淀、富集而產生的毒性作用,可引起細胞破壞和炎癥反應。類似地,醫用鈷基合金中的鈷、鎳元素也有較大的致敏性。但是,鈦合金中的V和Al對生物有一定的危害。這使得金屬生物材料的應用受到一定程度的限制。為使植入體內的金屬生物材料能充分發揮其功能,可通過等離子體清潔機對其進行表面改性,如在不銹鋼表面選用低溫等離子體清潔機接枝聚合物膜,或在鈷基合金和鈦合金表面用生物科學等離子體清潔機接枝制備的TiO2薄膜,可有效地防止鎳離子析出,提高鎳基合金和鈦合金表面磨蝕產物離子析出對植入體周圍組織的不良反應,大大提高了生物植入材料長期使用的安全性。


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