❶ 生物醫用材料主要應用在哪些方面
1.生物材料應用廣泛,品種很多,有不同的分類方法。通常是按材料屬性分為:合成高分子材料(聚氨醋、聚醋、聚乳酸、聚乙醇酸、乳酸乙醇酸共聚物及其他醫用合成塑料和橡膠等)、天然高分子材料(如膠原、絲蛋白、纖維素、殼聚糖等)、金屬與合金材料(如欽金屬及其合金等)、無機材料(生物活性陶瓷,羥基磷灰石等)、復合材料(碳纖維/聚合物、玻璃纖維/聚合物等)。根據材料的用途,這些材料又可以分為生物惰性(bioinert)、生物活性(bioactive)或生物降解(biodegradable)材料。這些材料通過長期植入、短期植入、表面修復分別用於硬組織和軟組織修復與替換。生物醫用材料由於直接用於人體或與人體健康密切相關,對其使用有嚴格要求。
❷ 近幾年開發的生物材料有哪些其應用方向是
簡單歸納一下,供參考:
- PLA: 聚乳酸
- PHA: 聚羥基脂肪酸酯
- PBS: 聚丁二酸丁二醇酯
- PPC:聚二氧化碳塑料
- PCL:聚己內酯
- 澱粉塑料
- 生物基尼龍:如尼龍4,10, 尼龍10T, 尼龍1010
- PTT: 聚1,3丙二醇對苯二甲酸酯
- 聚生物基乙烯
生物材料主要的賣點有兩個:一是生物可降解性能,而是生物基(來源於生物而非石油)。主要的應用方向:
- 近期:一次性使用的塑料製品,或者需要降解性能的領域,如餐具、購物袋、地膜等,主要的亮點是可以生物降解
- 中期:半耐用製品,如化妝品包裝,文具等
- 長期:耐用品,如電子電氣用的塑料外殼等。
❸ 中國的現代生物產業的主要領域有哪些
(一)生物醫葯領域。重點發展預防和診斷嚴重威脅我國人民群眾生命健康的重大傳染病的新型疫苗和診斷試劑。積極研發對治療常見病和重大疾病具有顯著療效的生物技術葯物、小分子葯物和現代中葯。加快發展生物醫學材料、組織工程和人工器官、臨床診斷治療康復設備。推進生物醫葯研發外包。
(二)生物農業領域。重點發展優質、高產、高效、多抗的農業、林業新品種和野生動植物繁育種源。大力發展生物農葯、生物飼料及飼料添加劑、生物肥料、植物生長調節劑、動物疫苗、診斷試劑、現代獸用中葯、生物獸葯、生物漁葯、微生物全降解農用薄膜等綠色農用生物製品,推進動植物生物反應器的產業化開發,促進高效綠色農業的發展。開發具有抗病和促進生長功能的微生物葯品及其他生物制劑,保護和改善水域生態環境,發展健康養殖。
(三)生物能源領域。加快培育速生、高含油、高熱值、高產專用能源植物品種,合理利用荒山荒地,推進規模化、基地化種植;積極開展以甜高粱、薯類、小桐子、黃連木、光皮樹、文冠果以及植物纖維等非糧食作物為原料的液體燃料生產試點,推動生物柴油、集中式生物燃氣、生物質發電、生物質緻密成型燃料等生物能源的發展。
(四)生物製造領域。加快推進生物基高分子新材料、生物基綠色
化學品、糖工程產品規模化發展。支持農產品精深加工和食品生物製造技術、裝備、工藝流程的研發及規模化生產。開發新型酶制劑,發展生物漂白、生物制漿、生物製革和生物脫硫等清潔生產工藝,加快生物製造技術推廣應用,降低物耗、能耗和污染。
(五)生物環保領域。重點發展高性能水處理絮凝劑、混凝劑、殺菌劑及生物填料等生物技術產品,鼓勵廢水處理、垃圾處理、生態修復生物技術產品的研究和產業化。支持荒漠化防治、鹽鹼地治理、水域生態修復、抗重金屬污染、超富集植物等新產品的生產和使用。
❹ 生物醫用材料的應用與發展前景
迄今為止 ,被詳細研究過的生物材料已有一千多種,醫學臨床上廣泛使用的也有幾十種,涉及到材料學的各個領域。生物醫用材料得以迅猛發展的主要動力來自人口老齡化、中青年創傷的增多、疑難疾病患者的增加和高新技術的發展。人口老齡化進程的加速和人類對健康與長壽的追求,激發了對生物醫用材料的需求。目前生物醫用材料研究的重點是在保證安全性的前提下尋找組織相容性更好、可降解、耐腐蝕、持久、多用途的生物醫用材料。
當代生物材料的發展不僅強調材料自身理化性能和生物安全性、可靠性的改善,而且更強調賦予其生物結構和生物功能,以使其在體內調動並發揮機體自我修復和完善的能力,重建或康復受損的人體組織或器官。結合南開大學俞耀庭教授的觀點和2004年中國新材料發展報告,可以將目前國際上生物醫用材料學科的最新進展和發展趨勢概括如下: 組織工程是指應用生命科學與工程的原理和方法,構建一個生物裝置,來維護、增進人體細胞和組織的生長,以恢復受損組織或器官的功能。它的主要任務是實現受損組織或器官的修復和再建,延長壽命和提高健康水乎。其方法是,將特定組織細胞種植於一種生物相容性良好、可被人體逐步降解吸收的生物醫用材料(組織工程材料)上,形成細胞-生物醫用材料復合物;生物醫用材料為細胞的增長繁殖提供三維空間和營養代謝環境;隨著材料的降解和細胞的繁殖,形成新的具有與自身功能和形態相應的組織或器官;這種具有生命力的活體組織或器官能對病損組織或器宮進行結構、形態和功能的重建,並達到永久替代。近10 年來,組織工程學發展成為集生物工程、細胞生物學、分子生物學、生物醫用材料、生物技術、生物化學、生物力學以及臨床醫學於一體的一門交叉學科。
生物醫用材料在組織工程中占據非常重要的地位,同時組織工程也為生物醫用材料提出問題和指明發展方向。由於傳統的人工器官(如人工腎、肝)不具備生物功能(代謝、合成),只能作為輔助治療裝置使用,研究具有生物功能的組織工程人工器官已在全世界引起廣泛重視。構建組織工程人工器官需要三個要素,即種子細胞、支架材料、細胞生長因子。最近,由於幹細胞具有分化能力強的特點,將其用作種子細胞進行構建人工器官成為熱點。組織工程學已經在人工皮膚、人工軟骨、人工神經、人工肝等方面取得了一些突破性成果,展現出美好的應用前景。
當前軟組織工程材料的研究和發展主要集中在研究新型可降解生物醫用材料,用物理、化學和生物方法以及基因工程手段改造和修飾原有材料,材料與細胞之間的反應和信號傳導機制以及促進細胞再生的規律和原理,細胞機制的作用和原理等,以及研製具有選擇通透性和表面改性的膜材,發展對細胞和組織具有誘導作用的智能高分子材料等方面。
當前硬組織工程材料的研究和應用發展主要集中在碳纖維/高分子材料、無機材料(生物陶瓷、生物活性玻璃)、高分子材料的復合研究。 納米生物材料,在醫學上主要用作葯物控釋材料和葯物載體。從物質性質上可以將納米生物材料分為金屬納米顆粒、無機非金屬納米顆粒和生物降解性高分子納米顆粒;從形態上可以將納米生物材料分為納米脂質體、固體脂質納米粒、納米囊(納米球)和聚合物膠束。
納米技術在90 年代獲得了突破性進展,在生物醫學領域的應用研究也不斷得到擴展。目前的研究熱點主要是葯物控釋材料及基因治療載體材料。葯物控釋是指葯物通過生物材料以恆定速度、靶向定位或智能釋放的過程。具有上述性能的生物材料是實現葯物控釋的關鍵,可以提高葯物的治療效果和減少其用量和毒副作用。由於人類基因組計劃的完成及基因診斷與治療不斷取得進展,科學家對使用基因療法治療腫瘤充滿信心。基因治療是導人正常基因於特定的細胞(癌細胞)中,對缺損的或致病的基因進行修復;或者導人能夠表達出具有治療癌症功能的蛋白質基因,或導人能阻止體內致病基因合成蛋白質的基因片斷來阻止致病基因發生作用,從而達到治療的目的。這是治療學的一個巨大進步。基因療法的關鍵是導人基因的載體,只有藉助於載體,正常基因才能進人細胞核內。目前,高分子納米材料和脂質體是基因治療的理想載體,它具有承載容量大,安全性高的特點。近來新合成的一種樹枝狀高分子材料作為基因導人的載體值得關注。
此外,生物醫用納米材料在分析與檢測技術、納米復合醫用材料、與生物大分子進行組裝、用於輸送抗原或疫苗等方面也有良好的應用前景。納米碳材料可顯著提高人工器官及組織的強度、韌度等多方面性能;納米高分子材料粒子可以用於某些疑難病的介入診斷和治療;人工合成的納米級類骨磷灰石晶體已成為制備納米類骨生物復合活性材料的基礎。該領域未來的發展趨勢是,納米生物醫用材料「部件」與納米醫用無機材料及晶體結構「部件」的結合發展,如由納米微電子控制的納米機器人、葯物的器官靶向化;通過納米技術使介入性診斷和治療向微型、微量、微創或無創、快速、功能性和智能性的方向發展;模擬人體組織成分、結構與力學性能的納米生物活性仿生醫用復合材料等。 組織反應是指局部組織對生物醫用材料所發生的反應。組織反應是機體對異物入侵產生的防禦性反應,可以減輕異物對組織的損傷,促進組織的修復和再生。然而,組織反應本身也可能對機體造成危害。根據病理變化不同,可以分成以下兩種反應:
1、以滲出為主的組織反應
多見於植入初期和植入材料的性質穩定等情況。以中性粒細胞、漿液、纖維蛋白原滲出為主。如植入物周圍組織出現中性粒細胞聚集;長期植入的、穩定的材料周圍,可由於纖維蛋白原的滲出而出現纖維囊。
2、以增生為主的組織反應
多見於植入物長期存在並損傷機體的情況。以巨噬細胞為主,也可見淋巴細胞、漿細胞和嗜酸性粒細胞,並伴有明顯的組織增生,可逐漸發展為肉芽腫或腫瘤。
在使用生物醫用材料的過程中,由組織反應引起的兩種嚴重的並發症是炎症和腫瘤。炎症包括感染性炎症和無菌性炎症。感染性炎症可能是由於材料植入的過程中損傷組織,使病原體趁虛而入;也可能是由於植入物本身未經嚴格的消毒滅菌處理,成為了病原體的載體。無菌性炎症不是由於病原體侵入引起,而是由於影響機體內的炎症和抗炎系統的調節而引發的炎症反應。生物材料植入引起腫瘤是一個緩慢的過程,可能是由於材料本身釋放毒性物質,也可能是由於材料的外形和表面性能所致。因此,在應用長期植入物之前,進行植入物的慢性毒性、致突變和致癌的生物學試驗是十分必要的。 生物醫用材料血液相容性包含不引起血液凝聚和不破壞血液成分兩個方面。在一定限度內即使在材料表面張力的剪切作用下,對血液中的紅細胞等有一定的破壞(即發生溶血),由於血液具有很強的再生能力,隨時間的推移其不利影響並不顯著;而如果在材料表面有血栓形成,由於有累計效應,隨著時間的推移,凝血程度越來越高,對人體造成嚴重的影響。因此,材料在血液中最受關注的是其抗凝血性能。材料與血液接觸導致凝血及血栓形成的途徑如圖1所示。正常人體心血管系統內的血液保持液體狀態,環流不息,並不發生凝固。當醫用材料與血液接觸時會引起血液一系列變化。首先是血漿蛋白在材料表面的吸附,依材料表面結構性能不同,在1分鍾甚至幾秒鍾,在材料表面就會產生白蛋白和球蛋白以及各種蛋白質的競爭吸附,在生物材料表面形成復雜的蛋白質吸附層。當材料表面吸附球蛋白、纖維蛋白原時易於使血小板粘附表面,進而導致血小板變形聚集,引發凝血。蛋白表面也可引起紅細胞的粘附。雖然紅細胞在凝血中的作用仍然不十分清楚,但是如若紅細胞發生細胞膜破裂,即出現溶血,紅細胞釋放的血紅蛋白和二磷酸腺苷簡稱ADP(促血小板聚集物質)。它們可以引起血小板的粘附、變形和聚集,進而導致凝血。
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圖1 凝血機制
抗凝系統包括抗凝和纖溶作用。抗凝作用主要是通過一些抗凝因子(如抗凝血酶Ⅲ、肝素)來實現。纖溶過程包括纖溶酶原轉化為纖溶酶,纖溶酶降解纖維蛋白。血栓形成是常見的生物醫用材料植入引發的局部血液循環障礙。內皮細胞的損傷、血流動力學的改變和血液的高凝狀態,其中任何一個因素都可以導致血栓形成。完整的內皮細胞可以通過表達肝素樣分子與抗凝血酶Ⅲ結合使IIa、Xa、IXa 失活,合成 PGI2、NO 、ADP 酶抑制血小板聚集及合成tPA 使纖維蛋白降解等作用抑制血栓形成。血流動力學的改變可以誘發血栓形成。正常血流是分層流動的,當血流減慢或層流被破壞時,血小板與內膜接觸並激活,凝血因子也可以在局部聚集。當處於創傷、手術等情況時,血液的凝血系統亢進和(或)抗凝系統減弱也可導致血栓形成。 免疫系統是人體的「軍隊」和「警察」,它可以識別自己和非己。免疫系統的主要功能包括針對病原微異原分子免疫防禦功能、針對自體衰老和病變細胞的免疫自穩功能和針對腫瘤細胞的免疫監視功能。免疫系統由天然免疫系統和獲得性免疫系統組成。天然免疫系統包括肥大細胞、巨噬細胞、自然殺傷細胞、中性粒細胞和補體等。天然免疫系統可以早期識別、清除病原體,然而它對於病原體的識別不具有特異性。在受到病原體刺激後,再次接觸病原體時能夠針對性地做出反應的免疫系統成為獲得性的免疫系統。獲得性免疫系統又可分為由B 細胞介導的體液免疫和由T 細胞介導的細胞免疫。由於生物醫用材料造成免疫系統的功能(包括免疫識別和反應程度)紊亂,可以發生以下免疫反應:
1、免疫抑制
由於有些生物醫用材料造成免疫防禦功能不足,使得機體抵抗病原微生物的能力降
低。
2、變態反應
由於有些生物醫用材料造成免疫防禦功能亢進,免疫反應過於強烈損傷人體。如殘留乳膠、雙酚A、丙烯酸添加劑等低分子量有機分子或單體。
3、自身免疫
由於有些生物醫用材料造成免疫自穩功能亢進,免疫系統不能和識別自己和非己,對自體正常組織產生免疫反應。如聚四氟乙烯、聚酯等。 界面是一個有一定厚度(通常小於0.1μm)的區域,物質的能量可以通過這個區域從一個相連續地變化到另一個相。根據植入材料的不同,與生物體組織作用的界面可分為:惰性材料與生物體組織作用的界面和活性材料與生物體組織作用的界面。
1、惰性生物醫用材料與生物體組織作用的界面惰性生物醫用材料的特點是在生物體內保持穩定,幾乎不參加生物體的化學反應。長期植入惰性材料,植入物與機體發生滲出性組織反應,其中以纖維蛋白原滲出為主,形成纖維包囊。如果材料無毒性物質滲出,包囊將逐漸變薄,淋巴細胞消失,鈣鹽沉積。這一類的材料有氧化鋁、碳纖維、鈦合金等。如果材料持續釋放金屬離子或有機單體等毒性離子,會促使局部組織反應遷延不愈,轉變為慢性炎症。纖維薄膜逐漸變厚,淋巴細胞增多,鈣鹽沉積,可發展為肉芽腫,甚至腫瘤。
2、活性生物醫用材料與生物體組織作用的界面活性生物醫用材料可以與機體發生化學反應,與組織之間形成化學鍵。這里我們主要介紹表面活性生物醫用材料與生物體組織作用的界面、可降解生物陶瓷與生物體組織作用的界面和雜化生物醫用材料與生物體組織作用的界面。
(1)表面活性生物醫用材料與生物體組織作用的界面:表面活性生物醫用材料其表面成分與組織成分相近,能與組織結合形成穩定的結合界面。這種材料與組織親和性好。如表面含羥基磷灰石的生物材料。
(2)可降解生物陶瓷與生物體組織作用的界面:陶瓷可在組織內釋放組織所需的成分,加速組織的生長,並逐漸為新生的組織所取代。如β-磷酸三鈣陶瓷可在體液中釋放Ca2+、PO4
3+離子,促進骨組織的生長,並逐漸為之取代。
(3)雜化生物醫用材料與生物體組織作用的界面:雜化材料由活體組織和非活體組
織復合而成。由於活體組織的存在是使材料的免疫反應減輕,使材料具有很好的相容性。
這類材料有各種人工材料與生物高分子的復合物,合成材料與細胞的復合物等。
3、界面理論及其研究方法
(1)界面潤濕理論;主要研究液體對固體表面的親和狀況。材料植入首先是與由血漿、組織液組成的液體環境接觸,所以材料與機體組織親和性與液體與材料表面的潤濕作用密切相關。一般通過研究固體表面潤濕臨界張力和液體在固體上的潤濕角測定界面能。
(2)界面吸附理論;通過研究界面對水分子、各種細胞、氨基酸、蛋白質和各種離子的吸附作用,為材料界面改性提供參考。可以運用生物流變學的原理和方法,了解材料的形態表面對細胞吸附作用的影響。
(3)界面化學鍵合理論;理論上講,植入物與人體組織同處於人體的內環境中,存在形成各種化學鍵的可能性。主要採用電子探針、電子能譜、質譜、核磁共振、拉曼光譜等分析界面元素及化合態。
(4)界面分子結合理論 植入材料由於的表面極性、表面電荷及活性基團不同,對人體組織的作用也存在差異。通過測量生物壓電材料所產生的微電流,評價其對於細胞界面形成的影響。
(5)界面酸鹼理論;由於界面細胞的生長與界面局部的酸鹼度直接相關,所以可以通過研究界面酸鹼度,了解並改善生物醫用材料與組織的親和性。在離體實驗中,通常採取常規的pH 值測定法和納米級超微電極測定界面pH 值。
(6)界面物理結合理論;植入體與人體組織的結合首先是物理結合,組織細胞通過微孔長入植入體以增加其結合強度。微孔的大小關系著組織細胞能否長入植入體,微孔的比率決定著植入體的強度。主要採用各種感測技術及光彈應力分析法、有限元計算分析法等測定界面結合強度與應力。
另外,界面研究方法還包括界面的形態學研究。主要通過透射電鏡、掃描電鏡及各種立體成像技術觀察界面處的形態。 一般來講,生物醫用材料在體內首先與體液接觸,通過水解作用,某些材料可能由高分子物質轉變為水溶性的小分子物質。這些小分子物質經由血液循環,運輸到呼吸系統、消化、泌尿系統,經呼吸、糞、尿的方式排出體外。在代謝的過程中,可能有酶參與其中。生物醫用材料經過一系列的反應,可能完全降解由體內排出,也可能會有部分材料或其降解產物長期存在於人體內。生物醫用材料在體內代謝的中間產物和終產物可能對人體有利也可能有害,因此對於材料在生物體內的代謝產物和途徑的研究具有十分重要的意義。材料在體內的代謝受很多方面因素的影響,如材料本身的因素、植入環境的因素等。目前,材料在體內代謝的研究方法主要分為體外試驗和體內試驗。體外降解試驗主要是在體外模擬體內的環境條件,從外形、力學性能、質量等方面進行評價。這種試驗主要用於研究固體生物醫用材料。體內試驗主要是在動物體內進行。體內試驗是將生物醫用材料植入動物體內觀察材料的改變。具體可以通過解剖、X 線、放射性標記示蹤等方法。這種試驗方法的優點是可以獲得更接近人體的試驗結果。
❺ 現代生物學技術應用的前沿領域有哪些
這個太廣了,基本每一種多多少少都能涵蓋到。
主要突出的當然屬於醫療領域,主要基因和細胞方面。
還有工業領域,發酵、酶工程,石油高效利用等等。
物理計算機方面也會有,生物計算機。
當然離不開的就是軍事方面了。
望採納~
❻ 生物化材料都有哪些用途
生物化材料有多種名稱,如雜化生物材料、組織工程材料、第三代生物醫學材料等。當前生物化材料研究涉及的組織和器官有骨骼、牙齒、皮膚、食道、血管、肝臟、胸腺、腎臟、心臟和神經等。由於目前的技術還不能完全控制人工器官植入人體後的排異反應,今後一段時間內,在醫學領域,人們還不能放心地長期使用全人工合成器官。因此,研究一種通過組織培養或誘導生長的人體自身組織和器官修復與再生,比去追求人造器官材料的壽命要更有意義。
生物化材料的研究具有兩個革命性意義:一是創造了具有生物活性的材料;二是力求人體組織的完全天然修復和再生。這也表明人類已經進入了改造和創新生命形態的時代。這是生物、醫學、工程技術等合理分工、密切合作的結果,其發展必將為人類的健康造福。
❼ 生物高分子材料在生物醫用材料中有哪些應用
生物材料也稱為生物醫學材料,是指以醫療為目的,用於與生物組織接觸以形成功能的無生命的材料。主要包括生物醫用高分子材料、生物醫用陶瓷材料、生物醫用金屬材料和生物醫用復合材料等。研究領域涉及材料學、化學、醫學、生命科學,生物醫用高分子材料是一門介於現代醫學和高分子科學之間的新興學科。它涉及到物理學、化學、生物化學、病理學、血液學等多種邊緣學科。目前醫用高分子材料的應用已遍及整個醫學領域(如:人工器官、外科修復、理療康復、診斷治療等)。
由於醫用高分子材料可以通過組成和結構的控制而使材料具有不同的物理和化學性質,以滿足不同的需求,耐生物老化,作為長期植入材料具有良好的生物穩定性和物理、機械性能,易加工成型,原料易得,便於消毒滅菌,因此受到人們普遍關注,已成為生物材料中用途最廣、用量最大的品種,近年來發展需求量增長十分迅速。醫用高分子材料的研究目前仍然處於經驗和半經驗階段,還沒有能夠建立在分子設計的基礎上,以材料的結構與性能關系,材料的化學組成、表面性質和生命體組織的相容性之間的關系為依據來研究開發新材料。目前全世界應用的有90多個品種,西方國家消耗的醫用高分子材料每年以10%~20%的速度增長。隨著人民生活水平的提高和對生命質量的追求,我國對醫用高分子材料的需求也會不斷增加。
合成高分子材料因與人體器官組織的天然高分子有著極其相似的化學結構和物理性能,因而可以植入人體,部分或全部取代有關器官。因此,在現代醫學領域得到了最為廣泛的應用,成為現代醫學的重要支柱材料。當前研究主要集中在外科置入件用高分子材料和生物降解及葯物控制釋放材料。
外科置入件用高分子材料耐生物老化,作為長期置入材料具有良好的生物穩定性和物理、機械性能,易於加工成型,原料易得,便於消毒,受到人們普遍的關注,這類材料主要用於生物體軟、硬組織修復體、人工器官、人工血管、接觸鏡、膜材、粘結劑和空腔製品諸方面。其特點是大多數不具有生物活性,與組織不易牢固結合,易導致毒性、過敏性等反應。不過作為承重的植入件用高分子材料還有許多方面的問題,目前研究主要集中在提高材料的對生物體的安全性;提高組織相容性和血液相容性;改善生物學性能,改善提高力學、機械、物理性能。在生物膜材料方面,屬於線性高分子多糖結構的殼聚糖是甲殼質脫乙醯基的衍生物,無毒、無抗原性,可在生物體內自行降解.殼聚糖膜有促進創面癒合的作用,具有良好通透性,且含有游離氨基,能結合酸分子,是天然多糖中唯一的鹼性多糖。因而具有許多特殊的物理化學性質和生理功能,在醫學生物材料上可作為人工腎膜和人造皮膚。
生物降解型醫用高分子材料的主要成分是聚乳酸、聚乙烯醇及改性的天然多糖和蛋白質等,在臨床上主要用於暫時執行替換組織和器官的功能,或作葯物緩釋系統和送達載體、可吸收性外科縫線、創傷敷料等。其特點是易降解,降解產物經代謝排出體外,對組織生長無影響,目前已成為醫用高分子材料發展的方向。
高分子葯物控制釋放體系不僅能提高葯效,簡化給葯方式,大大降低了葯物的毒副作用,而且納米靶向控制釋放體系使葯物在預定的部位,按設計的劑量,在需要的時間范圍內以一定的速度在體內緩慢釋放,而達到治療某種疾病或調節生育的目的,比如高分子多肽或蛋白葯物控制釋放體系新的研究進展,為那些口服無效的多肽或蛋白葯物的臨床應用,展示了令人鼓舞的前景。
❽ 生物科學專業涉及領域
生物科學涉及領域相當廣闊,包括植物學、動物學、微生物學、神經學、生理學、組織學、解剖學等等,主要研究生物的結構、生理行為和生物起源、進化與遺傳發育等,例如:人體組織結構、人類基因遺傳、細菌培養、基因工程等。生物科學專業就業方向
生物科學專業的就業方向有生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、動植物檢疫、生物化學與分子生物學、醫學信息學、植物生物技術、動物生物技術、生物工程、生物安全、生物制葯工程、生物醫學工程、生物制葯、食品質量與安全。
生物科學專業對於畢業生的專業知識和專業技能要求嚴格。畢業生主要在科研機構、科研院所、高等院校以及國家機關等部門繼續從事科研、教學和高級管理工作。
生物科學專業就業前景
本專業對於畢業生的專業知識和專業技能要求嚴格。畢業生主要在科研機構、高等院校以及國家機關等部門從事科研、教學和高級管理工作。
生物技術一直是政府所支持的重點產業領域,包括克隆在內的尖端研究都是在政府的大力支持下所進行的,所以相關生物學專業的`就業狀況一直以來都是趨向於良好發展。
無論是在研究機關或者生物公司,投資每年都有所增長。而職位的增長速度也保持在4-5%左右。生物專業是一個交叉性十分強的學科,伴隨科技飛速發展,學科劃分越來越細,學科交叉性越來越強,許多生物相關的新興學科方興未艾。此外,生物相關的應用類學科包括公共衛生,食品,營養等,人才缺口也較基礎研究類大。