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100% Bio baseado em polímero de degradação marinha PHA PHA PHA

Bio baseado em fibras staple de base biológica

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Grânulos e pós de resina pha

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Microesferas médicas da PHA

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D3HB D-3-hidroxibutírico ácido

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Filamento de impressão PHA 3D

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A biocompatibilidade e a biodegradabilidade do PHA permitem que ele seja usado como materiais de implante, incluindo materiais de engenharia de tecidos e vetores de liberação controlados por drogas. Essa característica também pode ser usada na agricultura para embrulhar os portadores de fertilizantes ou pesticidas, de modo que a substância embrulhada é liberada lentamente no processo de degradação lenta do PHA, de modo a manter fertilizantes a longo prazo ou eficácia do medicamento, reduzindo a quantidade de medicina , estendendo o tempo de ação e protegendo a plantabilidade a longo prazo da terra cultivada. Os monômeros que compõem o PHA são quirais e são intermediários na síntese química de muitos medicamentos e têm aplicações de alto valor agregado. Muitos monômeros quirais diferentes podem ser obtidos por síntese e degradação do PHA in vivo.
Com o desenvolvimento adicional de métodos de triagem de deformação, mais e mais cepas que podem sintetizar novos PHA foram descobertas, de modo que novos materiais da PHA foram sintetizados. No entanto, atualmente, a melhoria tecnológica da síntese microbiana do PHA está muito atrás do desenvolvimento de novos materiais da PHA.
Os biomateriais ocupam uma posição muito importante na engenharia de tecidos, e a engenharia de tecidos também levanta questões e aponta a direção de desenvolvimento dos biomateriais. Como os órgãos artificiais tradicionais (como rim e fígado artificiais) não têm funções biológicas (metabolismo, síntese) e só podem ser usadas como dispositivos terapêuticos auxiliares, a pesquisa sobre os órgãos artificiais projetados por tecidos com funções biológicas atraiu ampla atenção ao mundo . Três elementos são necessários para construir um órgão artificial engenhado por tecidos, a saber, células "sementes", materiais de andaimes e fatores de crescimento celular. Recentemente, o uso de células -tronco como células sementes para construir órgãos artificiais tornou -se um tópico quente devido à sua capacidade de diferenciar. A engenharia de tecidos fez algumas realizações inovadoras em pele artificial, cartilagem artificial, nervo artificial, fígado artificial e assim por diante, mostrando uma boa perspectiva de aplicação.
A combinação de métodos de biotecnologia e síntese química pode obter alguns novos materiais que não podem ser obtidos apenas por métodos químicos ou biológicos ou que são muito caros para fabricar por síntese química, especialmente alguns materiais com propriedades especiais, como biocompatibilidade, biodegradabilidade, atividade óptica , piezoeletricidade, condutividade elétrica e alta estabilidade dos materiais. A pesquisa e o desenvolvimento desses novos materiais exigem a cooperação de especialistas nas áreas de materiais, polímeros, química, medicina, eletrônica, física, microbiologia, biologia molecular, engenharia de fermentação e engenharia química e até a participação da indústria para produzir Resultados e obtenha novos materiais com perspectivas reais de aplicativos de mercado.
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