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原文發表于 《科技導報》2026年第1期科技新聞-卓越亮點
摩擦“鍛造”人工關節的蛋白質保護層
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膝關節置換術(圖片來源:器械中國網)
人工關節植入物的長期服役,始終面臨體內磨損與腐蝕的嚴峻挑戰。金屬關節表面在服役中形成有效的富碳摩擦膜,能顯著提高固體潤滑效果,減少腐蝕離子的產生,被認為是人工關節植入體能夠長期服役的重要條件。目前,科學界雖普遍認同此膜層源于體內蛋白質的摩擦,但對其具體形成過程與機制一直缺乏清晰認知。
針對這一難題,北京科技大學巖雨團隊運用原子力顯微鏡原位摩擦技術,對吸附于金屬關節材料表面的蛋白質層施加精確可控的剪切應力。通過調控接觸條件,并結合多維度分析技術,研究團隊系統揭示了在單純剪切力驅動下,蛋白質分子如何一步步演變為保護性碳質結構的完整路徑。
結果表明,持續的摩擦力如同精密的“分子鍛壓”,驅動吸附的蛋白質分子發生一系列定向演變:其結構首先發生解折疊,隨后肽鏈發生斷裂,并進行脫氫、脫硫等反應。這一“摩擦誘導轉化”過程,最終將原本的蛋白質重構為具有低粘附性和高模量的碳質結構。該結構能有效降低摩擦阻力,抑制有害的粘滑現象,從而發揮出卓越的潤滑與保護功能。
基于此機制,未來研究人員可通過表面微納織構設計或特定化學改性,主動引導和優化植入物在人體內形成高性能的摩擦保護膜,從而有望大幅提升人工關節的耐磨蝕性能,為數百萬關節疾病患者帶來更長久的健康保障。
(來源于中國科技期刊卓越行動計劃入選期刊
Friction,2025,13(12):9441073)
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