Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "surface microstructure" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Micro- and nanopatterned surfaces for guided adhesion, growth and phenotypic maturation of cells
Autorzy:
Bacakova, L.
Filova, E.
Grausova, L.
Vandrovcova, M.
Parizek, M.
Novotna, K.
Svorcik, V.
Vacik, J.
Rypacek, F.
Kromka, A.
Heitz, J.
Shard, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/284586.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
surface patterning
microstructure
nanostructure
biofunctionalization
endothelial cells
vascular smooth muscle cells
bone cells
Opis:
Micropatterned surfaces were created by UV light-irradiation of polytetrafluoroethylene through a metallic mask, by successive plasma polymerization of acrylic acid and 1,7-octadiene, or by creation of prominences and grooves by deposition of fullerenes C60 through a metallic mask. All these surface types were capable of inducing regionally-selective adhesion, proliferation and phenotypic maturation of vascular endothelial cells, vascular smooth muscle cells or human bone-derived MG 63 cells. Nanopatterned surfaces created by tethering GRGDSG oligopeptides through polyethylene oxide chains on a polymeric surface promoted spreading, formation of focal adhesion plaques and DNA synthesis in vascular smooth muscle cells. Surfaces nanopatterned with nanocrystalline diamond gave good support for the adhesion, growth and metabolic activity of osteoblast-like MG 63 cells.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2009, 12, no. 89-91; 18-21
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The influence of different types of carbon nanomaterial on the properties of coatings obtained by EPD process
Autorzy:
Wedel-Grzenda, A.
Tran, K.
Frączek-Szczypta, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/284778.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
graphene oxide
multi-walled carbon nanotubes
electrophoretic deposition
hybrid coatings
surface properties
microstructure
Opis:
The first part of research is concentrated on the examination of four kinds of carbon nanomaterials: graphene oxide (GO), multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), multi-walled carbon nanotubes functionalized by authors in acids mixture (MWCNT-F) and multi-walled carbon nanotubes with hydroxyl groups (MWCNT-OH). Their microstructure was observed in transmission electron microscopy (TEM). Based on these microphotographs, the diameters of carbon nanotubes were measured. Then, in order to determine the chemical composition of GO, MWCNT-F and MWCNT-OH, X-ray photoelectron spectroscopy was applied. The second part of study concerns the properties of the coatings deposited electrophoretically on titanium surface from previously examined nanomaterials. The coatings from individual nanomaterials, as well as hybrid layers (combination of two kinds of nanomaterial: graphene oxide with one of the nanotubes’ type) were deposited. Microstructure of the coatings was evaluated with the use of scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, surface properties, important while considering usage of these materials in biological applications: wettability and surface free energy were evaluated. These materials are meant for application in regeneration and stimulation of nerve cells. All the research carried out so far indicate the influence of nanotubes’ functionalization degree on the properties of their suspension, as well as the characteristics of the deposited coating. It also influences the interaction between two types of nanomaterials. Functionalization in strong acids introduces functional groups which change nanotubes’ dimensions, properties and behavior in solution.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2016, 19, 135; 13-20
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczesne kierunki badań w zakresie modyfikacji warstwy wierzchniej biomateriałów tytanowych przeznaczonych na śródkostne wszczepy stomatologiczne
Recent trends in surface modification of the titanium biomaterials used for endoosseus dental implants
Autorzy:
Pokrowiecki, R.
Szaraniec, B.
Chłopek, J.
Zaleska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285798.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
tytan
modyfikacja powierzchni
implanty stomatologiczne
mikrostruktura
nanostruktura
titanium
surface modification
dental implants
microstructure
nanostructure
Opis:
Celem pracy była charakterystyka współczesnych poglądów na zagadnienie warstwy wierzchniej i jej roli w procesie osteointegracji wszczepów stomatologicznych. Przedstawiono parametry powierzchni, które bezpośrednio wpływają na inicjację procesu integracji implantu oraz jego późniejsze funkcjonowanie w organizmie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu struktury powierzchni implantów dentystycznych oraz metodom modyfikacji umożliwiającym funkcjonalizację powierzchni z wykorzystaniem biomolekuł. Współczesne kierunki inżynierii powierzchni skupiają się na zwiększeniu biozgodności materiałów metalicznych i intensyfikacji procesów osteointegracji w oparciu o zasady biomimetyki. Liczne badania in vitro, in vivo oraz wstępne badania kliniczne wskazują, że uzyskanie nanotopografii zapewnia szybszą osteointegrację implantów dentystycznych w porównaniu ze standardowymi wszczepami o powierzchni mikrostrukturalnej. Zastosowanie biomolekuł takich jak: kolagen, sekwencje peptydowe lub czynniki wzrostu przyspieszają procesy wgajania się implantów, co zostało również potwierdzone w badaniach in vitro oraz in vivo. W pracy poruszony również został problem biofilmu bakteryjnego, który jest szczególnie zauważalny w implantologii stomatologicznej. Zjawisko kolonizacji powierzchni abiotycznych przez mikroorganizmy jest szczególnym problemem implantologii stomatologicznej. Ocenia się, że powstający na powierzchni implantu biofilm bakteryjny jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wszczepu. Dlatego też obserwuje się dążenia do opracowania nowych metod walki z zakażeniami okołowszczepowymi, wśród których szczególną uwagę poświęca się odpowiedniej modyfikacji warstwy wierzchniej. Obecnie uważa się więc, że oprócz osiągnięcia dobrej osteointegracji, biomateriały powinny wykazywać właściwości umożliwiające zahamowanie adhezji bakterii, a tym samym formowania biofilmu, który może być przyczyną utraty implantu.
The aim of this work is to present modern directions in the field of surface layer and its role in the process of dental implants osseointegration. The subject of analysis were parameters of the surface that directly initiate process of integraton of the implant with the tissue and its further functioning in the body. The thorough attention was paid to the micro- and nanostructure of dental implant surface and the methods of its modification using biomolecules in order to make the implant functional. Another subject of the study was bacterial biofilm formation, which is particularly noticeable and dangerous in dental implantology. Having read the literature about modifications of titanium biomaterials surface, it can be concluded that modern trends in surface engineering focus on maximizing the biocompatibility of implants and their osseointegration on the basis of biomimetics. Numerous in vitro, in vivo tests and clinical research suggest that using nano-topographic materials results in faster osseointegration of dental implants in comparison with standard microstructure implants. Furthermore, introducing such biomolecules like collagen, peptide sequences or growth factors accelerate the implant healing process, which has been proven by in vitro and in vivo tests. The long-term implant functionality might also depend on using additional agents which prevent bacterial adhesion and subsequent formation of biofilm, leading to the implant loss.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2014, 17, 124; 2-10
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mikrostruktura i właściwości warstw tlenoazotowanych wytworzonych w obróbce hybrydowej w niskotemperaturowej plazmie
Microstructure and properties of oxynitrided surface layer produced under hybrid low temperature plasma treatment
Autorzy:
Tarnowski, M.
Sowińska, A.
Oleksiak, J.
Borowski, T.
Czarnowska, E.
Wierzchoń, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283793.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
tlenoazotowanie
warstwy powierzchniowe
mikrostruktura
topografia powierzchni
adhezja płytek krwi
oxynitriding
surface layers
microstructure
platelet adhesion
Opis:
Szczególne właściwości tytanu i jego stopów, takie jak: niska gęstość, wysoka wytrzymałość właściwa oraz dobra odporność na korozję i korzystny moduł Younga w zestawieniu z powszechnie stosowanymi stalami chirurgicznymi na implanty kostne powodują, że znajdują one coraz szersze zastosowanie w medycynie. Obecnie jednym z rozwijanych kierunków badań w aspekcie poprawy biozgodności tytanu i jego stopów jest poprawa łączenia się implantu z kością poprzez zwiększenie adhezji oraz aktywacji płytek krwi. Cel ten można osiągnąć poprzez zastosowanie technik inżynierii powierzchni, takich jak metody PVD i CVD, implantację jonów oraz obróbki jarzeniowe, np. tlenoazotowanie w niskotemperaturowej plazmie. Celem niniejszych badań była ocena mikrostruktury (SEM), składu chemicznego (EDS), topografii powierzchni (profilometr optyczny), mikrotopografii oraz mikrochropowatości powierzchni (AFM), mikrotwardości, odporności korozyjnej w roztworze Ringera (metoda potencjodynamiczna) oraz biozgodności warstw tlenoazotowanych wytworzonych podczas procesu tlenoazotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 650°C. Dyfuzyjna warstwa typu TiO2+TiN+Ti2N+aTi(N) wytworzona na stopie tytanu Ti6Al4V charakteryzuje się wysoką twardością, dobrą odpornością korozyjną i wyższą, niż stop tytanu w stanie wyjściowym, twardością. Badania biozgodności w zakresie adhezji i aktywacji płytek krwi wykazały, że adherowały one w większym stopniu i wykazywały cechy większej aktywacji na warstwach tlenoazotowanych niż na stopie tytanu Ti6Al4V w stanie wyjściowym. Rezultaty wskazują, że wytworzenie warstwy tlenoazotowanej pozwala poprawić właściwości biomateriałów tytanowych w aspekcie integracji z kością.
Specific properties of titanium and its alloys such as: low density, high tensile strength, good corrosion resistance and advantageous elastic modulus in comparison to commonly used surgical steels for bone implants are the reasons for their wider application in medicine. Nowadays, one of the most expandable directions of investigation in the aspect of enhancing biocompatibility of titanium and its alloys is improvement of platelets adhesion and activation to bone implant. This goal can be achieved through the use of several surface engineering methods like PVD and CVD methods, ion implantation and treatment in glow discharge conditions like low temperature plasma oxynitriding. This study was aimed to evaluate the microstructure (SEM), chemical composition (EDS), topography (optical profilometer), microtopography and microroughness (AFM), microhardness, corrosion resistance in Ringer solution (potentiodynamic method) and biocompatibility of oxynitrided surface layer produced at low temperature of glow discharge process. The diffusive surface layer of TiO2+TiN+T2N+aTi(N) type produced on Ti6Al4V titanium alloy exhibited advantageous properties such as high hardness, good corrosion resistance and higher than titanium alloy microhardness. Biocompatibility investigated in range of platelets adhesion and activation revealed that these cells adhered in higher extent and dislayed morphological features of larger activation on oxynitrided layer compared to titanium alloy. Results suggest that produced oxynitrided surface layer have a potential to improve titanium biomaterials in rage of integration with bone.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2013, 16, 120; 13-18
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies