Informacja

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

Wyszukujesz frazę "Markowski, Wojciech" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Evaluation of tracheostomy tube degradation processes using scanning microscopy and X-ray spectrometry in patients following ENT surgery
Ocena procesów degradacji rurek tracheostomijnych przy użyciu metod mikroskopii skaningowej i spektrometrii rentgenowskiej u pacjentów po zabiegach laryngologicznych
Autorzy:
Smółka, Wojciech
Chmiela, Bartosz
Pilch, Jan
Likus, Wirginia
Markowski, Jarosław
Wojtysiak, Alicja
Sozańska, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/41152846.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo SIGMA-NOT
Tematy:
tracheostomy tubes
deterioration of tracheostomy tubes
rurki tracheostomijne
niszczenie rurek tracheostomijnych
Opis:
Tracheostomy tubes are commonly used not only in emergencies involving airflow obstruction in the upper airways, but also during rehabilitation after ENT surgery, particularly in patients following radical laryngectomy due to cancer. Unfortunately, tracheostomy tubes used in the specific mucosal environment of the trachea and oesophagus show a limited lifespan of up to 6 months. This means that inserted tubes must be replaced regularly due to deterioration. Limitations in the function of the tubes over the course of their use are caused by various material factors that depend on the properties of the tubes or on the condition of the environment in the human body. The purpose of this paper is to evaluate the surface condition of tracheostomy tubes after 2 days and after 3 months of use.
Rurki tracheostomijne są powszechnie stosowane nie tylko w nagłych przypadkach zablokowania przepływu powietrza przez górny odcinek dróg oddechowych, ale także podczas rehabilitacji po zabiegach laryngologicznych, w szczególności u chorych po radykalnym usunięciu krtani w przebiegu choroby nowotworowej. Specyficzne środowisko śluzówek tchawicy i przełyku wpływa niestety na ograniczenie żywotności rurek tracheostomijnych maksymalnie do 6 miesięcy. Oznacza to, że założone rurki wymagają okresowej wymiany z powodu obniżenia ich jakości. Ograniczenia funkcjonowania rurek w miarę ich użytkowania są spowodowane różnymi czynnikami materiałowymi, zależnymi od właściwości rurek lub zależnymi od stanu środowiska w organizmie człowieka. Przedmiotem badań w prezentowanej pracy jest ocena stanu powierzchni rurek tracheostomijnych po użytkowaniu przez 2 dni i przez 3 miesiące.
Źródło:
Ochrona przed Korozją; 2023, 11; 348-353
0473-7733
2449-9501
Pojawia się w:
Ochrona przed Korozją
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of 3D printing in head and neck surgery
Zastosowanie druku 3D w chirurgii głowy i szyi
Autorzy:
Likus, Wirginia
Nechoritis, Konstantinos
Różycka-Nechoritis, Aleksandra
Wilk, Renata
Hudecki, Andrzej
Gaweł, Wojciech
Przytuła-Kandzia, Katarzyna
Markowski, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1035511.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Tematy:
3d printing
otolaryngology
head and neck
surgery
education
reconstruction
druk 3d
otolaryngologia
głowa i szyja
chirurgia
edukacja
rekonstrukcje
Opis:
Currently, 3D printing in medicine does not comprise only prostheses or implants, but also medical modelling and surgical planning. The future of 3D printing is printing combined with tissue bioengineering (bioprinting). Scaffolds made in 3D technology containing living cells are a step to creating tissues and organs. Three-dimensional printing in surgery is now considered the future of reconstructive and regenerative medicine. Head and neck surgery also benefits from advances in 3D printing. In this article, we will describe some of the possibilities offered by 3D printing in the aspect of education, training, and printed prostheses for the needs of head and neck surgery.
Obecnie druk 3D w medycynie oznacza nie tylko protezy czy implanty, ale także modelowanie medyczne i planowanie chirurgiczne. Przyszłością będzie druk 3D połączony z bioinżynierią tkankową (bioprinting). Rusztowania wykonane w technologii 3D zawierające żywe komórki są krokiem do tworzenia tkanek i narządów. Druk trójwymiarowy w chirurgii uważany jest obecnie za przyszłość medycyny rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej, a z dokonań na tym polu korzysta także chirurgia głowy i szyi. W prezentowanym artykule opiszemy niektóre możliwości, jakie daje druk 3D w aspekcie edukacji, szkoleń oraz drukowanych protez na potrzeby chirurgii głowy i szyi.
Źródło:
Annales Academiae Medicae Silesiensis; 2020, 74; 99-115
1734-025X
Pojawia się w:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cartilage tissue examination using atomic force microscopy
Autorzy:
Paluch, Jarosław
Markowski, Jarosław
Pilch, Jan
Smółka, Wojciech
Jasik, Krzysztof Piotr
Kilian, Filip
Likus, Wirginia
Bajor, Grzegorz
Chrobak, Dariusz
Glowka, Karsten
Starczewska, Oliwia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27324036.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
atomic force microscopy
cartilage
biopolymers
chondrocytes
intercellular matrix
mikroskop
biopolimery
tkanka
Opis:
Life sciences, a field closely intertwined with human biology and physiology, employ various research methods, including morphology studies and quantitative analysis through non-destructive techniques. Biological specimens often consist of three-phase structures, characterized by the presence of gas, liquid, and solid components. This becomes crucial when the chosen research methodology requires the removal of water from samples or their transfer to a cryostat. In the current research, mechanical and topographical examination of cartilage was performed. The materials were generously provided by the Department of Anatomy at the Medical University of Silesia, thereby eliminating any concerns regarding their origin or ethical use for scientific purposes. Our research methodology involved the application of atomic force microscopy (AFM), which minimally disrupts the internal equilibrium among the aforementioned phases. Cartilage, recognized as a ‘universal support material’ in animals, proves to be highly amenable to AFM research, enabling the surface scanning of the examined material. The quantitative results obtained facilitate an assessment of the internal structure and differentiation of cartilage based on its anatomical location (e.g., joints or ears). Direct images acquired during the examination offer insights into the internal structure of cartilage tissue, revealing morphological disparities and variations in intercellular spaces. The scans obtained during the measurements have unveiled substantial distinctions, particularly in the intercellular ‘essence’, characterized by granularities with a diameter of approximately 0.5 μm in ear cartilage and structural elements in articular cartilage measuring about 0.05 μm. Thus, AFM can be a valuable cognitive tool for observing biological samples in the biological sciences, particularly in medicine (e.g. clinical science).
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2022, 25, 167; 17--23
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    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