Informacja

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

Wyszukujesz frazę "Nanocomposites" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Polylactide - carbon nanotubes nanocomposites as membranes for guided nerve regeneration (GNR)
Autorzy:
Stodolak-Zych, E.
Frączek-Szczypta, A.
Błażewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285045.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
nanocomposites
membranes
nerve regeneration
Opis:
New generation of membrane materials can play role in regeneration process in living organism e.g. creation of optimal conditions for regeneration of bone tissue (GBR/GTR technique) or defected peripheral nerve (GNR technique). However, biodegradable polymeric materials which are now widely used in GNR technique (PLA, PCL, collagen) does not have satisfactory mechanical properties such as strength (RM) or Young's modulus (E) because it is difficult to control their porosity [1,2]. Materials suitable for nerve regeneration should exhibit electrical properties which stimulate the regeneration [3]. The main idea of the guided nerve regeneration is utilisation of a membrane separating two tissues i.e. defected nerve tissue and connective tissue. Inside the defected nerve tissue surrounded by the membrane should be present factors influencing the regeneration process such as: ECM protein, nervotrofic factors. On the other hand, the membrane should act as a barrier for fibroblast cells inflowing into the defected area. The work presents results of investigations on porous nanocomposite materials basing on bioresorbable aliphatic polyesters i.e. poly-(L/DL)-lactide and carbon nanotubes (CNT). All materials i.e. nanocomposite foils and porous materials were prepared using synthetic co-polymer of L/DL-lactide with L/DL ratio of 80/20 from Purac®. The polymer had the FDA attestation confirming its biocompability. As the nanofillers, two types of CNTs produced by Nanostructured and Amorphous Materials (Inc. Huston, USA) were used: MWCNTs (multi-wall carbon nanotubes; diameter 10-30 nm and length 1-2 μm) and SWCNTs (single-wall carbon nanotubes; diameter 0.7-2 nm and length 15-30 μm). Nanocomposite membrane materials (PLDLA/0.5% wt. MWCNTs and PLDLA/0.5% wt. SWCNTs) were prepared using combined methods: phase inversion and freeze-drying. Porous microstructure of the nanocomposites was investigated using SEM/EDS. It was found, that the presence of the CNT influenced shape, size (5-50 μm) and distribution of pores in the material (total porosity of PLDLA/ MWCNTs was about ~65% and PLDLA/S WCNTs was about ~35%). The nanoadditives increased mechanical properties of the membrane materials. For example addtition of the SWCNTs increased the membrane strength (RM) form 16 to 24 MPa. Physicochemical properties of the materials surface were investigated by means of wettability and surface energy measurements. It was shown that dispersion part of surface free energy decreased when SWCNTs were used as additives (from 4.5 mm/mJ PLDLA membrane to 0.7 mm/mJ PLDLA/SWCNTs), while in the case of the MWCNTs addition dispersion part of surface energy increased from 4.5 mm/mJ to 6.9 mm/mJ. Such PLDLA-based materials modified with CNTs (MWCNTs, SWCNTs) may be an attractive support for adhering cells. SWCNTs were more suitable nanoad- ditives for PLDLA-matrix membranes than MWCNTs, because such membranes were stronger, hydrophilic and much more bioactive.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2012, 15, no. 116-117 spec. iss.; 139-140
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Carbon nanocomposite membrane with bioactive fillers
Autorzy:
Stodolak-Zych, E.
Szatkowski, P
Błażewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285168.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
nanocomposites
membranes
bioactive fillers
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2016, 19, 138; 57
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nanocomposite membranes obtained by a hot pressing method
Autorzy:
Stodolak-Zych, E.
Sas, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283974.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
bone defects
membranes
nanocomposites
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2016, 19, 138; 56
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chitosan-based nanocomposites as potential materials for nerve regeneration
Autorzy:
Turek, A.
Dudziński, K.
Stodolak-Zych, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/284042.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
nanocomposites
chitosan
carbon fillers
guided nerve regeneration (GNR)
Opis:
The nanocomposite material based on chitosan was obtained and characterized. Commercially produced biopolymer at 85% deacetylization degree was used. The biopolymer matrix was modified with carbon nanofillers such as graphite oxide (GO), carbon nanotubes (CNTs) and nanontubes with the surface affected by carboxyl groups (CNT-COOH). The obtained nanocomposites were formed by means of two methods: casting (to manufacture nanocomposite foils) and liofilization (to manufacture porous nanocomposite materials). Their electrical properties and microstructure were examined. The tests proved that adding the carbon nano-filler results in high resistivity (graphite foils, carbon nanotubes) and also the average size of pores in liofilized materials. Additionally, the electric potential of the materials may be improved by surface processing (EPD- electrophoretic deposition). The described materials are an alternative to polymer nerve implants e.g. tubes or hydrogels which are already present on the market and applied to regenerate nerves.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2014, 17, no. 128-129; 86-87
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of cytocompatibility of PLGA and PGLA-based nanocomposite biomaterials in osteoblast cultures
Autorzy:
Ścisłowska-Czarnecka, A.
Stodolak-Zych, E.
Prawdzik, E.
Boguń, M.
Menaszek, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285320.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
kompozyty
nanokompozyty
cells materials interaction
cells factors
composites
nanocomposites
Opis:
The aim of this study was to evaluate biocompatibility of multilevel composites based on bioresorbable poly(lactide-co-glycolide) (PGLA). Polymer matrix was modified with multidimensional (MD) short biopolymer fibers of calcium alginate (CA) containing bioactive ceramic nanoparticles (nanohydroxyapatite - HA or nanosilica - SiO2). The nanocomposite fibres present in the polymer samples influenced cells morphology, viability and secretory activity which was estimated using human osteoblasts cells (NHOst). The results indicate that biodegradable nanocomposite CA-HA/PGLA improves biological properties of the basic biomaterial (PGLA) suggesting its potential application for bone tissue engineering.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2012, 15, 112; 2-5
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porowate materiały nanokompozytowe modyfikowane cząstkami krzemionki
Porous nanocomposite materials modified with silica nanoparticles
Autorzy:
Stodolak-Zych, E.
Porąbka, A.
Błażewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285322.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
nanokompozyty
bioaktywność
skafoldy
medycyna regeneracyjna
nanocomposites
bioactivity
scaffolds
regenerative medicine
Opis:
W pracy otrzymano nanokompozyty poli-L/DLlaktydu (PLDLA) z nanocząstkami krzemionki, różniące się zawartością wymiarami cząstek: 5-10 nm (Aldrich) i 15 nm (NanoAmor) oraz rozwinięciem powierzchni. Wpływ nanododatków na matrycę polimerową określono przy pomocy badań mikrostruktury (AFM) oraz badań technikami FTIR-ATR. Próbki modelowe w postaci folii 2D zostały poddane badaniom degradacji warunkach in vitro, których postęp badano przy zastosowaniu analizy termicznej (DSC/TG), spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Rezultaty powyższych badań pozwoliły na wyselekcjonowanie nanonapełniacza, który zastosowano do otrzymania porowatych podłoży (3D). Skafoldy otrzymano metodą odmywania stosując jako porogen uwodnione sole fosforanowe. Na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiaru porowatości otwartej oraz badania mechanicznego gąbek wytypowano potencjalne podłoże dla komórek kostnych, wytworzone z najkorzystniejszym udziałem wagowym porogenu. Stwierdzono, że najlepsze właściwości mechaniczne porowatych nanokompozytowych materiałów otrzymuje się przy 50% udziale porogenu. Obecność nanocząstki ceramicznej wpływa na bioaktywność tworzywa (inkubacja w SBF).
The paper presents poli-L/DL-lactide (PLDLA) nanocomposites containing silica nanoparticles which differ in size: 5-10 nm (Aldrich) and 15 nm (NanoAmor) as well as in the specific surface area. The influence of nanofillers on polymer matrix was determined through studies on microstructure (AFM) and FTIR-ATR testing technique. Model samples in the form of 2D thin films underwent degradation in in vitro conditions. The process was registered using thermal analysis (DSC/TG) and infrared spectroscopy (FTIR). The results of these studies allowed the selection of a nanofiller which later was used to obtain porous 3D scaffolds. The scaffolds were produced with salt-leaching method using hydrated phosphate salts as a porogen. On the basis of microstructure observation measurement of open porosity and mechanical testing the potential scaffold for bone cells culture and regenerative medicine was chosen: the one with the most preferable weight fraction of porogen. It was found that the best porosity of characterized nanocomposite materials with 50 wt% of porogen. The presence of ceramic nanoparticles influenced the bioactivity of the material (incubation in SBF).
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2012, 15, 112; 12-19
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    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