Informacja

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

Wyszukujesz frazę "implant-scaffold" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Scaffolds in knee joint meniscus engineering
Skafoldy w inżynierii łąkotki stawu kolanowego
Autorzy:
Pukaluk, A.
Ryniewicz, A. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/135804.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Tematy:
anatomical meniscus
tissue engineering
scaffold
meniscus implant
anatomia łąkotki
inżynieria tkankowa
skafold
implant łąkotki
Opis:
Introduction and aims: In the knee joint are located two menisci, which play an essential role in the preservation of chondral surfaces and assurance of knee stability. Due to their activity during knee movement, they are strongly exposed to injury not only during professional sport training, but during normal, active life as well. In case of complex degeneration of the meniscal tissue, the regeneration help is needed. This help is provided by polyurethane or collagen meniscus scaffolds. Material and methods: The model of the right knee joint has been designed to in order to investigate the distribution of reduced stresses. The NASTRAN application has been used for calculations. Results: The distribution of the reduced stresses in the right knee joint model are presented in the article. Conclusion: Scaffold is a matrix that is designed to replace the damaged meniscal tissue. It is useful in case of complex tears, for which assessment of biomechanical function restoration after sewing is negative.
Wstęp i cele: W stawie kolanowym znajdują się dwie łąkotki, które odgrywają istotną rolę w zachowaniu powierzchni chrzęstnych oraz zapewniają stabilność kolana. Ze względu na ich aktywność podczas ruchu stawu kolanowego, są silnie narażone na uszkodzenia, nie tylko w profesjonalnym treningu sportowym, ale również w normalnym, aktywnym życiu. W przypadku złożonych uszkodzeń tkanki łąkotki pożądana jest jej regeneracja, która jest wspomagana przez poliuretanowe lub kolagenowe skafoldy łąkotki. Materiał i metody: W celu wykonania badań skonstruowano model prawego stawu kolanowego. Aby otrzymać wartości naprężeń zredukowanych w teście zastosowano program numeryczny NASTRAN. Wyniki: W pracy przedstawiono rozkłady naprężeń zredukowanych w modelu prawego stawu kolanowego. Wniosek: Skafold jest matrycą, która ma zastąpić uszkodzoną tkankę współpracujących powierzchni kolana. Ta metoda regeneracji jest szczególnie użyteczna w przypadkach ujemnej oceny możliwości przywrócenia biomechanicznych funkcji łąkotki po zszyciu.
Źródło:
Problemy Nauk Stosowanych; 2016, 4; 145-152
2300-6110
Pojawia się w:
Problemy Nauk Stosowanych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie materiałów biodegradowalnych w stomatologii : przegląd piśmiennictwa
The use of biodegradable materials in dentistry : a review of the literature
Autorzy:
Cykowska-Błasiak, M
Woźna, A.
Dobrzyńska, I.
Dobrzyński, M.
Kosior, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/112132.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Indygo Zahir Media
Tematy:
materiały biodegradowalne
powłoka biodegradowalna
implant stomatologiczny
skafold
biodegradable materials
biodegradable coatings
dental implant
scaffold
Opis:
W zależności od rodzaju utraconej struktury tkankowej w obrębie układu stomatognatycznego lub przerwania jej ciągłości mogą być wykorzystywane różne biomateriały, które powinny spełniać określone właściwości mechaniczne. Stosowane implanty, skafoldy, a także śruby, mikropłytki lub klamry zazwyczaj wykonane są z tytanu lub jego stopów. Postęp w dziedzinie biomateriałów spowodował, iż współcześnie wykorzystywane są również materiały biodegradowalne, które po spełnieniu swojej funkcji reparacyjnej ulegają samoistnej degradacji (tj. nici chirurgiczne). W pracy przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące wykorzystania materiałów biodegradowalnych w stomatologii.
Depending on the type of the lost tissue within the stomatognathic system or breaking of its continuity, various biomaterials having proper mechanical properties can be used. Applied implants, scafolds as well as screws, micro-plates or clamps are usually made of titanium or its alloys. Advances in the field of biomaterials caused that nowadays biodegradable materials are used, and after their reparative function become self-degrading (ie. surgical stitches). The paper analyzes the literature regarding the use of biodegradable materials in dentistry.
Źródło:
Inżynier i Fizyk Medyczny; 2018, 7, 6; 412-416
2300-1410
Pojawia się w:
Inżynier i Fizyk Medyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Łąkotki stawu kolanowego - metody regeneracji
The knee joint menisci – regeneration methods
Autorzy:
Pukaluk, A.
Ryniewicz, A. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/98823.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Katedra Biomechatroniki
Tematy:
łąkotki stawu kolanowego
meniscektomia
inżynieria tkankowa
skafold
implant
knee joint menisci
meniscectomy
tissue engineering
scaffold
Opis:
Łąkotki stawu kolanowego są kluczowymi strukturami zapewniającymi prawidłową pracę stawu, a ich usunięcie powoduje zapoczątkowanie nieodwracalnych zmian chorobowych na powierzchniach stawowych. Opracowano wiele metod leczenia uszkodzonych łąkotek, jednak każda z nich charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami co do zastosowania. Przezwyciężenie tych ograniczeń poprzez stworzenie implantu, który by doskonale zastępował anatomiczną łąkotkę, jest już podejmowanym, ale jeszcze niezrealizowanym wyzwaniem.
The knee joint menisci are key structures of the joint. They are responsible for the correct joint performance. Their removal results in irreparable chondral damage. There are a few methods of menisci regeneration, but all of them have some limitation in application regard. Overcoming those limitation and creation an implant, which could substitute the anatomical meniscus, is still ongoing, but not yet finalised process.
Źródło:
Aktualne Problemy Biomechaniki; 2017, 12; 65-74
1898-763X
Pojawia się w:
Aktualne Problemy Biomechaniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Role of materials design in maintenance engineering in the context of industry 4.0 idea
Autorzy:
Dobrzański, L. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/368329.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni w Gliwicach
Tematy:
maintenance
4.0 stage of economy
industry development
materials development
designing material conservation and manufacturing 3MD
selective laser sintering
implant-scaffold
laser texturization
multicrystalline silicon cells
cracking counteraction
austenitic steel
TWIP steels
TRIP steel
wear-resistant
CVD coatings
PVD coatings
cutting tool materials
Al alloy matrix nanocomposites
carbon nanotubes
graphene
dye synthesised solar cells
ALD coatings
dentistry
photovoltaics
konserwacja
przemysł 4.0
rozwój przemysłu
rozwój materiałów
selektywne spiekanie laserowe
rusztowanie implantowe
teksturyzacja
ogniwa krzemowe
pękanie stali
stal austenityczna
stal TWIP
stal TRIP
odporność na ścieranie
powłoki CVD
powłoki PVD
narzędzia skrawające
nanokompozyty
osnowa aluminiowa
nanorurki węglowe
grafen
ogniwo słoneczne
powłoki ALD
stomatologia
fotowoltaika
Opis:
Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in predictive maintenance and condition-based maintenance should be preceded by designing material, maintenance & manufacturing 3MD at the stage of the product's material designing and technological designing. The 3MD approach significantly reduces the frequency of assumed actions, procedures and resources necessary to remain the condition of this product for the longest possible time, enabling it to perform the designed working functions. Examples of own advanced research on several selected, newly developed materials, used in very different areas of application, confirmed the validity of the scientific hypothesis and the relationship between the studied phenomena and structural effects and the working functions of products and their maintenance and indicated that material design is one of the most important elements guaranteeing progress production at the stage of Industry 4.0 of the industrial revolution. Design/methodology/approach: The author's considerations are based on an extensive literature study and the results of the author's previous study and empirical work. Each of the examples given required the use of a full set of research methods available to modern material engineering, including HRTEM high-resolution transmission electron microscopy. Findings: The most interesting intellectual achievements contained in the paper include presentations of the author's original concepts regarding the augmentation of the Industry 4.0 model, which has been distributed so far, which not only requires augmentation but is actually only one of the 4 elements of the technology platform of the extended holistic model of current industrial development, concerning cyber-IT production aided system. The author also presents his own concept for designing material, maintenance and manufacturing 3MD already at the stage of material and technological design of the product, eliminating many problems related to product maintenance, even before they are manufactured and put into exploitation. Detailed results of detailed structural researches of several selected avant-garde engineering materials and discussion of structural changes that accompanying their manufacturing and/or processing are also included. Originality/value: The originality of the paper is associated with the novelty of the approach to analysing maintenance problems of materials and products, taking into account the requirements of the contemporary stage of Industry 4.0 development. The value of the paper is mainly associated with the presentation of original issues referred to as findings, including the concept of augmentation of the Industry 4.0 model and the introduction and experimental confirmation of the idea by designing material, maintenance and manufacturing 3MD.
Źródło:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 2019, 96, 1; 12-49
1734-8412
Pojawia się w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
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