Informacja

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

Wyszukujesz frazę "polymer biomaterials" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Biomateriały polimerowe w regeneracji ubytków skóry : artykuł przeglądowy
Polymer biomaterials for skin regeneration : a review
Autorzy:
Martowicz, M.
Laska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/286082.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
materiały polimerowe
polimery resorbowalne
sztuczna skóra
medycyna regeneracyjna
inżynieria tkankowa
polymer biomaterials
resorbable polymers
artificial skin
regenerative medicine
tissue engineering
Opis:
Leczenie rozległych ubytków skórnych przy pomocy syntetycznych materiałów lub z wykorzystaniem inżynierii tkankowej jest obecnie najbardziej rozwiniętą dziedziną medycyny regeneracyjnej. Pierwsze materiały stosowane w leczeniu rozległych oparzeń bazowały na materiałach naturalnych i kolagenie. Kolagen jest podstawą praktycznie wszystkich substytutów skórnych stosowanych aktualnie w leczeniu klinicznym. Jednak zauważalne jest zapotrzebowanie na inne materiały, w tym, przede wszystkim, polimery syntetyczne. Szczególnie ważną rolę w opracowywaniu nowych ulepszonych substytutów skóry odgrywają polimery resorbowalne. Bardzo ważną cechą polimerów syntetycznych jest możliwość modyfikacji ich właściwości na etapie syntezy oraz uzyskiwania odpowiedniej mikrostruktury. Niniejszy artykuł stanowi przegląd biomateriałów polimerowych stosowanych w regeneracji skóry. W artykule omówiono materiały stosowane i badane klinicznie, jak i najnowsze trendy w badaniach laboratoryjnych substytutów skóry.
The treatment of extensive skin defects both with the use of synthetic materials or by tissue engineering is the most developed branch of regenerative medicine. First materials applied in the treatment of extensive burns were based on natural materials and collagen. Collagen is the basis of practically all skin substitutes applied in the clinical skin treatment. However the need for different materials, especially synthetic polymers, is noticeable. Resorbable polymers play particularly important role in the research on new improved substitutes of skin. The possibility of the modification of their properties on the stage of the synthesis and achieving suitable microstructure is a very important feature of synthetic polymers. In this review polymer biomaterials applied in the regeneration of skin are described. Materials which were already clinically tested, as well as the new trends in the laboratory investigations of substitutes of skin are presented.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2010, 13, 95; 2-9
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Degradacja mieszanin polimerowych poliuretanu z polilaktydem w symulowanym środowisku biologicznym
Degradation of polymer mixture of polyurethane and polylactide in simulated biological environment
Autorzy:
Gajowy, J.
Bednarz, P.
Laska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/285538.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
degradacja
biomateriały
mieszaniny polimerowe
degradation
biomaterials
polymer mixtures
Opis:
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki szczegółowych badań degradacji mieszaniny poliuretanu i poli(L-laktyd-co-DL-laktydu) PU/PLDL w symulowanym środowisku biologicznym. Mieszanina o takim składzie charakteryzuje się bardzo dobrą poręcznością chirurgiczną, tj. można uzyskiwać cienkie, elastyczne i wytrzymałe folie, łatwe do przyszycia do tkanki żywej. Proces biodegradacji był badany poprzez inkubację sześciennych próbki o boku 1m w wodzie destylowanej i płynie Ringera w temp. 37oC przez okres 4 miesięcy i obserwację zmian pH, przewodnictwa, ubytku masy oraz czasu przejścia fali ultradźwiękowej.
In this work results of detailed research on polymer mixture of polyurethane and poly(L-lactide-co-DL-lactide) PU/PLDL in simulated biological environment are presented. The mixture of this composition can be easily manoeuvred during the surgery, i.e., thin, elastic, mechanically resistant and suture convenient films can be manufactured. Samples of cubical shape with all three dimensions of 1cm were incubated in water and Ringer’s fluid for four months, and concurrently measurements of pH, conductivity, loss of mass and time of ultrasonic wave passing were carried out.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2009, 12, no. 89-91; 214-217
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gold Nanoparticles as a Modifying Agent of Ceramic-Polymer Composites
Nanocząsteczkowe złoto jako modyfikator kompozytów polimerowo-ceramicznych
Autorzy:
Sobczak-Kupiec, A.
Tyliszczak, B.
Krupa-Żuczek, K.
Malina, D.
Piątkowski, M.
Wzorek, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/353222.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
gold nanoparticles
ceramic-polymer composites
biomaterials
złoto nanocząsteczkowe
kompozyty polimerowo-ceramiczne
biomateriały
Opis:
Much effort has been invested in the development of biomaterials for the repair or replacement of hard tissue. The synthesis of composites based on mineral and organic constituents is nowadays extremely important for the development of materials for biomedical applications. In this paper we report the preparation and characterization of ceramic-polymer composites doped with gold nanoparticles. Properties and applications in medicine and dentistry of colloidal gold nanoparticles depends upon their size and shape. The influence of the presence of the metallic nanoparticles on the degradation process was investigated by pH and conductivity analyses of water filtrates. The nanocomposites were characterized with the use of X-ray Diffaction (XRD) and Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FT-IR) methods. The results of in vitro tests confirmed that it is possible to produce hydroxyapatite/polymer (HA/polymer) composites doped with gold nanoparticles (AuNPs) for medical applications. Tests proved that content of gold nanoparticles in composites had influence on degradation behaviour of HA/Polymer/AuNPs in water environment.
Obecnie wiele starań jest wkładanych w badania dotyczące rozwoju biomateriałów do naprawy i wymiany tkanki kostnej. Otrzymywanie kompozytów opartych na składnikach mineralnych i organicznych jest niezwykle istotne dla rozwoju materiałów do zastosowań biomedycznych. Właściwości i zastosowanie nanocząstek złota w medycynie i stomatologii zależy przede wszystkim od ich wielkości i kształtu. W pracy opisano metodykę otrzymywania oraz charakterystykę kompozytów ceramiczno-polimerowych domieszkowanych nanocząstkami złota. Badano wpływ obecności nanocząstek metalicznych na proces degradacji w środowisku wodnym z wykorzystaniem analiz pH i przewodnictwa. Charakterystykę nanokompozytów wykonano z zastosowaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Na podstawie badań in vitro stwierdzono, że możliwe jest otrzymanie kompozytów polimerowo-ceramicznych modyfikowanych nanocząstkami złota do zastosowań biomedycznych. Badania wykazały, że zawartość nanocząstek złota wpływa na degradację kompozytów HA/Polymer/AuNPs w środowisku wodnym.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2014, 59, 3; 1005-1009
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Blends of poly(L-lactide) and poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) as promising materials for bone and cartilage tissue engineering
Autorzy:
Marchewka, J.
Laska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/286020.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
poly(L-lactide)
poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate)
polymer blends
mechanical properties
biomaterials
Opis:
The aim of this work was to evaluate the properties of polymer blends of poly(L-lactide) and poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) 15/85 and to select two compositions to be used to prepare the materials for bone and cartilage tissue engineering. PLLA and PLLATMC as the polymers with significantly different mechanical properties could be used to prepare a wide range of polymer blends. They were investigated by ultimate tensile strength and Young modulus measurements. Considering similar mechanical properties to these types of human tissues PLLA:PLLATMC 80:20 and 30:70 blends have been chosen as appropriate materials for bone and cartilage engineering, respectively. The materials were examined by thermal analysis (thermogravimetry and differential scanning calorimetry), ATR-FTIR spectroscopy and surface analysis (roughness and contact angle measurements). Miscibility of two polymers was discussed. High thermal stability of the blends allow to process them by fused deposition modelling which is one of the most promising methods for the manufacturing of computationally designed scaffolds. Based on the results of thermal analysis at least partial miscibility of PLLA and PLLATMC in the examined blends is indicated. Detailed interpretation of ATR-FTIR spectra let to distinguish the polymers despite their structural similarities. Surface properties of the materials depend on the preparation method and on their form.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2018, 21, 145; 8-15
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe termowrażliwe powierzchnie polimerowe do hodowli i uwalniania komórek skóry
New thermoresponsive polymer layers for skin cell culture and detachment
Autorzy:
Oleszko-Torbus, N.
Utrata-Wesołek, A.
Wałach, W.
Dworak, A.
Trzebicka, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/171585.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Tematy:
powierzchnia polimerowa
termowrażliwe powierzchnie polimerowe
biomateriały
warstwa komórkowa
inżynieria warstw komórkowych
inteligentne polimery
polymer surface
thermoresponsive polymer surfaces
biomaterials
cell sheet engineering
intelligent polymers
Opis:
Covalent attachment of a thermoresponsive polymer to solid support leads to layers exhibiting temperature-dependent properties. Below the cloud point temperature (TCP) of the thermoresponsive polymer the layer is hydrophilic – it is hydrated and polymer chains adopt an expanded conformation. Above TCP, the polymer chains collapse due to dehydration and the surface becomes hydrophobic. This is a reversible process, lowering the temperature cause hydration and swelling of the layer. Such thermoresponsive layers can be obtained via reactions of entities present on the surface (e.g. functional groups, radicals etc.) with complementary functionalities in the polymer chains (grafting to) or with monomer subjected to polymerization (grafting from). Thermoresponsive layers may be used in many biomedical applications such as separation of molecules or cell sheet engineering. In this work, well-defined thermoresponsive (co)polymers of glycidol and ethyl glycidyl carbamate (mPGl), 2-ethyl and 2-nonyl-2-oxazoline (PENOx) as well as homopolymers of 2-isopropyl-2-oxazoline (PIPOx) were grafted to functionalized glass and silica substrates with the aim to obtain thermoresponsive layers for potential application in cell sheet engineering. Presence of polymers covalently bonded to substrates was confirmed by FT-IR and XPS studies. The polymer layers were 5-50 nm thick, depending on the molar mass and polymer concentration. Microscopic techniques indicated a smooth surface of mPGl layers, slightly rough texture of PENOx layers and fibrille-like fibers surface of PIPOx layers. Ellipsometry and contact angle studies revealed the response of layers to temperature changes. Biocompatibility of layers with dermal fibroblasts was confirmed by toxicity tests. Thermoresponsive surfaces were employed as substrates for skin cell culture and harvesting. Fibroblasts adhesion and proliferation on investigated surfaces was comparable with control sample. A confluent cell sheet was formed after 24 hours of culture. The influence of surface properties on cell adhesion and proliferation was examined. Detachment of cells from surfaces was controlled by variation of the temperature. An intact monolayer of cultured dermal fibroblasts was detached. No mechanical or enzymatic methods were required to harvest the cell sheets. Skin cell sheets, detached from thermoresponsive polymer layers may be applied in the cell sheet engineering that is highly desirable in tissue regeneration.
Źródło:
Wiadomości Chemiczne; 2016, 70, 11-12; 803-818
0043-5104
2300-0295
Pojawia się w:
Wiadomości Chemiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The novel semi-biodegradable interpenetrating polymer networks based on urethane-dimethacrylate and epoxy-polyester components as alternative biomaterials
Autorzy:
Barszczewska-Rybarek, I.
Jaszcz, K.
Jurczyk, S.
Chladek, G
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/306686.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
analiza dynamiczno-mechaniczna
materiał porowaty
biodegradacja
interpenetrating polymer networks
urethane-dimethacrylates
epoxy-polyesters
dynamic mechanical analysis
porous biomaterials
biodegradation
Opis:
Purpose: This paper presents the pilot study aimed at the development of new full interpenetrating polymer networks based on urethane-dimethacrylate and biodegradable epoxy-polyester as the proposition of new biomaterials with gradually emerging porosity. Methods: The urethane-dimethacrylate monomer was obtained from 4,4’-methylenebis(phenyl isocyanate) and tetraethylene glycol monomethacrylate. The redox-initiating system was employed for its radical polymerization. The epoxy-polyester was produced by oxidation of the polyester, synthesized from succinic anhydride and allyl glicydyl ether. It was cured in a step-growth process with biogenic, aliphatic amine – spermidine. The mixtures of both monomers with adequate curing agents were room temperature polymerized. The hardened materials were characterized for damping behavior and dynamic modulus, hardness, water sorption, the course of hydrolytic degradation as well as the morphology – before and during the degradation process. Results: The cured materials revealed the nonporous, dense morphology. In the hydrolytic environment, the epoxy-polyester network degraded and the porous urethane-dimethacrylate scaffold remained. The epoxy-polyester appeared to prevent the urethane-dimethacrylate from attaining a high degree of conversion, even if the polymerization rate and the molecular mobility of the latter one are higher than those of the epoxy-polyester. The most homogeneous material with the best physico-mechanical properties was obtained when the urethane-dimethacrylate content was smaller than the epoxy-polyester content, respectively 25 and 50 wt%. Conclusions: The system presented in this work could be useful in tissue engineering, where at the beginning of the tissue regeneration process it would meet the implant mechanical properties and then would deliver its porosity, facilitating the tissue regeneration process.
Źródło:
Acta of Bioengineering and Biomechanics; 2015, 17, 3; 13-22
1509-409X
2450-6303
Pojawia się w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics
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