Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Биодеградируемые материалы

1) Поли-3-оксибутират и биополимерные системы на его основе , ,   Биомедицинская химия. 2011. Т. 57. № 4. С. 374-391.

Аннотация:

Биодеградируемые биополимеры привлекают повышенное внимание в биологии и медицине благодаря чрезвычайно широкому спектру их применения. Обзор посвящен биоразлагаемому и биосовместимому полимеру бактериального происхождения, - поли-3-оксибутирату, имеющему широкие перспективы использования в медицине и фармацевтике. Подробно рассмотрены основные свойства этого биополимера: способность к биодеградации и биосовместимость, а также биополимерные системы: различные материалы, изделия и композиции на его основе. Рассмотрено использование биополимерных систем на основе поли-3-оксибутирата в медицине в качестве хирургических имплантатов, в биоинженерии - в качестве каркасов для клеточных культур, в фармацевтике - в качестве новых лекарственных форм и систем.

Biodegradable biopolymers attract much attention in biology and medicine due to its wide application. The present review is designed to be a comprehensive source for research of biodegradable and biocompatible bacterial polymer, poly(3-hydroxybutyrate). This paper focuses on basic properties of biopolymer: biodegradability and biocompatibility, as well as on biopolymer systems: various materials, devices and compositions on the basis of biopolymer. Application of biopolymer systems based on poly(3-hydroxybutyrate) in medicine as surgical implants, in bioengineering as scaffold for cell cultures, and in pharmacy as drug dosage forms and drug systems is observed in the present review.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. RU http://elibrary. ru/download/34994943.pdf

http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=949867

2) Современные восстановительные технологии в медицине: место природных полимеров  Известия высших учебных заведений. Физика. 2013. Т. 56. № 12-3. С. 58-64.

Представлен обзор результатов медико-биологических исследований изделий (пленок, волокон, микрочастиц, 3D-имплантатов), разработанных из биоразрушаемых полимеров - полигидроксиалканоатов (ПГА), синтезированных бактериями в Институте биофизики СО РАН. Продемонстрирована биологическая совместимость ПГА в культурах клеток различного происхождения (фибробластов, гепатоицтов, остеобластов) в острых и хронических экспериментах на лабораторных животных. Полимерные пленки и мембраны пригодны в качестве скаффолдов для культивирования клеток; моножильные нити - для ушивания мышечно-фасциальных ран и абдоминальной хирургии. В тесте эктопического костеобразования и на модели сегментарной остеотомии исследованы 3D-имплантаты из ПГА и композитов ПГА с гидроксиапатитом. Показано, что биодеградируемые объемные имплантаты и пломбировочный материал на основе ПГА обладают выраженными остеопластическими свойствами, медленно деградируют in vivo, обеспечивая нормальное протекание репаративного остеогенеза.

Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. RU  с компьютеров сети ТГУ http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1259701

3) Рolyurethane composites as drug carriers: release patterns Grigoreva M. V. Biotechnologia Acta. 2013. Т. 6. № 5. С. 041-048.

Biodegradable polyurethanes attract interest of those developing composite materials for biomedical applications. One of their features is their ability to serve as carriers, or matrixes, for medicines and other bioactive compounds to produce a therapeutic effect in body through targeted and/or prolonged delivery of these compounds in the process of their controlled release from matrix. The review presents polyurethane composites as matrices for a number of drugs. The relation between structure of the composites and their degradability both in vitro and in vivo and the dependence of drug release kinetics on physicochemical properties of polyurethane matrix are highlighted. The release of drugs (cefazolin, naltrexone and piroxicam) from the composites based on cross-linked polyurethanes (synthesized from laprols, Mw between 1,500 and 2,000 Da and toluylene diisocyanate) demonstrated more or less the same pattern (about 10 days in vitro and three to five days in vivo ). In contrast, the composites with dioxydine based on a linear polyurethanes (synthesized from oligotetramethilene glycol, Mw 1,000 Da, diphenylmethane-4,4’-diisocyanate and 1,4-butanediol) retained their antimicrobial activity at least 30 days. They also showed a significantly higher breaking strength as compared to that of the composites based on cross-linked polyurethanes.

Биодеградируемые полиуретаны представляют значительный интерес для разработчиков композиционных материалов с целью биомедицинского применения. Одной из характеристик этих полимеров является их способность быть носителями лекарств и других биологически активных соединений, обладающих терапевтическим эффектом в организме за счет их направленной и/или длительной доставки в процессе контролируемого высвобождения из носителя. В обзоре представлены полиуретановые композиты как носители ряда лекарств. Показана взаимосвязь между структурой этих композитов и их способностью к деградации in vitro и in vivo, а также влияние физико-химических свойств полиуретанового носителя на кинетику высвобождения иммобилизованных лекарств. Характер высвобождения лекарств (цефазолина, налтрексона, пироксикама) из композитов на основе сшитых полиуретанов (синтезированных из лапролов с Мм 1500–2000 Да и толуилендиизоцианата) был подобным (приблизительно 10 дней in vitro и 3–5 in vivo ). В противоположность этому композиты с диоксидином на основе линейного полиуретана (синтезированного из олиготетраметиленгликоля с Мм 1000 Да, дифенил-4,4′-диизоцианата и 1,4-бутандиола) сохраняли антимикробную активность как минимум в течение 30 дней. Их прочностные характеристики были также значительно выше, чем у систем на основе сшитых полуретанов.

Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. RU  http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1149959

http://elibrary. ru/download/48734719.pdf

РЖ Медицина


4) , ,
Конструирование композиционных материалов на основе наноалмазов и разрушаемых биополимеров. Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. 2013. 6, N 2, с. 163-174.


Обсуждаются вопросы конструирования и применения композиционных материалов на основе наноалмазов и биодеградируемых полигидроксиалканоатов. На примере использования микросфер из 3-полигидроксибутирата (3-ПГБ) и модифицированных наноалмазов (МНА) взрывного синтеза продемонстрирована возможность получения комбинированного материала реакцией нуклеофильного присоединения по бимолекулярному механизму AdN2. Показано, что при 20-минутной инкубации в кислых условиях на 1 мг микросфер из биополимера может быть иммобилизовано от 70 до 150 мкг наночастиц в зависимости от весового соотношения этих компонентов в реакции.

Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. RU http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1141741


5) , ,
Биодеградируемые  пленочные материалы. ч. 1. Биодеградируемые пленочные материалы на основе синтетических и  микробиологически синтезированных полимеров // Вестник Казанского технологического университета. 2014. 17, N 9, с. 155-162. Рус.
Показана тенденция создания пленочных материалов на основе биодеградируемых синтетических полимеров и полимеров, полученных микробиологическим синтезом. Пленочные материалы на основе этих полимеров соответствуют по физико-химическим свойствам упаковочным материалам, пригодным для хранения продуктов питания.
Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. RU http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1272950


6) , ,
Биодеградируемые пленочные материалы. ч.2. биодеградируемые пленочныематериалы

на основе природных, искусственных и химически модифицированных полимеров // Вестник Казанского технологического университета.  2014. 17, N 10, С. 114-121. Рус

.
Показана тенденция создания на основе природных, искусственных и химически модифицированных биополимеров "биотары" для пищевых продуктов.
Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1276118



7) , ,
Физико-химические свойства композиционных биодеградируемых материалов на основе сополимеров хитозана с метилакрилатом. Перспективные материалы.  2011, N 13, С. 868-873.

Изучено изменение физико-химических свойств (релаксационных переходов, деструкции) привитого сополимера крабового хитозана (ХТЗ) с метилакрилатом (МА) - композиционного биодеградируемого материала, в результате действия на него микромицетов (Penicillium cyclopium). Полученные данные сопоставлены с характеристиками гомополимеров хитозана и полиметилакрилата.

The changes in the physico-chemical properties (relaxation transitions, destruction) of the grafted copolymer of crab chitosan with methylacrylate - composite biodegradable material, as a result of impact of him fungi (Penicillium cyclopium). The data obtained are compared with the characteristics of homopolymers of chitosan and polymethylacryla.

Полнотекстовая версия доступна на сайте  Научной электронной библиотеки eLIBRARY. http://elibrary. ru/download/35270974.pdf

http://elibrary. ru/contents. asp? issueid=1011773


(Саратовский государственный университет им. , 410026, 3)
Технология электроформования волокнистых материалов на основе хитозана:

Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Моск. гос. ун-т тонк. хим. технол., Москва, 2011, 24 с., ил.. Библ. 24. Рус.

Разработали способ получения биодеградируемого нетканого материала на основе хитозана методом электроформования по растворно-капиллярной технологии для применения в медицине в качестве "раневого покрытия"

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss. rsl. ru/  с компьютеров НБ ТГУ.