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J Biomed Mater Res A:聚乳酸联合抗菌<font color="red">材料</font>可增强其<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性

J Biomed Mater Res A:聚乳酸联合抗菌材料可增强其生物相容

聚乳酸(PLA)是一种可生物降解的生物相容性聚酯,广泛应用于生物医学领域。但是,PLA的生物活性及其抗菌能力相对较差。本研究中,研究人员通过熔融混合制备PLA与氧化石墨烯(GO)或热还原氧化石墨烯(TrGO)的复合材料以克服PLA的这些缺陷。GO和TrGO可抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的附着和增殖。值得注意的是,通过对渗透的PLA/TrGO施加电刺激,可增加材料的抗菌性能。MTT分析显示,虽然所有

MedSci原创 - 2017-12-13

J Endod:新型高可塑性MTA<font color="red">材料</font>的细胞毒性、<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性和<font color="red">生物</font>矿化作用分析

J Endod:新型高可塑性MTA材料的细胞毒性、生物相容性和生物矿化作用分析

MTA具有极好的生物特性,但其操作性较差,如:ProRoot MTA (Tulsa Dental Products, Tulsa, OK)和white MTA-Angelus (MTA-Ang; Angelus

MedSci原创 - MTA,Hp,相容性,生物矿化 - 2017-03-27

Int J Nanomed:新型多孔纳米支架<font color="red">材料</font>具有良好的<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性和新骨形成能力

Int J Nanomed:新型多孔纳米支架材料具有良好的生物相容性和新骨形成能力

据预测,随着全世界预期寿命的增加,对合成生物医学材料的需求将变得越来越大,以修复或再生丧失、受伤或患病的组织。天然聚合物作为生物医学材料已广泛应用于再生医学领域。本研究通过将纳米多孔透辉石生物玻璃(nDPB)掺入glia-din(GL)基质中,通过溶液压缩和颗粒浸出的方法制备了nDPB/GL复合材料(DGC)的大纳米多孔支架。

MedSci原创 - 支架,骨形成,生物玻璃 - 2018-07-21

J Endod:新盖髓<font color="red">材料</font>NeoMTA Plus, MTA Repair HP和Biodentine对人牙髓干细胞的<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性研究

J Endod:新盖髓材料NeoMTA Plus, MTA Repair HP和Biodentine对人牙髓干细胞的生物相容性研究

这篇研究的目的是为了在体外评估几种用于盖髓治疗的新生物材料-MTA Repair HP, NeoMTA Plus和Biodentine对人牙髓干细胞(hDPSCs)的细胞毒性。

MedSci原创 - 盖髓剂,牙髓干细胞 - 2017-11-02

Biomed Res Int:mSIS可作为GBR的<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性膜

Biomed Res Int:mSIS可作为GBR的生物相容性膜

屏障膜(BM)是引导骨再生(GBR)必不可少的材料。胶原蛋白所制的可吸收BM由于其优异的生物相容性而广泛应用于临床。最近,小肠黏膜下层(SIS),一种广泛使用的ECM材料之一,在骨组织工程中引起了关注。本研究中,我们采用多层SIS(mSIS)作为BM并评估其体内和体外特性。显微镜观察显示,mSIS表现具有多层

MedSci原创 - mSIS,GBR,生物相容性膜 - 2018-07-19

专利申请涉及的<font color="red">生物</font><font color="red">材料</font>保藏

专利申请涉及的生物材料保藏

生物技术领域,如果专利申请涉及的必须使用的生物材料是公众不能得到的,同时因文字记载有时很难描述生命实体的具体特征,为使所属技术领域的技术人员能够实施该发明,专利法规定了申请人应该保藏所使用的生物材料简单说,凡是在发明的技术方案中必须使用,而公众在申请日前又不能得到的生物材料,都需要保藏。 例如:大多数由自然界筛选的特定微生物和通过物理化学方法进行人工诱变所生产的新微生物应进行保藏。

MedSci原创 - 专利申请,生物材料保藏 - 2015-04-22

J Endod:2种<font color="red">生物</font>陶瓷类封闭剂<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性和成骨潜力的比较

J Endod:2种生物陶瓷类封闭剂生物相容性和成骨潜力的比较

牙髓封闭剂常规用来封闭牙本质小管,它可以在根充材料和牙本质壁之间创建一层同源界面。然而,生物陶瓷类封闭剂因其生物活性具有更多潜在的特性。

MedSci原创 - 生物陶瓷,封闭剂,活性 - 2018-12-25

免疫系统与<font color="red">生物</font><font color="red">材料</font>:不是敌人而是盟友

免疫系统与生物材料:不是敌人而是盟友

各种各样的生物材料经常被植入人体以治疗疾病或者修复机体损伤。在设计和加工这些生物材料时,一个主要的原则是设法降低这些材料在植入体内后对免疫系统的刺激,然而一项新的研究却表明:适当的免疫系统反应反而有助于生物材料更好地发挥作用。来自美国约翰·霍普金斯大学的研究人员首先在普通的实验用小鼠身上制造肌肉损伤,然后分别将几种生物材料植入受伤部位。观察表明,植入的生物材料显著地刺激了受伤部位周围的免

科学公园 - 免疫,生物材料,排斥 - 2016-04-26

J Endod:硅酸三钙类水门汀的<font color="red">生物</font><font color="red">相容</font>性及成骨潜力评估

J Endod:硅酸三钙类水门汀的生物相容性及成骨潜力评估

牙髓再生治疗的成功与否依赖于干细胞和生物活性材料的适当结合。基于此种考虑,市场上出现几种全新的牙科材料。因此,这篇研究的目的是为了评估培养于几种不同生物材料上的人骨髓来源间充质干细胞(hBMSCs)的增殖、分化和成骨潜力,如:ProRoot MTA (MTA; Dentsply Tulsa Dental,

MedSci原创 - 硅酸三钙,生物相容性 - 2018-01-15

Sci Rep:新型<font color="red">生物</font><font color="red">材料</font>可有效促进神经再生

Sci Rep:新型生物材料可有效促进神经再生

许多研究集中在探究合成或使用生物材料制成的人造神经导管,但理想的方法尚未确定。在这里,研究人员使用一种新型可生物降解水凝胶(专利是氧化聚乙烯醇(OxPVA))制造了周围神经再生的导管。

MedSci原创 - 2018-01-21

凯赛<font color="red">生物</font>追加投资35亿元,扩产<font color="red">生物</font>基新<font color="red">材料</font>产能

凯赛生物追加投资35亿元,扩产生物基新材料产能

 2018年12月6日,新疆乌苏市人民政府与凯赛生物产业公司的两个下属子公司在乌苏市政大楼会议室举行了凯赛项目扩产投资协议签约仪式。 凯赛(乌苏)生产基地一期年产3万吨生物法长链二元酸、5万吨生物基戊二胺及10万吨生物基聚酰胺顺利投资投产以后,追加投资人民币35亿元对乌苏一期项目进行扩产,新增年产3万吨生物法长链二元酸及5万吨生物基戊二胺凯赛生物追加投资35亿元,扩产其在新疆

美通社 - 凯赛生物,扩产 - 2018-12-11

ACS AMI:新型骨修复生物材料

记者从东华大学获悉,该校生物科学与技术研究所张彦中教授课题组利用电纺丝技术结合新型的形状记忆聚合物,研制出一种具有形状记忆效应的组织工程仿生支架。相关研究成果日前发表于《美国化学会—应用材料与界面》。

中国科学报 - 骨,修复 - 2014-03-07

J Contemp Dent Pract:喷砂和酸蚀表面处理后钛和氧化锆植入材料的血液相容性评估

本研究旨在研究氧化锆和钛植入材料经喷砂和酸蚀(SLA)表面处理后的血液相容性。从制造商采购60个样品,尺寸为10mm×3mm的,其中30个是预制医用级钛(Ti-6Al-4V)和30个烧结氧化锆。

MedSci原创 - 2019-02-13

Biomaterials:生物材料表面通过接触转移抗微生物剂来防御细菌

尽管对组织接触生物医学装置可促进组织愈合,但这些装置仍然易受细菌定植,生物膜形成和慢性感染的影响。选择抗性基因的威胁在很大程度上排除了持续的抗菌洗脱作为广泛的临床解决方案。为此,研究人员开发出改良表面的材料,其中抗菌剂仅在存在细菌挑战时释放。本研究中,我们探索了一种新的自我防御方法,使用阴离子微凝胶,通过络合加载小分子阳离子抗菌剂。

网络 - 2019-03-21

Science:“活材料”成合成生物学新宠儿

生物是名副其实的建筑大师。螃蟹能装配贝壳,珊瑚能积累礁石,人体组织能建造骨骼。现在,合成生物学家可以控制整个建造过程。来自美国马萨诸塞州的研究人员近日在《自然—材料学》期刊上宣布,他们重组了细菌的基因回路,以建造电子和光学材料,以及它们内部的活细胞。 新材料虽然无法与传统的电子器件一较高下。不过,外部研究人员表示,该功绩提供了最小限度的帮助,为彻底使用基因工程改良的生物体建造复合材料打开了一扇新

生物360 - 活材料,生物 - 2014-04-01

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