Electrospun starch-polymer scaffolds for tissue engineering: a brief review

Title Alternative:Elektrostatyczne zwłóknianie nośników tkankowych składających się z polimerów z dodatkiem skrobii: artykuł poglądowy
dc.contributor.authorNugroho, Robertus WN
dc.contributor.authorLukáš, David
dc.date.accessioned2017-12-12
dc.date.available2017-12-12
dc.date.issued2010
dc.description.abstractRůzné biopolymery, například takové, které obsahují škrob nebo acetylovaný škrob, jsou slibnými materiály pro tkáňové inženýrství. Elektrostatické zvlákňování je jedinečnou technologií pro výrobu trojrozměrných biopolymerních tkáňových nosičů. Tkáňové nosiče obsahující směs polymeru a modifikovaného škrobu podporují buněčnou aktivitu, která je důležitá pro aplikaci v regenerativní medicíně.cs
dc.description.abstractRóżne biopolimery, przykładowo zawierające skrobię lub acetylowaną skrobię, są obiecującymi materiałami w inżynierii tkankowej. Elektrostatyczne zwłóknianie to wyjątkowa technologia produkcji trójwymiarowych biopolimerowych nośników tkankowych. Nośniki tkankowe zawierające mieszankę polimeru i skrobii zmodyfikowanej wspomagają czynność komórek, która jest ważna do stosowania w medycynie regeneracyjnej.pl
dc.description.abstractA variety of biopolymers, such as starch compounded synthetic polymers or acetylated starch, have been proposed as promising candidates for tissue scaffolding. Electrospinning has become a unique technique for generating three dimensional matrices of those biopolymer matrix scaffolds. Finally, both starch blended biopolymer scaffolds and modified starch are capable of promoting cellular activities, which are essential in regenerative medicine.en
dc.description.abstractVerschiedene Biopolymere, zum Beispiel solche, die Stärke oder Azetylstärke enthalten, sind vielversprechende Materialien fürs Gewebegerüst. Elektrostatisches Spinnen ist eine einzigartige Technologie für die Produktion dreidimensionaler Bioplymergewebeträger. Die Gewebeträger enthalten eine Mischung aus einem Polymer und modifizierter Stärke und unterstützen somit die Zellenaktivität, welche für die Anwendung in der regenerativen Medizin wichtig ist.de
dc.formattextcs
dc.format.extent8 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2010_1_02
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21316
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonVENUGOPAL RJ, ZHANG Y, RAMAKRISHNA S, Art. Org. 30, 2006.
dc.relation.isbasedonAGARWAL S, WENDORHOFF JH, GREINER A, Polymer 49, 2008.
dc.relation.isbasedonBONZANI IC, GEORGE JH, STEVENS MM, Chemical Biology 10, 2006.
dc.relation.isbasedonBOUDRIOT U, DERSCH, GREINER A, WENDERHOFF JH, Art. Org. 30, 2006.
dc.relation.isbasedonMORTON WJ,U.S.Patent No. 705 691, 1902.
dc.relation.isbasedonCOOLEY JF, US Patent No. 692 631, 1902.
dc.relation.isbasedonKHIL MS, CHA DI, KIM HY, KIM IS, BHATTARAI N, 2003.
dc.relation.isbasedonRENEKER DH, YARIN AL, Polymer 49, 2008.
dc.relation.isbasedonTAN SH, INAI R, KOTAKI M, RAMAKRISHNA S, Polymer 46, 2005.
dc.relation.isbasedonMINUTH WM, SITTINGER M, KLOTH S, Cell Tissue Res. 291, 1998.
dc.relation.isbasedonKIM DS, MOONEY DJ. TIBITECH 16, 1998.
dc.relation.isbasedonYARIN AL, ZUSSMAN E, Polymer 45, 2004.
dc.relation.isbasedonSHENOY SL, BATES WD, FRISCH HL, WNEK GE. Polymer 46, 2005.
dc.relation.isbasedonANDRADY AL, Science and Technology Polymer Nanofibers, John Wiley & Sons Inc, 2008.
dc.relation.isbasedonLEE KY, JEONG L, KANG YK, LEE SJ, PARK WH, Advanced Drug Delivery Reviews 61,
dc.relation.isbasedon2009.
dc.relation.isbasedonREDDY N, YANG Y, Biotechnology and Bioengineering, 2009.
dc.relation.isbasedonJUKOLA H, NIKOLA M, GOMES ME, REIS RL, ASHAMMAKI N, AIP Conf. Proc. 973, 2008.
dc.relation.isbasedonSILVA DA MA, CRAWFORD A, MUNDY J, MARTINS A, ARAUJO JV, HATTON PV, REIS RL, NEVES NM. Tissue Eng.14, 2008.
dc.relation.isbasedonADOMAVICIUTE E, MILASIUS R, BENDORAITIENE J, LEVKOVSEK M, DEMSAR A. Fibers and
dc.relation.isbasedonTextiles in Eastern Europe 17, 2009.
dc.relation.isbasedonNUGROHO RWN, Electrospun starch blended and coated biodegradable polymer scaffolds: Master thesis, Technical University of Liberec, 2009.
dc.relation.isbasedonLEE JH, JUNG HW, KANG IK, LEE HB, Biomaterials 15, 1994.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleElectrospun starch-polymer scaffolds for tissue engineering: a brief reviewen
dc.title.alternativeElektrostatyczne zwłóknianie nośników tkankowych składających się z polimerów z dodatkiem skrobii: artykuł poglądowypl
dc.title.alternativeElektrostatické zvlákňování tkáňových nosičů složených z polymerů s přídavkem škrobu: přehledový článekcs
dc.title.alternativeElektrostatisches Spinnen von Gewebeträgern, die aus Polymeren mit einer Zugabe an stärke Zusammengesetzt sindde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage21
local.citation.spage14
local.fulltextyesen
local.relation.issue1
local.relation.volume16
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2010_1_02.pdf
Size:
573.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek