مروری بر نانوالیاف الکتروریسی شده در ساخت داربست های مهندسی بافت استخوان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,335

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF03_075

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

امروزه تولید نانوالیاف با بهره گیری از روش الکتروریسی توجهات زیادی را برای ترمیم و بازسازی بافت استخوان در حوزه مهندسی بافت به خود جلب کرده است. نانوالیاف تولید شده در علم مهندسی بافت از بایو مواد متعددی قابل تولید است. این بایومواد می تواند از دسته پلیمرهای طبیعی یا سنتزی، سرامیک های معدنی و زیست فعال و نانوکامپوزیت ها باشد. مهمترین عامل در انتخاب ماده اولیه مناسب جهت تولید نانوالیاف، خواص زیست سازگاری ، زیست تخریب پذیری و خواص مکانیکی مطلوب است تا به عنوان یکداربست ایده آل مشابه ماتریس خارج سلولی) ECM ( عمل کرده و به عنوان یک بستر مناسب مهاجرت ، چسبندگی، رشد و تکثیر سلول ها را فراهم کند

کلیدواژه ها:

نانو الیاف ، مهندسی بافت ، ماتریس خارج سلولی ECM الکتروریسی

نویسندگان

میلاد انگورج تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی،دانشکده مکانیک،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سید محمود ربیعی

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محسن جهانشاهی

استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فاطمه نصیری

دانشجوی دکترا نساجی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Lanza R., Langer R., Vacanti J..Principles of Tissue Engineering, 3nd ...
  • Hollister, S. J, Porous scaffold design for tissue engineering, Nature ...
  • Chen SS, Fitzgerald W, Zimmerberg J, Kleinman HK Cell-cell and ...
  • Gunatilake AP, Adhikari R. Biodegradable synthetic polymers for tissue engineering, ...
  • Yoon Sung Nam, Tae Gwan Park, Biodegradable polymeric microcellular foams ...
  • Sara Cavaliere, Surya Subianto, Iulia Savych, Deborah J. Jonesand Jacques ...
  • Z.M.Huang, Y.Z.Zhang, M.Kotaksi, S.Ramakrishna, a review _ polymer Nanofibers by ...
  • Bhardwaj N., Kundu S.C, E lectrospinning : a fascinating fiber ...
  • Xie J., Li X., Xia Y., Putting electrospun nanofibers to ...
  • Song-Hee Shin, Odnoo Purevdorj, Oscar Castano, Josep A Planell, and ...
  • Huang, L., Nagapudi, K., Apkarian, R.P., and Chaikof, E.L. Engineered ...
  • Zhang C, Yuan X, Wu L, Han Y, Sheng J, ...
  • Zhao, Z.Z., Li, J.Q., Yuan, X.Y., Li, X., Zhang, Y.Y., ...
  • Koski A, Yim K, Shivkumar S, Effect of molecular weight ...
  • Jun Z, Hou H, Schaper A, Wendorff JH, Greiner A, ...
  • Jiang HL, Fang DF, Hsiao BS, Chu B, Chen WL, ...
  • WW, Zhu MF, Yang W, Yu H, Chen YM, Zhang ...
  • 8] Mit-uppatham C, Nithitanakul M, Supaphol P, Ultrafine electrospun polyamide-6 ...
  • Jarusuwannapo Om T, Hongroij anawiwat W, Jitjaicham S, Wannatong L, ...
  • Casper CL, Stephens JS, Tassi NG, Chase DB, Rabolt JF. ...
  • Reneker DH, Chun L, Nanometre diameters of polymer, produced by ...
  • Habraken, W., J. G. C. Wolke, and J. A. Jansen, ...
  • Olszta, M. J., Olszta, M. J., Cheng, X., Jee, S. ...
  • _ Mazrooei., M. Sebdani, and M.H.Fathi., Novel hydroxyapatite ForsteriteB ioglass ...
  • N. Johari, M.H. Fathi, M.A. Golozar, Fabrication C haracterization and ...
  • C. M. Agrawal and R. B. Ray, Biodegradable polymeric scaffolds ...
  • D. Puppi, F. Chiellini, A. M. Piras, and E. Chiellini, ...
  • Shih Y-RV, Chen C-N, Tsai S-W, Wang YJ, Lee OK ...
  • Zeugolis DI, Li B, Lareu RR, Chan CK, Raghunath M ...
  • Zeugolis DI, Khew ST, Yew ESY, Ekaputra AK, Tong YW, ...
  • Barnes CP, Pemble CW, Brand DD, Simpson DG, Bowlin GL ...
  • Ohkawa K, Cha D, Kim H, Nishida A, Yamamoto H ...
  • Ohkawa K, Cha D, Kim H, Nishida A, Yamamoto H ...
  • Shin S-Y, Park H-N, Kim K-H, Lee M-H, Choi YS, ...
  • C. Meechaisue, P , Wutti c haroenmongko _ R.Waraput, T. ...
  • Park SY, Ki CS, Park YH, Jung HM, Woo KM, ...
  • Yoshimoto H, Shin YM, Terai H, Vacanti JP A biodegradable ...
  • Shin M, Yoshimoto H, Vacanti JP In vivo bone tissue ...
  • Binulal NS, Deepthy M, Selvamurugan N, Shalumon KT, Suja S, ...
  • A.S. Badami, M.R. Kreke, M.S. Thompson, J.S. Riffle, A.S. Goldstein, ...
  • K. S omb atmankhong, N. Sanchavanakit, P. Pavasant, P. Supaphol, ...
  • H.W. Kim, H.E. Kim, J.C. Knowles, Production and potential of ...
  • H.W. Kim, H.H. Lee, J.C. Knowles, Nanofibrous glass tailored with ...
  • Y. Wu, L.L. Hench, J. Du, K.L. Choy, J. Guo, ...
  • H.W. Kim, H.E. Kim, Nanofiber generation of hydroxyapatite and fluorhydro ...
  • S. Sakai, Y. Yamada, T. Yamaguchi, K. Kawakami, Prospective use ...
  • H.W. Kim, J.H. Song, H.E. Kim, Nanofiber generation of ge ...
  • J.H. Song, H.E. Kim, H.W. Kim, Electrospun fibrous web of ...
  • Y. Zhang, J.R. Venugopal, A. El-Turki, S. Ramakrishna, B. Su, ...
  • K. Fujihara, M. Kotaki, S. Ramakrishna, Guided bone regenerati onmembrane ...
  • H.W. Kim, H.H. Lee, J.C. Knowles, Electro spinning biomedical nanocomposite ...
  • J. Venugopal, P. Vadgama, T.S. S ampathKumar, S. Ramakrishna, Biocomposite ...
  • C. Erisken, D.M. Kalyon, H. Wang, Functionally graded electrospun po ...
  • Y. Zhang, H. Ouyang, C.T. Lim, S. Ramakrishna, Z.M. Huang, ...
  • H.W. Kim, H.S. Yu, H.H. Lee, Nanofibrous matrices of poly(lactic ...
  • J. Chen, B. Chu, B.S. Hsiao, Mineralization of hydroxyapatite in ...
  • W. Cui, X. Li, S. Zhou, J. Weng, In situ ...
  • M. Ngiam, S. Liao, A.J. Patil, Z. Cheng, F. Yang, ...
  • T.G. Kim, T.G. Park, Biomimicking extracellular matrix: cell adhesive RGD ...
  • نمایش کامل مراجع