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1)  liquid nano-engineered bone
液态纳米组织工程骨
1.
Repair effects of liquid nano-engineered bone on experimental avascular necrosis of femoral head in rabbits;
液态纳米组织工程骨对兔实验性股骨头缺血性坏死的修复作用
2)  Nano-hydroxyapatite/collagen composite(NHAC)
纳米组织工程骨
3)  Bone tissue engineering
骨组织工程
1.
Fabrication and characterization of a novel bone tissue engineering construct using collagen I gel to suspend adipose-derived stem cells into a porous PLGA-β-TCP scaffold;
基于脂肪干细胞I型胶原凝胶PLGA-β-TCP支架的新型仿生骨组织工程复合体的构建及生物学性能
2.
Performance assessment of decalcified bone matrix of goat as scaffold of bone tissue engineering;
羊脱钙骨基质作为骨组织工程支架材料的性能评估
3.
The advance of bioceramics for bone tissue engineering scaffold material;
骨组织工程支架材料生物陶瓷的研究进展
4)  Tissue-engineered bone
组织工程骨
1.
Perfusion-weighted magnetic resonance imaging for monitoring vascularization in tissue-engineered bone in rhesuses;
磁共振灌注成像监测组织工程骨血管化的实验研究
2.
Objective To observe the expression of rhBMP-2 & VEGF gene that were transfected into adipose-derived stem cells(ADSCs)in vitro,and application of the tissue-engineered bone with the transfected compound to repair the bone defect of ulna of Guizhou minipigs.
目的观察重组人骨形成蛋白2(rhBMP-2)和血管内皮生长因子(rhVEGF)转染脂肪源性干细胞(ADSCs)后的体外表达情况,并以含该转染体系的组织工程骨进行大动物负重骨缺损的修复研究。
3.
Objective To construct the tissue-engineered bone with the allogenic demineralized bone matrix (DBM) as the scaffold material and the in vitro cultured human mesenchymal stem cells (hMSCs) and to evaluate the geosteogenesis efficacy and safety by implantation of tissue-engineered bone in nude mice subcutaneously.
目的 以同种异体骨脱钙骨基质(demineralizedbonematrix ,DBM )为支架材料,复合体外诱导培养的人骨髓间充质干细胞(humanmesenchymalstemcells ,hMSCs) ,构建组织工程骨并通过裸鼠皮下异位成骨实验及裸鼠皮下致瘤性实验验证其成骨效果及安全性。
5)  Tissue Engineering Bone
组织工程骨
1.
An experimental study on radionuclide bone imaging in repairing bone defect by tissue engineering bone;
放射性骨显像在组织工程骨修复骨缺损实验中的应用
2.
A histologic evaluation on vascularization of tissue engineering bone induced by endothelial progenitor cells(EPCs) for repairing large segmental defects in early period of bone healing
EPCs促血管化组织工程骨修复大段骨缺损的早期组织学评价
3.
Objective To observe the changes of osteoblasts and vascularization during osteogenesis by tissue engineering technique under the electron microscope and study the feasibility of improving vascularization of the tissue engineering bone by using the small intestine submucosa(SIS) as the scaffold.
目的用组织工程方法构建组织工程骨,从超微结构观察成骨过程中成骨细胞、血管再生的变化,探讨小肠黏膜下层作为组织工程骨支架材料促进组织工程骨血管化的优越性。
6)  Tissue engineered bone
组织工程骨
1.
Expression IL-2 and TNF-α after implanted to subcutanenous tissue with allogeneic tissue engineered bone;
同种异体组织工程骨猪皮下植入后IL-2及TNF-α的表达
2.
Histology research about nervalization of tissue engineered bones
组织工程骨神经化构建的组织学研究
3.
Methods and result Tissue engineered bone had been store in 4℃ and -196℃ for 3 and 6 months respectively,while the tissue engineered bone without cryopreservation and bio-derived bone were observed as control group.
目的 了解不同低温保存方法对组织工程骨支架生物特性、成骨细胞功能和修复骨缺损效果的影响,探讨低温保存组织工程骨的可能性与效果。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条