Разработка биосовместимого материала на основе оксида циркония для регенерации костной ткани
Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 2 : Химия.— 2018.— [С. 189-191] |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Лыткин И. Н. |
مؤلفون آخرون: | Черкасов А. А. (727), Буяков А. С. Алесь Сергеевич, Курзина И. А. |
الملخص: | Заглавие с экрана Ceramic composite materials on this one are one of the most promising materials in medical application. The special properties of such materials allow solving the most difficult problems in various fields of medicine, such as surgery, dentistry and orthopedics. The physical properties of composites depend on the porosity of the materials. The purpose of this work is to test the physical properties and to prove the biocompatibility of porous materials based on zirconium oxide and polylactide. |
اللغة: | الروسية |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50759 |
التنسيق: | الكتروني فصل الكتاب |
KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627538 |
مواد مشابهة
Использование биосовместимых материалов гидроксиапатита, распределенного в матрице криогеля поливинилового спирта, для регенерации костной ткани
حسب: Бабешин А. Р.
منشور في: (2018)
حسب: Бабешин А. Р.
منشور في: (2018)
Керамические композиционные материалы с высокой трещиностойкостью на основе карбида, оксида и борида циркония автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 2.6.17
حسب: Мировой Ю. А. Юрий Александрович
منشور في: (Томск, 2023)
حسب: Мировой Ю. А. Юрий Александрович
منشور في: (Томск, 2023)
Fabrication of bactericidal 3D gradient materials based on hydroxyapatite
حسب: Badretdinova V. T.
منشور في: (2021)
حسب: Badretdinova V. T.
منشور في: (2021)
Разработка имплантируемых электрстимуляторов костной ткани
حسب: Глущук С. Ф.
منشور في: (2004)
حسب: Глущук С. Ф.
منشور في: (2004)
Микротвердость гаверсовых пластинок костной ткани человека
حسب: Гладышев Ю. М.
منشور في: (1977)
حسب: Гладышев Ю. М.
منشور في: (1977)
Синтез и свойства биоактивных материалов на основе системы SiO[2]-P[2]O[5]-CaO-MgO
حسب: Изосимова Е. А.
منشور في: (2018)
حسب: Изосимова Е. А.
منشور في: (2018)
Мультиэлементный анализ костной ткани тетеревиных Среднего Урала
حسب: Безель В. С.
منشور في: (2003)
حسب: Безель В. С.
منشور في: (2003)
Получение и исследование наноструктурированных биосовместимых материалов на основе гидроксиапатита электронное учебно-методическое пособие
حسب: Буланов Е. Н.
منشور في: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2012)
حسب: Буланов Е. Н.
منشور في: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2012)
Костные металлоимплантанты с оксидными биосовместимыми покрытиями
حسب: Родионов И. В.
منشور في: (2009)
حسب: Родионов И. В.
منشور في: (2009)
Композиционный материал для 3D печати биодеградируемых имплантатов, стимулирующих рост костной ткани
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (2019)
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (2019)
Разработка интерфейса для удаленного управления процессом остеорепарации костной ткани
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2015)
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2015)
Метод автоматизированной коррекции формы конечности в процессе дистракции костной ткани
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2015)
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2015)
Керамические композиционные материалы на основе диоксида циркония и оксида алюминия
حسب: Чжан Цзубан
منشور في: (2020)
حسب: Чжан Цзубан
منشور في: (2020)
Композиционные материалы нового поколения на основе оксида алюминия с добавками диборида и оксида циркония
حسب: Грикова А. А.
منشور في: (2016)
حسب: Грикова А. А.
منشور في: (2016)
Биоактивные композиционные материалы на основе поли (ε-капролактона) и гидроксиапатита для регенерации костных тканей: получение и свойства диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 1.3.8 спец. 2.2.12
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (Томск, 2025)
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (Томск, 2025)
Биоактивные композиционные материалы на основе поли (ε-капролактона) и гидроксиапатита для регенерации костных тканей: получение и свойства автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 1.3.8 спец. 2.2.12
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (Томск, 2025)
حسب: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
منشور في: (Томск, 2025)
Stimulation of Bone Tissue Reparative Regeneration by Implants with Bioactive Coating for Diaphyseal Fractures
منشور في: (2015)
منشور في: (2015)
Перспективы применения метода спарк-плазменного спекания порошка тетракальцийфосфата для получения образцов заданной формы
منشور في: (2017)
منشور في: (2017)
Bioactive Calcium Phosphate Coatings on Metallic Implants
منشور في: (2017)
منشور في: (2017)
Применение датчика на кварцевом генераторе для регистрации натяжения костной ткани в процессе ее дистракции
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2014)
حسب: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
منشور في: (2014)
Fabrication and characterization of polycaprolactone cross-linked and highly-aligned 3-D artificial scaffolds for bone tissue regeneration via electrospinning technology
حسب: Gorodzha S. N. Svetlana Nikolaevna
منشور في: (2015)
حسب: Gorodzha S. N. Svetlana Nikolaevna
منشور في: (2015)
Исследование мышечной и костной тканей обыкновенного окуня на содержание ртути
حسب: Кудрявцева М. Г.
منشور في: (2016)
حسب: Кудрявцева М. Г.
منشور في: (2016)
Деформация и разрушение пористых керамических материалов на основе диоксида циркония и оксида алюминия при различных схемах нагружения
منشور في: (2015)
منشور في: (2015)
Bioresorbable Ca-Phosphate-Polymer/Metal and Fe-Ag Nanocomposites for Macro-Porous Scaffolds with Tunable Degradation and Drug Release
منشور في: (2016)
منشور في: (2016)
Керамические и стеклокерамические материалы для медицины учебное пособие
منشور في: (Томск, Изд-во ТПУ, 2011)
منشور في: (Томск, Изд-во ТПУ, 2011)
Условия формирования биоактивных покрытий методом ВЧ магнетронного напыления на ПЭЭК
حسب: Ли В. И.
منشور في: (2021)
حسب: Ли В. И.
منشور في: (2021)
Исследование структуры и физико-механических свойств керамики на основе диоксида циркония
حسب: Чжан Нань
منشور في: (2017)
حسب: Чжан Нань
منشور في: (2017)
Стеатитовые керамические материалы на основе фторактивированного талька с добавками оксидов циркония и титана
حسب: Меженин А. В. Александр Владимирович
منشور في: (2023)
حسب: Меженин А. В. Александр Владимирович
منشور في: (2023)
Многофункциональное графен-кальций-фосфатное покрытие для титанового имплантата
منشور في: (2023)
منشور في: (2023)
Почему актуальны биосовместимые покрытия содержащие наночастицы?
حسب: Ремизов И. И.
منشور في: (2015)
حسب: Ремизов И. И.
منشور في: (2015)
Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала
منشور في: (2023)
منشور في: (2023)
Получение магнитоактивных полимерных биосовместимых материалов на основе полиоксибутирата для тканевой инженерии
حسب: Прядко А. Артем
منشور في: (2022)
حسب: Прядко А. Артем
منشور في: (2022)
Effect of a Novel Load-Bearing Trabecular Nitinol Scaffold on Rabbit Radius Bone Regeneration
منشور في: (2015)
منشور في: (2015)
Золь-гель синтез и свойства материалов на основе системы SiO[2]−P[2]O[5]−CaO−MgO
حسب: Изосимова Е. А.
منشور في: (2018)
حسب: Изосимова Е. А.
منشور في: (2018)
Керамоматричный композит на основе диоксида циркония, армированный нановолокнами оксида алюминия
حسب: Леонов А. А. Андрей Андреевич
منشور في: (2018)
حسب: Леонов А. А. Андрей Андреевич
منشور في: (2018)
Использование композитных наноразмерных материалов на основе оксида титана для очистки сточных вод от урана
منشور في: (2013)
منشور في: (2013)
Использование композитных наноразмерных материалов на основе оксида алюминия для очистки сточных вод от урана
منشور في: (2013)
منشور في: (2013)
Получение нанопорошков оксида алюминия и циркония методом распылительной сушки из водно-спиртовых растворов
حسب: Илела А. Э. Алфа Эдисон
منشور في: (2013)
حسب: Илела А. Э. Алфа Эдисон
منشور في: (2013)
Содержание ртути в мышечной и костной тканях окуня из водоёмов в бассейне реки Оби
حسب: Абрамова В. В.
منشور في: (2018)
حسب: Абрамова В. В.
منشور في: (2018)
Влияние степени наполнения полимолочной кислоты гидроксиапатитом на структуру и механические свойства биоактивного биодеградируемого композиционного материала, сформованного методом 3D печати
منشور في: (2018)
منشور في: (2018)
مواد مشابهة
-
Использование биосовместимых материалов гидроксиапатита, распределенного в матрице криогеля поливинилового спирта, для регенерации костной ткани
حسب: Бабешин А. Р.
منشور في: (2018) -
Керамические композиционные материалы с высокой трещиностойкостью на основе карбида, оксида и борида циркония автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 2.6.17
حسب: Мировой Ю. А. Юрий Александрович
منشور في: (Томск, 2023) -
Fabrication of bactericidal 3D gradient materials based on hydroxyapatite
حسب: Badretdinova V. T.
منشور في: (2021) -
Разработка имплантируемых электрстимуляторов костной ткани
حسب: Глущук С. Ф.
منشور في: (2004) -
Микротвердость гаверсовых пластинок костной ткани человека
حسب: Гладышев Ю. М.
منشور في: (1977)