Композиционный материал для 3D печати биодеградируемых имплантатов, стимулирующих рост костной ткани
| Parent link: | Современные материалы и технологии новых поколений.— 2019.— [С. 212-213] |
|---|---|
| Main Author: | Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич |
| Corporate Authors: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Лаборатория плазменных гибридных систем, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга |
| Other Authors: | Больбасов Е. Н. Евгений Николаевич, Твердохлебов С. И. Сергей Иванович |
| Summary: | Заглавие с экрана |
| Language: | Russian |
| Published: |
2019
|
| Series: | Перспективные материалы нового поколения биомедицинского назначения |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56892 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630521 |
Similar Items
Разработка имплантируемых электрстимуляторов костной ткани
by: Глущук С. Ф.
Published: (2004)
by: Глущук С. Ф.
Published: (2004)
Возможности улучшения функциональных свойств титановых имплантатов
by: Петровская Т. С. Татьяна Семёновна
Published: (2013)
by: Петровская Т. С. Татьяна Семёновна
Published: (2013)
Композиционный материал на основе поликапролактона и гидроксиапатита для 3D печати персонализированных остеостимулирующих скаффолдов
Published: (2020)
Published: (2020)
Effect of annealing on mechanical and morphological properties of Poly(L-lactic acid)/Hydroxyapatite composite as material for 3D printing of bone tissue growth stimulating implants
Published: (2019)
Published: (2019)
Применение селективного лазерного плавления для изготовления индивидуальных медицинских имплантатов из титана
by: Бабакова Е. В. Елена Владимировна
Published: (2018)
by: Бабакова Е. В. Елена Владимировна
Published: (2018)
Микротвердость гаверсовых пластинок костной ткани человека
by: Гладышев Ю. М.
Published: (1977)
by: Гладышев Ю. М.
Published: (1977)
Мультиэлементный анализ костной ткани тетеревиных Среднего Урала
by: Безель В. С.
Published: (2003)
by: Безель В. С.
Published: (2003)
Стеклянный, оловянный, деревянный?
by: Третьяков Ю. Д.
Published: (2002)
by: Третьяков Ю. Д.
Published: (2002)
Костные металлоимплантанты с оксидными биосовместимыми покрытиями
by: Родионов И. В.
Published: (2009)
by: Родионов И. В.
Published: (2009)
Исследование морфологии и рельефа кальцийфосфатных бемитсодержащих биопокрытий
by: Бажанова В. С.
Published: (2018)
by: Бажанова В. С.
Published: (2018)
Разработка интерфейса для удаленного управления процессом остеорепарации костной ткани
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2015)
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2015)
Получение биоинспирированных имплантатов методом 3D-печати
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2017)
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2017)
Метод автоматизированной коррекции формы конечности в процессе дистракции костной ткани
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2015)
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2015)
Bioresorbable Ca-Phosphate-Polymer/Metal and Fe-Ag Nanocomposites for Macro-Porous Scaffolds with Tunable Degradation and Drug Release
Published: (2016)
Published: (2016)
Разработка биосовместимого материала на основе оксида циркония для регенерации костной ткани
by: Лыткин И. Н.
Published: (2018)
by: Лыткин И. Н.
Published: (2018)
Композит на основе поликапролактона и гидроксиапатита как материал для 3D печати персонализированных костных имплантатов
by: Акимченко И. О. Игорь Олегович
Published: (2020)
by: Акимченко И. О. Игорь Олегович
Published: (2020)
Механические свойства гироидных титановых конструкций, полученных с помощью аддитивных технологий
Published: (2020)
Published: (2020)
Синтез и свойства микрокапсул, осажденных на Ti[6]Al[4]V скэффолды, подготовленные по технологии трехмерного прототипирования
by: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2020)
by: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2020)
Использование биосовместимых материалов гидроксиапатита, распределенного в матрице криогеля поливинилового спирта, для регенерации костной ткани
by: Бабешин А. Р.
Published: (2018)
by: Бабешин А. Р.
Published: (2018)
Разработка модели механического поведения имплантата с функционализированной структурой, для теоретического исследования его механических свойств
by: Коноваленко И. С. Игорь Сергеевич
Published: (2016)
by: Коноваленко И. С. Игорь Сергеевич
Published: (2016)
Применение датчика на кварцевом генераторе для регистрации натяжения костной ткани в процессе ее дистракции
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2014)
by: Блынский Ф. Ю. Федор Юрьевич
Published: (2014)
Structure and properties of porous ceramics obtained from aluminum hydroxide
by: Levkov R.
Published: (2016)
by: Levkov R.
Published: (2016)
Исследование мышечной и костной тканей обыкновенного окуня на содержание ртути
by: Кудрявцева М. Г.
Published: (2016)
by: Кудрявцева М. Г.
Published: (2016)
Влияние степени наполнения полимолочной кислоты гидроксиапатитом на структуру и механические свойства биоактивного биодеградируемого композиционного материала, сформованного методом 3D печати
Published: (2018)
Published: (2018)
Personalized approach to visceral skull region ceramics osteoimplants manufacturing
Published: (2018)
Published: (2018)
Исследование напряженно-деформированного состояния костных тканей для выбора механически совместимых имплантатов
by: Колмакова Т. В. Татьяна Витальевна
Published: (2013)
by: Колмакова Т. В. Татьяна Витальевна
Published: (2013)
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
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
Формирование и исследование микродуговых Sr-содержащих кальцийфосфатных биопокрытий на сплаве Mg-0.8 Ca
by: Казакбаева А. А.
Published: (2018)
by: Казакбаева А. А.
Published: (2018)
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
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
Содержание ртути в мышечной и костной тканях окуня из водоёмов в бассейне реки Оби
by: Абрамова В. В.
Published: (2018)
by: Абрамова В. В.
Published: (2018)
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
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
by: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Published: (Томск, 2025)
Биосовместимость и костная интеграция титановых имплантатов различной пористости с кальций-фосфатным покрытием и без покрытия
Published: (2021)
Published: (2021)
Разработка биорезорбируемых композиционных материалов и технологии их получения диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.17.11
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (Томск, 2021)
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (Томск, 2021)
Индикаторные показатели специфики горных ландшафтов в элементном составе костной ткани свиньи домашней (Sus scrofa domesticus) и дикого кабана (Sus scrofa) на территории Приморского края
by: Рулик М. А.
Published: (2022)
by: Рулик М. А.
Published: (2022)
Разработка биорезорбируемых композиционных материалов и технологии их получения автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.17.11
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (Томск, 2021)
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (Томск, 2021)
Композиты на основе полилактидакальциевых фосфатов для 3Д-печати
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2018)
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2018)
Разработка технологии 3D-печати композитами на основе гидроксиапатита и полилактида
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2018)
by: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Published: (2018)
Технология получения биокомпозитов и изделий на их основе методом 3Д-печати
Published: (2017)
Published: (2017)
Микродуговые Zn- и Ag-содержащие покрытия для имплантатов со сложной поровой архитектурой, полученных методом 3D-печати из титанового сплава
Published: (2020)
Published: (2020)
Морфология. Гистология учебное пособие
by: Гурова С. В.
Published: (Пермь, ПГАТУ, 2020)
by: Гурова С. В.
Published: (Пермь, ПГАТУ, 2020)
Similar Items
-
Разработка имплантируемых электрстимуляторов костной ткани
by: Глущук С. Ф.
Published: (2004) -
Возможности улучшения функциональных свойств титановых имплантатов
by: Петровская Т. С. Татьяна Семёновна
Published: (2013) -
Композиционный материал на основе поликапролактона и гидроксиапатита для 3D печати персонализированных остеостимулирующих скаффолдов
Published: (2020) -
Effect of annealing on mechanical and morphological properties of Poly(L-lactic acid)/Hydroxyapatite composite as material for 3D printing of bone tissue growth stimulating implants
Published: (2019) -
Применение селективного лазерного плавления для изготовления индивидуальных медицинских имплантатов из титана
by: Бабакова Е. В. Елена Владимировна
Published: (2018)