Piezoelectric polymer membranes with thin antibacterial coating for the regeneration of oral mucosa; Applied Surface Science; Vol. 504

Bibliografische gegevens
Parent link:Applied Surface Science
Vol. 504.— 2019.— [144068, 12 p.]
Coauteurs: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Лаборатория плазменных гибридных систем, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Научно-образовательный центр Н. М. Кижнера
Andere auteurs: Badaraev A. D. Arsalan Dorzhievich, Koniaeva A. Aleksandra, Krikova S. A. Svetlana Aleksandrovna, Shesterikov E. V. Evgeny Viktorovich, Bolbasov E. N. Evgeny Nikolaevich, Nemoykina A. L. Anna Leonidovna, Buznik V. M. Vyacheslav Mikhaylovich, Stankevich K. S. Ksenia Sergeevna, Zhukov Yu. M. Yuriy Mikhaylovich, Mishin I. P. Ivan Petrovich, Varakuta E. Yu. Elena Yurjevna, Tverdokhlebov S. I. Sergei Ivanovich
Samenvatting:Title screen
Herein, we have fabricated non-woven piezoelectric polymer membranes from a copolymer of vinylidene fluoride with tetrafluoroethylene by electrospinning for the regeneration of oral mucosa. In endeavor to make the antibacterial membranes, we have deposited a thin copper coating on the outer surface of the material via magnetron sputtering. The study of the physicochemical properties of membranes over the course of various plasma treatment times demonstrated that while coating deposition does not affect material physico-chemical properties, it allows making the membranes antibacterial. In vivo studies have shown that non-woven piezoelectric polymer membranes contribute to the oral mucosa regeneration and the copper antibacterial coating accelerates this process largely.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Taal:Engels
Gepubliceerd in: 2019
Onderwerpen:
Online toegang:https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144068
Formaat: Elektronisch Hoofdstuk
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664100

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 664100
005 20250924104844.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\35284 
035 |a RU\TPU\network\34930 
090 |a 664100 
100 |a 20210326d2020 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a NL 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Piezoelectric polymer membranes with thin antibacterial coating for the regeneration of oral mucosa  |f A. D. Badaraev, A. Koniaeva, S. A. Krikova [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 51 tit.] 
330 |a Herein, we have fabricated non-woven piezoelectric polymer membranes from a copolymer of vinylidene fluoride with tetrafluoroethylene by electrospinning for the regeneration of oral mucosa. In endeavor to make the antibacterial membranes, we have deposited a thin copper coating on the outer surface of the material via magnetron sputtering. The study of the physicochemical properties of membranes over the course of various plasma treatment times demonstrated that while coating deposition does not affect material physico-chemical properties, it allows making the membranes antibacterial. In vivo studies have shown that non-woven piezoelectric polymer membranes contribute to the oral mucosa regeneration and the copper antibacterial coating accelerates this process largely. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Applied Surface Science 
463 |t Vol. 504  |v [144068, 12 p.]  |d 2019 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a polymer piezoelectric 
610 1 |a thin coatings 
610 1 |a copper 
610 1 |a magnetron sputtering 
610 1 |a tissue regeneration 
610 1 |a oral mucosa 
610 1 |a antibacterial activity 
610 1 |a полимерные пьезоэлектрики 
610 1 |a покрытия 
610 1 |a магнетронное распыление 
610 1 |a регенерация 
610 1 |a ткани 
610 1 |a слизистые оболочки 
610 1 |a антибактериальная активность 
701 1 |a Badaraev  |b A. D.  |c Physicist  |c Engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1995-  |g Arsalan Dorzhievich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\46819  |9 22441 
701 1 |a Koniaeva  |b A.  |g Aleksandra 
701 1 |a Krikova  |b S. A.  |g Svetlana Aleksandrovna 
701 1 |a Shesterikov  |b E. V.  |g Evgeny Viktorovich 
701 1 |a Bolbasov  |b E. N.  |c physicist  |c Senior Researcher at Tomsk Polytechnic University, Candidate of Technical Sciences  |f 1981-  |g Evgeny Nikolaevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30857  |9 15103 
701 1 |a Nemoykina  |b A. L.  |g Anna Leonidovna 
701 1 |a Buznik  |b V. M.  |g Vyacheslav Mikhaylovich 
701 1 |a Stankevich  |b K. S.  |c Physicist  |c Engineer Tomsk Polytechnic University  |f 1992-  |g Ksenia Sergeevna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37546 
701 1 |a Zhukov  |b Yu. M.  |g Yuriy Mikhaylovich 
701 1 |a Mishin  |b I. P.  |g Ivan Petrovich 
701 1 |a Varakuta  |b E. Yu.  |g Elena Yurjevna 
701 1 |a Tverdokhlebov  |b S. I.  |c physicist  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical science  |f 1961-  |g Sergei Ivanovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30855 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23561 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Лаборатория плазменных гибридных систем  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23381 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа новых производственных технологий  |b Научно-образовательный центр Н. М. Кижнера  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23556 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20210326  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144068 
942 |c CF