La croissance cellulaire soutien structures composé de biocompatible DECHETS. Et elles sont spécialement conçues pour des matrices appui en ingénierie... attachement de tissu et tissu GUIDED REGENERATION utilise.
Matériaux polymères organique qui peuvent être ventilées par des processus naturels créés à partir de plastiques, y compris bio-based ou petrochemical-based matériaux.
Tissu générant in vitro pour les applications, comme remplaçant blessé tissus ou organes. L ’ utilisation de tissu complexe échafaudage permet à la génération de tissus multicouche structures et des tissus.
Synthétique ou des matériaux naturels, autre que la drogue, qui sont utilisés pour remplacer ou réparer des corps tissus ou fonction corporelle.
Condition d'avoir pores ou espaces. Ça se réfère souvent à os, os implants, ou de ciment, mais se réfèrent à la substance poreuse n'importe quel solide.
Un groupe de thermoplastique ou thermosetting polymères contenant polyisocyanate. Ils sont pris en Elastomers, comme, comme des couches de fibres et comme mousse.
Polymères de acides organiques et alcools, ester de polyéthylène avec linkages--usually ; peut être guérie en plastique dur, les films ou bandes, ou des fibres qui peut être tissé dans les tissus, machination ou sortes de velours.
Les tests de matériaux et d'équipements, particulièrement ceux utilisés pour prothèses ET IMPLANTS ; SUTURES ; ADHESIVES, etc., tissu de dureté, force, la longévité, la sécurité, l ’ efficacité et la biocompatibilité.
Submicron-sized fibres avec diamètres généralement entre 50 et 500 nanomètres. L'infiniment petit dimension de ces fibres peut générer un volume élevé de surface pour ratio, qui les rend candidats potentiels pour divers et d'autres applications biomédicales.
Un biocompatible polymère utilisé en tant que chirurgien matériel de suture.
Implants construit de matériaux conçu pour être absorbée par le corps sans produire une réponse immunitaire. Ils sont généralement composé de plastique et sont souvent utilisés en orthopédie et orthodontie.
Du sel et ester 10-carbon monocarboxylic acid-decanoic acide.
Microscopie dans lequel l'objet est examiné directement par arriver à scanner le spécimen point par point. L'image est construit en détectant les produits de spécimen interactions qui sont projetée au dessus de l'avion de l'échantillon, tels que backscattered électrons. Quoique qu'TRANSMISSION électron microscopie également scans le spécimen point par point avec l'électron poutre, l'image est construit en détectant les électrons, ou leur interaction médicaments qui sont transmis par l'échantillon avion, donc c'est une forme de TRANSMISSION électron microscope.
Composés formé par l'union de plus petit, généralement de répéter, unités liés par liaisons covalentes. Ces composés souvent macromolecules former d'importantes (par exemple, les biopolymères ; PLASTICS).
Réparation de changer ou perdu le tissu osseux. Elle exclut BONY cal fondée après BONE fractures mais pas encore remplacé par des os.
Et la réalisation d 'amélioration des procédures réparation des tissus et renouvellement des processus, tels que des os ; sang-froid REGENERATION REGENERATION ; etc. ils impliquent des participants implantant chirurgicalement traces ou conduits (tissu) au site d'échafaudages endommagés pour stimuler et contrôler la localisation de cellule repeuplement. La voie ou les conduits sont fait en polymère synthétique et / ou des matériaux naturels et peuvent inclure des cellules de soutien et des facteurs de induction cellule PROCESSUS DE LA CROISSANCE ; ou cellule.
Une fibre protéine composée principalement de FIBROINS. Il est synthétisé par diverses et les insectes des arachnides.
La fraction minérale des os et dents, ça a été utilisé comme une prothèse auditive et thérapeutique dans la prévention et traitement de l ’ ostéoporose.
DECHETS fabriqué par biomimétique techniques, c 'est-à-dire, basé sur les processus naturels trouvé dans les systèmes biologiques.
Synthétique ou naturelle du matériel pour le remplacement des os ou le tissu osseux. Ils incluent tissu dur remplaçant polymères, naturel, corail, hydroxyapatite beta-tricalcium disodique biomatériaux, et d'autres. L'os comme substituts matériaux inertes peut être intégré dans les tissus environnants ou progressivement remplacé par tissu original.

Les échafaudages de tissus sont des structures artificielles conçues pour fournir un support et une structure aux cellules vivantes, leur permettant de se développer, de se multiplier et finalement de former du nouveau tissu. Ils peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux, y compris des biomatériaux biodégradables ou non biodégradables.

Les échafaudages de tissus sont utilisés dans divers domaines de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire pour réparer ou remplacer des tissus endommagés ou défaillants, tels que les os, les cartilages, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins et le tissu cardiaque.

Les échafaudages peuvent être conçus avec une architecture poreuse pour permettre la circulation sanguine et l'échange de nutriments et de déchets, ainsi que des propriétés mécaniques qui imitent celles du tissu naturel. Les cellules peuvent être semées directement sur les échafaudages en laboratoire avant d'être implantées dans le corps du patient, ou les échafaudages peuvent être implantés seuls pour encourager la croissance de nouveaux tissus à partir des cellules du patient.

Dans l'ensemble, les échafaudages de tissus sont un outil important dans le domaine de la médecine régénérative et offrent des perspectives prometteuses pour le traitement de diverses affections médicales.

Les plastiques biodégradables sont un type de matériau polymère qui peuvent être décomposés par des micro-organismes et des enzymes en produits naturels et non toxiques dans un environnement donné. Ces plastiques sont souvent fabriqués à partir de sources renouvelables telles que l'amidon de maïs, les huiles végétales ou les déchets agricoles.

Contrairement aux plastiques traditionnels qui peuvent prendre des centaines d'années pour se décomposer dans l'environnement, les plastiques biodégradables peuvent se décomposer plus rapidement, généralement en quelques mois à quelques années. Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour que la biodégradation se produise, telles qu'une température et une humidité suffisantes, ainsi qu'un apport adéquat d'oxygène.

Bien que les plastiques biodégradables soient considérés comme une alternative plus écologique aux plastiques traditionnels, il est important de noter qu'ils ne sont pas sans impact environnemental. Par exemple, si les plastiques biodégradables ne sont pas correctement gérés et finissent par se retrouver dans l'environnement naturel, ils peuvent encore contribuer à la pollution et au problème des déchets marins.

En outre, certains types de plastiques biodégradables peuvent produire des gaz à effet de serre tels que le méthane lorsqu'ils se décomposent, ce qui peut contribuer au changement climatique. Par conséquent, il est important de continuer à rechercher et à développer des solutions plus durables pour la gestion des déchets plastiques.

L'ingénierie tissulaire est une branche interdisciplinaire des sciences de la vie et de l'ingénierie qui vise à développer et à appliquer des principes et des méthodes d'ingénierie pour comprendre, concevoir, créer, modifier et contrôler des systèmes biologiques et des substituts fonctionnels pour le remplacement, la régénération ou l'amélioration de tissus humains ou animaux. Elle combine des connaissances en biologie cellulaire, biochimie, biomatériaux, mécanique des matériaux, physiologie et médecine pour créer des solutions thérapeutiques novatrices. Les applications de l'ingénierie tissulaire comprennent la régénération de tissus endommagés ou défaillants, tels que les os, les cartilages, les tendons, les ligaments, la peau, les vaisseaux sanguins et le tissu cardiaque.

Les matériaux biocompatibles sont des substances qui peuvent être en contact avec des tissus vivants, des organes ou des systèmes biologiques sans déclencher de réactions indésirables ni provoquer de toxicité, de infection ou de rejet. Ces matériaux sont spécialement conçus pour interagir avec les systèmes biologiques de manière prévisible et sans effets nocifs, ce qui les rend appropriés pour une utilisation dans divers dispositifs médicaux et applications thérapeutiques, y compris les implants, les prothèses, les pansements cutanés et les systèmes de délivrance de médicaments.

Les propriétés des matériaux biocompatibles peuvent inclure une faible toxicité, une résistance à la corrosion, une stabilité dimensionnelle, une capacité à résister aux forces mécaniques et une perméabilité contrôlée aux molécules. De plus, ces matériaux doivent être stérilisables et ne pas favoriser la croissance de micro-organismes.

Les exemples courants de matériaux biocompatibles comprennent l'acier inoxydable, le titane, les céramiques, les polymères tels que le polyéthylène et le polyuréthane, ainsi que certains types de verre. Le choix du matériau biocompatible dépendra de l'application prévue, des propriétés mécaniques requises, de la durée de contact avec les tissus vivants et des exigences réglementaires spécifiques à chaque pays.

La porosité est un terme qui décrit la propriété de certains tissus, généralement la peau, à permettre la pénétration ou la diffusion de substances à travers eux. Dans le contexte de la peau, la porosité fait référence à la taille et au nombre des pores cutanés, qui sont de minuscules ouvertures dans la surface de la peau.

Une peau avec une porosité élevée a des pores plus larges et plus nombreux, ce qui peut permettre une pénétration plus profonde des substances, y compris les crèmes hydratantes, les lotions et d'autres produits de soins de la peau. Cependant, cela peut également rendre la peau plus sujette à l'accumulation de saletés et d'huiles, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'acné et les points noirs.

Dans certains cas, une porosité accrue de la peau peut être le résultat de facteurs génétiques ou liés à l'âge. Cependant, elle peut également être causée par des dommages environnementaux tels que l'exposition excessive au soleil, le tabagisme et la pollution atmosphérique. Le maintien d'une bonne hygiène de la peau et l'utilisation de produits de soins de la peau adaptés peuvent aider à réduire les effets négatifs de la porosité accrue de la peau.

Je suis désolé, mais il y a peut-être une certaine confusion dans votre question. Le terme "polyuréthane" ne correspond pas à un terme médical, mais plutôt à un matériau synthétique utilisé dans divers domaines, y compris certains équipements et fournitures médicaux.

Le polyuréthane est un polymère thermoplastique ou élastomère qui est apprécié pour ses propriétés mécaniques, telles que sa résistance à l'usure, sa durabilité et sa flexibilité. Il peut être trouvé dans une variété d'applications, y compris les dispositifs médicaux tels que les cathéters, les pompes à insuline et les matériaux de pansement. Cependant, il n'y a pas de définition médicale spécifique pour ce matériau.

Je suis désolé, "polyesters" ne correspond pas à un terme médical ou anatomique. Les polyesters sont plutôt un type de matériau synthétique utilisé dans diverses applications industrielles et commerciales, y compris le domaine médical pour des produits tels que les vêtements de protection ou les fournitures médicales. Ils ne représentent pas une définition médicale en soi.

Un test biomatériau est un type de test utilisé en médecine et dans la recherche biologique pour évaluer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des matériaux qui sont destinés à être utilisés dans des applications médicales ou corporelles. Ces tests peuvent inclure l'évaluation de la biocompatibilité, de la cytotoxicité, de l'hémocompatibilité, de la dégradation et de la libération des produits de dégradation, ainsi que d'autres propriétés importantes pour garantir la sécurité et l'efficacité du matériau dans son application prévue.

Les biomatériaux peuvent inclure une large gamme de substances, telles que les métaux, les céramiques, les polymères, les composites et les tissus vivants ou dérivés de tissus. Les tests biomatériaux sont donc un élément clé du développement et de la réglementation des dispositifs médicaux, des implants et d'autres applications biomédicales.

Les tests peuvent être effectués in vitro (dans des systèmes de laboratoire) ou in vivo (chez des animaux ou des humains), en fonction du type de test et des exigences réglementaires applicables. Les résultats de ces tests sont utilisés pour éclairer les décisions de développement, d'approbation réglementaire et d'utilisation clinique des biomatériaux.

Les nanofibres sont des structures fibreuses extrêmement fines, généralement avec une taille inférieure à 1000 nanomètres (nm) de diamètre. Dans le contexte médical et biomédical, les nanofibres sont souvent fabriquées à partir de divers matériaux, tels que des polymères, des protéines ou des céramiques, en utilisant des techniques de fabrication avancées telles que l'électrospinning.

Les nanofibres présentent une grande surface spécifique et une porosité élevée, ce qui les rend idéales pour diverses applications médicales, y compris le développement de matériaux pour la régénération tissulaire, les dispositifs d'administration de médicaments, les pansements avancés et les équipements de protection individuelle.

Les nanofibres peuvent être modifiées chimiquement ou fonctionnalisées pour présenter des propriétés spécifiques telles que la biocompatibilité, la bioactivité, la dégradabilité contrôlée et la capacité de charge de médicaments. Ces caractéristiques en font un domaine de recherche actif dans le développement de nouvelles thérapies et technologies médicales.

L'acide polyglycolique est un type de polyester aliphatique qui est largement utilisé en chirurgie plastique et reconstructive pour la fabrication de fils de suture résorbables. Il est composé d'unités répétitives de glycolate, ce qui lui confère une grande force et une excellente capacité de cicatrisation des tissus.

Après l'implantation, l'acide polyglycolique est progressivement dégradé par les enzymes du corps en acide glycolique, qui est ensuite métabolisé et éliminé sous forme de dioxyde de carbone et d'eau. Ce processus de dégradation peut prendre plusieurs mois, ce qui permet une cicatrisation lente et régulière des tissus.

En plus de ses propriétés de suture, l'acide polyglycolique est également utilisé dans la fabrication d'implants et de matériaux de comblement résorbables pour les applications en médecine esthétique. Il est considéré comme sûr et bien toléré, avec un faible risque d'effets indésirables ou de réactions allergiques.

Cependant, il convient de noter que l'utilisation de l'acide polyglycolique doit être effectuée par des professionnels de santé qualifiés et formés, en raison de la nécessité d'une technique chirurgicale précise et de la compréhension des propriétés spécifiques de ce matériau.

Un implant résorbable, également connu sous le nom d'implant bioabsorbable, est un type d'implant médical conçu pour se dissoudre et être progressivement absorbé par l'organisme après avoir été inséré dans le corps humain. Ces implants sont généralement fabriqués à partir de matériaux polymères, tels que l'acide polylactique (PLA), l'acide polyglycolique (PGA) ou leurs copolymères.

Les implants résorbables sont souvent utilisés dans les domaines de la chirurgie orthopédique, maxillo-faciale et cardiovasculaire. Par exemple, en orthopédie, ils peuvent être insérés pour fixer des fractures osseuses ou servir de support temporaire pendant la régénération des tissus. Une fois que l'os a suffisamment guéri ou que le processus de régénération est complet, l'implant commence à se dégrader et à être éliminé par les voies naturelles du métabolisme.

L'un des avantages des implants résorbables est qu'ils évitent la nécessité d'une intervention chirurgicale supplémentaire pour retirer l'implant après sa fonction initiale. Cependant, il est crucial de noter que les propriétés mécaniques des matériaux résorbables peuvent varier au fil du temps, ce qui peut affecter leur performance et la sécurité à long terme. Par conséquent, une évaluation rigoureuse et des essais cliniques sont nécessaires avant de commercialiser ces dispositifs médicaux.

Le décanoate est un ester à chaîne longue d'acide gras utilisé dans la préparation de certaines formulations de médicaments, principalement des stéroïdes anabolisants et androgènes. Le décanoate est attaché à la molécule de stéroïde pour former un ester, ce qui ralentit l'absorption du médicament après l'injection, prolongeant ainsi sa durée d'action. Un exemple courant est le décanoate de nandrolone, qui est un composé androgène/anabolisant utilisé dans le traitement de certaines affections médicales telles que l'anémie, la perte de poids due à une maladie chronique et l'ostéoporose. Il est important de noter que les stéroïdes anabolisants et androgènes peuvent avoir des effets secondaires graves et sont généralement prescrits sous surveillance médicale stricte.

En termes médicaux, un polymère est souvent mentionné dans le contexte des biomatériaux et des dispositifs médicaux. Les polymères sont des substances chimiques composées de molécules répétitives appelées monomères. Lorsque de nombreux monomères se lient ensemble, ils forment une chaîne macromoléculaire.

Les propriétés des polymères peuvent varier considérablement en fonction du type de monomère et de la manière dont ils sont liés. Certains polymères sont naturels, tels que l'amidon, la cellulose et la soie, tandis que d'autres sont synthétiques, comme le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène.

Dans le domaine médical, les polymères sont utilisés dans une grande variété d'applications, y compris les implants médicaux, les dispositifs médicaux, les pansements, les sutures et les matériaux d'emballage stériles. Les propriétés souhaitables des polymères pour ces applications peuvent inclure la biocompatibilité, la résistance à la dégradation, la perméabilité aux gaz et aux liquides, la facilité de traitement et de stérilisation, et la capacité de se lier ou de libérer des médicaments.

Les polymères peuvent être classés en fonction de leur comportement chimique et physique, tels que les thermoplastiques (qui deviennent malléables lorsqu'ils sont chauffés et durcissent lorsqu'ils refroidissent) et les élastomères (qui ont une élasticité similaire au caoutchouc). Certains polymères peuvent également être conçus pour se dégrader ou se résorber dans le temps, ce qui peut être souhaitable pour certains types d'applications médicales.

La régénération osseuse est un processus naturel de guérison au cours duquel le tissu osseux endommagé ou blessé est remplacé et reconstruit, aboutissant finalement à la restauration de la structure et de la fonction osseuses originales. Ce processus implique une cascade complexe de réactions biochimiques et cellulaires qui favorisent la prolifération, la différenciation et la maturation des cellules souches mésenchymateuses en ostéoblastes fonctionnels, qui sont responsables de la synthèse du tissu osseux.

Dans certains cas, comme les fractures osseuses simples ou les petites lésions, le processus de régénération osseuse se produit spontanément et efficacement sans intervention médicale supplémentaire. Cependant, dans des situations plus complexes, telles que les défauts osseux étendus, les pertes osseuses importantes ou les lésions dégénératives, la régénération osseuse peut être insuffisante et nécessiter une intervention thérapeutique pour favoriser et accélérer le processus de guérison.

Des techniques telles que les greffes osseuses autogènes, allogènes ou synthétiques, ainsi que l'utilisation de facteurs de croissance et d'autres biomatériaux, peuvent être employées pour stimuler et améliorer la régénération osseuse. Ces approches visent à créer un microenvironnement propice à la prolifération et à la différenciation des cellules souches en ostéoblastes, ce qui permet de rétablir la structure et la fonction osseuses optimales.

Il est important de noter que la régénération osseuse peut être influencée par plusieurs facteurs, tels que l'âge, les comorbidités sous-jacentes, le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres habitudes malsaines. Par conséquent, une évaluation approfondie du patient et des conditions sous-jacentes est essentielle pour déterminer la meilleure stratégie thérapeutique et maximiser les chances de succès de la régénération osseuse.

La régénération tissulaire guidée (RTG) est un processus thérapeutique qui vise à stimuler et à guider la croissance de nouveaux tissus pour remplacer ceux qui sont endommagés ou détruits en raison d'une maladie, d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale. Cette approche consiste généralement à utiliser une matrice biologique ou synthétique comme support pour fournir un cadre structurel et une surface sur laquelle les cellules peuvent se développer, se multiplier et produire de nouveaux tissus fonctionnels.

La RTG peut être appliquée à divers types de tissus, tels que les os, les cartilages, les tendons, les ligaments et la peau. Les matériaux utilisés pour la régénération tissulaire guidée peuvent inclure des biomatériaux naturels comme le collagène, l'acide hyaluronique ou la fibrine, ou des biomatériaux synthétiques conçus spécifiquement pour favoriser la croissance et la différenciation cellulaire.

L'objectif de la RTG est de promouvoir une régénération tissulaire optimale en termes de qualité, de quantité et de fonctionnalité, ce qui permettrait d'améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients. Cependant, il convient de noter que la RTG est encore un domaine de recherche actif, et des défis subsistent en termes de contrôle de la croissance tissulaire, d'intégration avec les tissus environnants et d'évitement des réponses indésirables du système immunitaire.

Je suis désolé, mais la demande « soie » ne correspond pas à une définition médicale standard. La soie est généralement définie comme une fibre produite par le ver à soie pour former un cocon. Cependant, dans un contexte médical ou cosmétique, le terme « soie» peut faire référence à des produits dérivés de cette fibre naturelle, tels que des fils de soie utilisés en chirurgie ou des masques de soie pour les soins de la peau. S'il vous plaît me fournir plus d'informations si vous cherchez une définition spécifique liée à la santé ou à la médecine.

Duralumin est en fait un terme incorrect qui semble avoir été mal orthographié ou mal compris. Il est possible que vous cherchiez des informations sur la « duraplastie » ou « durapatch », qui sont des termes médicaux liés à la dure-mère, une membrane protectrice qui entoure le cerveau et la moelle épinière.

Cependant, si vous cherchez des informations sur Durapatite, il s'agit d'un terme différent. La durapatite est un matériau biocompatible utilisé dans certains dispositifs médicaux, tels que les implants dentaires et les prothèses articulaires. Il s'agit d'une forme de calcium phosphate qui imite la composition minérale des os et des dents naturels, ce qui en fait un choix approprié pour ces types d'applications médicales.

Par conséquent, je vous fournis une définition médicale de Durapatite :

La durapatite est un matériau biocompatible à base de calcium phosphate qui imite la composition minérale des os et des dents naturels. Il est souvent utilisé dans les dispositifs médicaux, tels que les implants dentaires et les prothèses articulaires, en raison de sa biocompatibilité et de ses propriétés mécaniques similaires à celles des structures osseuses naturelles.

Les matériaux biomimétiques sont des matériaux artificiels qui sont conçus et fabriqués pour imiter les propriétés, la structure et/ou le fonctionnement des matériaux naturels trouvés dans les organismes vivants. Ces matériaux peuvent être utilisés dans une variété d'applications médicales, telles que les implants médicaux, les dispositifs médicaux et les thérapies régénératives tissulaires.

Les matériaux biomimétiques sont souvent inspirés par des caractéristiques spécifiques de la nature, telles que la résistance à l'usure, la capacité de s'auto-réparer, la biocompatibilité et la capacité d'interagir avec les cellules vivantes. Par exemple, un matériau biomimétique peut être conçu pour imiter la structure de l'os humain, ce qui permet une meilleure intégration et fixation de l'implant dans le corps.

Les matériaux biomimétiques peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux, tels que les polymères, les céramiques, les métaux et les composites. Les techniques de fabrication comprennent la synthèse chimique, l'ingénierie des tissus, la biofabrication et l'impression 3D.

L'utilisation de matériaux biomimétiques dans les applications médicales peut offrir plusieurs avantages, notamment une réduction des risques d'infection, une diminution de la réaction immunitaire, une amélioration de la durabilité et de la fonctionnalité des implants, ainsi qu'une promotion de la régénération tissulaire.

Les substituts osseux sont des matériaux utilisés en médecine et en chirurgie pour remplacer partiellement ou complètement la perte de tissu osseux. Ils peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux, tels que le calcium, le phosphate, l'hydroxyapatite, la bioglass et les polymères biosourcés. Les substituts osseux sont conçus pour imiter les propriétés structurelles et mécaniques de l'os naturel et peuvent être résorbables ou non résorbables.

Les substituts osseux résorbables sont progressivement dégradés et remplacés par du tissu osseux naturel au fil du temps, tandis que les substituts osseux non résorbables restent dans le corps de manière permanente. Les substituts osseux peuvent être utilisés pour diverses applications cliniques, telles que la régénération osseuse, la fusion vertébrale, la reconstruction faciale et maxillo-faciale, et l'implantologie dentaire.

Les substituts osseux doivent répondre à des critères spécifiques pour être considérés comme sûrs et efficaces, tels que la biocompatibilité, la capacité de promotion de la croissance osseuse, la résistance mécanique appropriée, et l'absence d'effets indésirables à long terme. Les substituts osseux peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec des cellules souches, des facteurs de croissance et d'autres matériaux biologiques pour améliorer leur efficacité et accélérer la régénération osseuse.

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