Polihidroxyalcanoates as a scaffolds in cell technologies



如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

Необходимость адекватного носителя для клеток для реализации стратегий тканевой инженерии не вызывает сомнений. Материалами для создания таких носителей могут быть металлы, натуральные и синтетические кальций-фосфаты, керамики, полимеры, а так же их различные композиции. Особенности строения стромы каждой воспроизводимой ткани или органа диктуют свои требования к материалу, из которого готовится такой каркас - строма - «scaffold». Фи-зико-механичекие свойства сырья должны позволять обрабатывать его определенным образом и получать конструкции с заданной геометрией, эластичностью, гибкостью, прочностью и др. Полимерные материалы благодаря своим свойствам занимают здесь заслуженное место. Однако полимеры, претендующие на роль искусственного внеклеточного матрикса, обязаны соответствовать ему и по биологическим свойствам - быть биосовместимыми, и в идеале, биодеградируемыми - что бы по прошествии необходимого периода времени уступить место новообразованным живым тканям.
Для этой цели мы изучили возможность использования полигидроксиалканоатов [ПГА] - линейных полиэфиров микробного происхождения, российского производства, имеющих торговую марку «БИОПЛАС-ТОТАН» - аналогов зарубежных Biopol®, Biopol™, Mirel™, TephaFLEX™, DegraPol/btc®, Nodax™. Это новый класс термостабильных, механически прочных, биосовместимых и биорезорбируемых полиэфиров.

参考

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Eco-Vector, 2010



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 
##common.cookie##