Aktualne zagadnienia technologii materiałów. Redakcja: Zbigniew Czyż Kamil Maciąg
|
|
- Grzegorz Cybulski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Aktualne zagadnienia technologii materiałów Redakcja: Zbigniew Czyż Kamil Maciąg Lublin 2017
2 Monika Budnicka 1, Agnieszka Gadomska-Gajadhur 2, Paweł Ruśkowski 3 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości 1. Wprowadzenie Krytyczne defekty kostne nie leczą się samoistnie. Standardowym leczeniem jest wykonanieprzeszczepu autogenicznego w celu zapoczątkowania regeneracji uszkodzonej tkanki kostnej [1]. Polega on na przeniesieniu własnej tkanki pacjenta z jednego miejsca (często z grzebienia kości biodrowej) na drugie (miejsce defektu). Przeszczepy zawierają elementy o właściwościach kościotwórczych jak: osteoblasty, komórki macierzyste, macierz pozakomórkową oraz czynniki wzrostu.wspomniane leczenie pomimo powszechnej praktyki, niesie ze sobą ryzyko zakażenia miejsca przeszczepu, krwotoku lub uszkodzenia nerwów. Nowoczesnym rozwiązaniem jest zastosowanie substytutów kości, których implantacja będzie promowała ich regenerację. Przeprowadzono wiele badań in vitro oraz in vivo w poszukiwaniu idealnego substytutu oraz odpowiednich warunków do kontrolowanej regeneracji kości. Sukces zastosowania takiego implantu zależy od eliminacji niechcianych tkanek i komórek z miejsca defektu, dzięki czemu udostępnia się miejsce nowo formującej się kości.kluczowe jest wprowadzenie autogenicznych czynników wzrostu wewnątrz obszaru leczenia [2, 3]. Zaszczepienie komórek autogenicznych tzn. pochodzących od leczonego pacjenta, wewnątrz odpowiedniegorusztowania pozwala na stworzenie dogodnego środowiska wzrostu nowej kości. Nowa metoda leczenia w stosunku do tradycyjnego przeszczepu obejmuje pobranie komórek macierzystych pacjenta ze szpiku kostnego, namnożenie ich poza organizmem człowieka, a następnie zaszczepienie ich na odpowiednim rusztowaniu (skafoldzie). Taki substytut, składający się z rusztowania oraz komórek podlega wszczepieniu w miejsce defektu (Rysunek 1). 1 mbudnicka@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, lpt.ch.pw.edu.pl 2 agnieszka.gadomska@ch.pw.edu.pl 3 pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl 147
3 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski Rysunek 1. Metoda leczenia defektów kostnych za pomocą polimerowego substytutu kości, opracowanie własne na podstawie [4] Substytuty kości mogą być użyte doleczenia defektów kostnych, złamań spowodowanych osteoporozą, wrodzonych defektów kostnych, ubytków powstałych po usunięciu nowotworu oraz do łączenia stawów. Na modelach zwierzęcych przetestowano już z powodzeniem różne formy substytutów, m.in.: mikrosfery, granulki, gąbki. Zbadano wiele materiałów resorbowalnych i nieresorbowanych pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego służących kontrolowanej regeneracji kości [5, 6]. Materiały resorbowalne (tj. ceramika i polimery wchłanialne)zdobywają przewagę, ponieważ są stopniowo zastępowane przez kość gospodarza i nie ma potrzeby ponownej operacji.ze względu na swoje właściwości, w tym elastyczność, biozgodność i mały ciężar implantu poliestry zajmują ważną pozycję wśród polimerów stosowanychw regeneracji kości [7]. Polimery te zastosowano z pozytywnym rezultatem nie tylko w badaniach przedklinicznych na zwierzętach, lecz również w badaniach klinicznych na ludziach [8]. Kwestią do rozwiązania pozostaje ich mała wytrzymałość mechaniczna. Niniejsza praca wskazuje wymagania jakie powinny spełniać substytuty kości oraz stanowi przegląd literatury na temat metod wytwarzania porowatych polimerowych substytutów kości. 2. Wymagania stawiane substytutom kości Podczas projektowania polimerowego rusztowania do regeneracji tkanki kostnej należy wziąć pod uwagę szereg wymagań (rysunek 2) [9]. Każdy materiał stosowany w medycynie musi spełniać minimalne wymagania jak: nietoksyczność, efektywność (funkcjonalność, wydajność, trwałość w warunkach użytkowania), możliwość poddania sterylizacji [10]. 148
4 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości Rysunek 2. Wymagania dla implantów kostnych W inżynierii tkankowej niezbędna jest biozgodność. Oznacza to zdolność do podtrzymywania aktywności komórkowejbez wywoływania lokalnej lub systemowej reakcji immunologicznej organizmu [11]. Materiały polimerowe nie mogą działać kancerogennie, teratogennie, wywoływać reakcji alergicznych ani stanów zapalnych. Substytut kości powinien być osteokondukcyjny (umożliwiać adhezję, namnażanie oraz formowanie macierzy zewnątrzkomórkowej na powierzchni oraz wewnątrz rusztowania). Jego zadaniem jest indukowanie wzrostu nowej kości, co określa się mianem osteoindukcyjności. W idealnym wypadku implant umożliwia przerastanie przez jego strukturę wewnętrzną sieci naczyń krwionośnych.umożliwia to efektywny transport składników odżywczych, tlenu i metabolitów. Pożądaną cechą, ale nie bezwzględnie wymaganą, w kontrolowanym procesie regeneracji kości jest biodegradowalność implantu. Materiałpowinien rozkładać się do nietoksycznych produktów, wydalanych z organizmu. Istotna jest możliwość kontroli szybkości degradacji materiału, w celu odpowiedniego dopasowania czasu rozkładu rusztowania do czasuregeneracji tkanki. Czas degradacji skafolduzależy od jego zastosowania oraz indywidualnych cech pacjenta. Jednym z kryteriów jest wiek pacjenta. Degradacja tego samego implantu u dziecka powinna trwać około 3 miesięcy, natomiast u osoby starszej już blisko 9 miesięcy. Istotne jest również miejsce przeszczepu. U dorosłego człowieka czas degradacji substytutu w regeneracji kości kręgosłupa powinien wynosić 9 miesięcy, a regeneracji kości twarzoczaszki 3-6 miesięcy [12, 13]. 149
5 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski Implant kostny musi posiadać odpowiednią odporność mechaniczną, zapewniająca prawidłową strukturę tkanki. Właściwości mechaniczne kości różnią się w przypadku kości gąbczastej i zbitej. Moduł Younga kości zbitej mieści się w zakresie GPa, natomiast kości gąbczastej 0,1-2 GPa. Odporność na ściskanie wynosi MPa (kość zbita) oraz 2-20 MPa (kość gąbczasta). Różnice we właściwościach mechanicznych oraz geometrii kości (płaskie, długie) powodują trudności w zaprojektowaniu uniwersalnego substytutu kości [13]. Substytuty kostne powinna charakteryzować duża porowatość otwarta, umożlwiająca migrację składników odżywczych do wnętrza rusztowania oraz metabolitów komórek na zewnątrz. Rozmiar porów nie powinien być mniejszy niż 100 µm. Uważa się jednak, że zakres wielkości porów powinien leżeć w obszarze µm, co umożliwia optymalną regenerację tkanki kostnej [14]. Zauważono również pozytywny wpływ makro- oraz mikroporowatości [15]. Niestety wysoka porowatość osłabia właściwości mechaniczne rusztowania. Odporność mechaniczna porowatych implantów ceramicznych odpowiada kości zbitej, polimerowych natomiast kości gąbczastej. Kompozyty polimerowo-ceramiczne są jednak zwykle słabsze od kości zbitej. Porowate skafoldy metaliczne spełniają warunek wytrzymałości mechanicznej, ale problem stanowi tu brak integracji z resztą tkanki oraz wymywanie jonów metalu Metody wytwarzania porowatych rusztowań kostnych Istnieje wiele metod wytwarzania porowatych polimerowych struktur 3D. Istnieją tradycyjne techniki takie jak spienianie gazem, inwersja faz, czy ługowanie solą oraz nowoczesne techniki szybkiego prototypowania wspomagane komputerowym projektowaniem modelowym (CAD) [16]. W pracy przedstawiono metody najczęściej stosowane do wytwarzania polimerowych rusztowań kostnych Tradycyjne techniki wytwarzania porowatych rusztowań kostnych Inwersja faz Rozdzielenie (inwersja) faz to proces, w którym homogeniczny roztwór polimeru (lub polimerów) przechodzi w żel tworząc polimerową sieć makrocząsteczek z rozproszoną fazą ciekłą [17]. Wyróżniamy metody rozdzielania faz: metoda sucha, metoda mokra, termicznie indukowana inwersja oraz metoda freeze extraction. Do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań kostnych często stosuje się dwa ostatnie warianty. Często łączy poszczególne warianty inwersji faz w jedną metodę wytwarzania. Metoda z odparowaniem rozpuszczalnika sucha Rusztowanie otrzymuje się z trójskładnikowego układu zawierającego polimer, jego rozpuszczalnik i nierozpuszczalnik. Po wylaniu mieszaniny do formy (np. teflonowej) następuje odparowanie rozpuszczalnika, powodując wzrost stężenia polimeru. Następnie zachodzi żelowanie roztworu. Struktura żelu jest determinowana obecnością najmniej lotnego nierozpuszczalnika. Na strukturę rusztowaniamająwpływ takie czynniki jak: stężenie polimeru w roztworze, rodzaj rozpuszczalnika, nierozpusz- 150
6 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości czalnika, stosunek masowy rozpuszczalnik-nierozpuszczalnik, prężność par rozpuszczalnika i nierozpuszczalnika oraz warunki żelowania tj. temperatura, stężenie par rozpuszczalnika, ewentualna obecność par innego nierozpuszczalnika (np. wody) [17]. Metody tej nie stosuje się samodzielnie do wytwarzania rusztowań kostnych, ale często stanowi podstawę innych technik. Metoda żelowania nierozpuszczlanikiem mokra Roztwór polimeru w rozpuszczalniku, stanowiący mieszaninęmembranotwórczą wylewa się do formy. Może następować żelowanie wstępne poprzez odparowanie rozpuszczalnika, w wyniku którego tworzy się cienka warstwa powierzchniowa o podwyższonym stężeniu polimeru. Stanowi ona zalążek tworzącej warstwy naskórkowej. Następnie warstwa polimerowa zanurzana jest w kąpieli żelującej (w nierozpuszczalniku dla polimeru), gdzie zachodzi właściwy proces żelowania. Zachodzi wymiana cząsteczek rozpuszczalnika na nierozpuszczalnik polimeru, dzięki czemu następuje jego wykrystalizowanie.tą metodą otrzymuje się częstorusztowania płaskie. W wyniku żelowania powstaje asymetryczna membrana z warstwą naskórkową [17 19]. Termicznieindukowanainwersjafaz (ang. thermally induced fhase separation, TIPS) Początkowo wariant ten stosowano do wytwarzania rusztowań płaskich. Obecnie często wykorzystuje się TIPS do otrzymywania rusztowań 3D. W tym wariancie polimer rozpuszcza się w rozpuszczalniku w podwyższonej temperaturze (Rysunek 3). Opcjonalny jest dodatek nierozpuszczalnika polimeru. Rozdział faz jest zapoczątkowany obniżeniem temperatury. Po wytrąceniu polimeru rozpuszczalnik usuwa się za pomocą liofilizacji lub kąpieli żelującej [17, 20]. Rysunek 3. Wytwarzanie rusztowania polimerowego za pomocą termicznej inwersji faz. Wodę zastosowano jako nierozpuszczalnik polimeru, opracowanie własne Morfologia polimeru zależy tu od rodzaju zastosowanego polimeru, jego stężenia w rozpuszczalniku i temperatury wylewanego roztworu. Istotne znaczenie ma gradient uzyskanych temperatur, dzięki czemu można uzyskać różną wielkość porów i ich zróżnicowaną wielkość. Metoda ta generuje pory zwykle w granicach µm, co nie jest dobre w przypadku wzrostu komórek kości. Dużą zaletą metodyjest możliwość sterowania morfologią porów w zależności od warunków procesu (Rysunek 4). 151
7 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski Rysunek 4. Obrazy SEM skafoldów z poli-d,l-laktydu otrzymanych metodą termicznej inwersji faz w: ciekłym azocie (a,d), -40 C (b,e), -15 C (c, f). Zastosowano 10% (w/v) roztwór polimeru w dioksanie. Stosunek objętościowy dioksan/woda (rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik) wynosił: 87:13 (a,b,c), 90:10 (d,e,f) [21] Możliwe jest uzyskanie porów o wielkości µm. Otrzymuje się substytuty o wysokiej porowatości (80-90%) i stosunkowo dobrych właściwościach mechanicznych [21]. Metoda jest ograniczona do polimerów niewrażliwych na podwyższone temperatury, ale można ją z powodzeniem zastosować do polimerów jak polilaktyd, kolagen, chitozan, poli(glikol etylenowy), poli(kwas glikolowy). Freezeextraction Polimer rozpuszcza się w odpowiednim rozpuszczalniku z dodatkiem substancji porotwórczej [20, 22]. Poroforem mogą być tu inne polimery, węglowodany, parafina. Roztwór wylewa się do formy i umieszcza w chłodni w celu zamrożenia rozpuszczalnika. Następnie, rozpuszczalnik wymywa się w stanie zamrożenia stosując nierozpuszczalnik polimeru (kąpiel żelująca) (Rysunek 5). Rysunek 5. Metoda inwersji faz z wariantem freezeextraction, opracowanie własne Tą metodą można otrzymywać rusztowania płaskie jak i trójwymiarowe [20, 23]. Na wielkość otrzymywanych porów wpływa: stosunek porofor/polimer, ciężar cząsteczkowy polimeru, stężenie polimeru w rozpuszczalniku organicznym oraz objętość i skład kąpieli żelującej [17]. Zaletą metody jest możliwość otrzymania mikro- i makroporowatej struktury porów. Uzyskuje się otwarte, połączone ze sobą pory orozmiarach mieszczących się w granicach µm oraz µm. Substytuty wykazujądużą porowatość (ok. 86%). 152
8 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości Ługowanie solą Metodę stosuje się najczęściej w połączeniu z innymi technikami takimi jak inwersja faz. Do roztworu polimeru w rozpuszczalniku dodaje się substancję porotwórczą, którą są kryształysoli (np. chlorek sodu, cytrynian sodu). Roztwór polimeru wraz z poroforem przeprowadza się w postać żelu. Rozpuszczalnik usuwa się przez odparowanie, wymycie w kąpieli lub liofilizację.uformowane rusztowaniepłucze się wodąw celu usunięcia kryształów soli z jego struktury (Rysunek 6). Rysunek 6. Otrzymywanie polimerowych rusztowań metodą ługowania solą. Rozpuszczalnik usunięto przez odparowanie, opracowanie własne W tej technice porowatość oraz rozmiar porów mogą być łatwo sterowane przez zmianę ilości i wielkości kryształówsoli (Rysunek 7)[24]. Rysunek 7. Substytut z poli-l-laktydu otrzymany metodą ługowania solą [25] Niestety pomimo dodatkowego etapu płukania wodą istnieje problem z całkowitym usunięciem porofora, szczególnie z wnętrzarusztowania. Za tym idzie trudność w otrzymaniu rusztowania trójwymiarowego. Metoda ogranicza się do rusztowań o grubości 0,5-2 mm [26]. Pozostałości porofora mogą być szkodliwe i/lub nie pozwolą uzyskać porowatej struktury. Często otrzymuje się zamkniętą strukturę porów. Uzyskuje się również gorsze właściwości mechaniczne (kruchość) w porównaniu do np. termicznej inwersji faz lub freezeextraction Metoda emulsyjna z liofilizacją Do roztworu polimeru w rozpuszczalniku dodaje się substancję porotwórczą, którą jest woda. Zamrożoną wodę sublimuje się bezpośrednio do fazy gazowej, co prowadzi do formowania się porów (Rysunek 8). 153
9 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski Rysunek 8. Otrzymywanie porowatego rusztowania poprzez liofilizację, opracowanie własne Porowatość i wielkości porów wytworzonych rusztowań zależy od stosunku ilości wody do roztworu polimeru oraz temperatury zamarzania. Zaletą tej techniki jest eliminacja etapów płukania, które są wymagane przy ługowaniu solą. Rozproszoną wodę oraz rozpuszczalniki organiczne bezpośrednio usuwa się, dzięki czemu nie ma ryzyka wystąpienia ich pozostałości w strukturze rusztowania [27]. Uzyskane rusztowaniamają dużą porowatość (>90%), rozmiar porów µm. Niestety rusztowania te charakteryzują się zamkniętą strukturą porów (Rysunek 9). Rysunek 9. Skafold z chitozanu otrzymany metodą emulsyjną z liofilizacją [28] Spienianie gazem Technika ta polega na nasyceniu polimeru obojętnym gazem (np. ditlenkiem węgla, azotem) pod wysokim ciśnieniem.gwałtowne obniżenie ciśnienia w układzie do atmosferycznego powodujenukleację i wzrost pęcherzyków gazu w polimerze oraz formowanie porów (Rysunek10). 154
10 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości Rysunek 10. Aparatura do spieniania gazem: 1) butla z CO 2, 2) wskaźnik ciśnienia, 3) pompa wysokociśnieniowa, 4) reaktor, opracowanie własne Proces prowadzi się w niskich temperaturach, dlatego nie ma ryzyka degradacji polimeru podczas formowania rusztowania. Metoda nie wymaga użycia rozpuszczalników organicznych. Za pomocą tej techniki otrzymuje się rusztowania o porowatości do 93%.Wadą metody jest uzyskiwanie nieporowatej powierzchni, zamkniętej struktury porów (tylko 10-30% połączonych porów). Osiągana wielkośćporów to najwyżej 100 μm [29]. Wysokie ciśnienie gazu w procesie (14 MPa) może spowodować zniszczenie struktury porów (Rysunek 11). Ograniczone jest równieżwytwarzanie kompozytów polimerowych z dodatkami zwiększającymi twardość (np. hydroksyapatyt powyżej 5% wag ). a) b) Rysunek 11. Skafoldy z poli-d,l-laktydu z dodatkiem hydroksyapatytu otrzymane metodą spieniania gazem pod ciśnieniem a) 10 MPa, b) 14 MPa [30] Elektroprzędzenie Stopiony polimer lub jego roztwór umieszcza się w strzykawce zakończonej dyszą.do dyszy przykłada się napięcie w celu wytworzenia różnicy potencjału. Przekroczenie krytycznego napięcia elektrycznego i nierównomierny rozkład ładunków pokonują napięcie powierzchniowe roztworu, cowywołuje przesuwanie się 155
11 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski powstającego włókna polimeru między dyszą, a uziemionym kolektorem.osadzające się na kolektorze włókna polimerowe oddają ładunek elektryczny. W międzyczasie przesuwania się włókien następuje odparowanie rozpuszczalnika lub zestalanie stopionego polimeru. W konsekwencji formuje się struktura włóknista tworząca rusztowanie (Rysunek 12) [31, 32]. Rysunek 12. Schematyczne przedstawienie procesu elektrospiningu, opracowanie własne Średnica powstających włókien może być kontrolowana przez zmianę stężenia polimeru, szybkości przepływu roztworu i zmiany odległości między dyszą, a kolektorem. Rusztowania wytworzone tą metodą charakteryzują się dużąporowatością, a tym samym dużą powierzchnią właściwą. Możliwe jest stosunkowo łatwe powiększenie skali procesu. Należy zauważyć, że w rusztowaniu nie powstają pory, a przestrzenie między włóknami o wymiarach od kilku do kilkunastu mikrometrów, co nie jest korzystne w regeneracji kości (Rysunek 13). Rysunek 13. Włókna z polikaprolaktonu [32] W elektroprzędzeniu istnieje trudność w otrzymaniu trójwymiarowych rusztowań, co ogranicza zastosowanie tej metody w implantologii kostnej Techniki szybkiego prototypowania do wytwarzania porowatych rusztowań kostnych Techniki szybkiego prototypowania (drukowania 3D) polegają na tworzeniu skomplikowanych struktur na bazie danych opracowanych w komputerowych programach 3D-CAD, bez użycia form odlewniczych (Rysunek 14). 156
12 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości a) b) Rysunek 14. a) komputerowy model implantu, b) wydrukowany implant z poli(kwasu glikolowego) [33] Do druku 3D wykorzystuje się specjalne drukarki, wspomagane komputerowym oprogramowaniem 3D-CAD. Program ten umożliwia tworzenie skomplikowanych kształtów 3D, o wysokiej rozdzielczości i kontrolowanych strukturach wewnętrznych. W ogólnym przypadku metody te polegają nadrukowaniu kolejnych warstw materiału, prowadząc do tworzenia modeli 3D.W tradycyjnym druku 3D implantu polimerowego, zgodnie z plikiem CAD, z głowicy drukarki nastrzykiwane są krople rozpuszczalnika na sproszkowany polimer. Głowica porusza się w kierunkach osi X-Y. Gdy rozpuszczalnik odparuje i warstwa polimeru zestali się, nanoszona jest następna warstwa proszku i rozpuszczalnika, aż do utworzenia całego implantu (Rysunek 15). Rysunek 15. Schematyczne przedstawienie druku 3D [34] Istnieją liczne technologie drukowania 3D jak stereolitografia (SLA), selektywne spiekanie laserowe (SLS), osadzanie topionego materiału (FDM) [35]. W stereolitografii stosuje się wiązkę lasera ultrafioletowego do zapoczątkowania fotopolimeryzacji ciekłego monomeru, co umożliwia utwardzanie kolejnych warstw. SLS wykorzystuje światło laserowe z zakresu podczerwieni do zestalania warstw proszku. W technice FDM głowica drukarki tłoczy półstały polimer w celu uzyskania zadanej architektury implantu. Teoretycznie druk 3D umożliwia dobrą kontrolę rozmiaru, morfologii porów i porowatości matrycy. W rzeczywistości istnieje problem z rozdzielczością i odwzoro- 157
13 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski waniem modelu z programu CAD. Często wielkość porów i struktura istotnie różnią się od modelu. Otrzymuje się małą porowatość kształtek. Dlatego w przypadku implantów polimerowych, drukarki 3D wymagają badań i pracy nad ich konstrukcją. Dobre odwzorowanie modelu komputerowego zapewnia technika FDM [36]. Jednakże jest ona ograniczona do polimerów odpornych termicznie. Otrzymuje się również sztywną strukturę wielowarstwowej siatki, nie mającej zastosowania do kości gąbczastej. Możliwe jest użycie tej metody w regeneracji kości zbitej, jednakże po zastosowaniu materiału o odpowiednich właściwościach mechanicznych. Ogólnie podwyższona temperatura w technikach druku 3D niesie ryzyko zmiany właściwości polimeru. 3. Podsumowanie Inżynieria tkankowa daje możliwość poprawy leczenia defektów kostnych. Dzieje się to za sprawą zastosowania odpowiednich rusztowań, na których zaszczepia się komórki odpowiedzialne za regenerację tkanki. W badaniach klinicznych testowano już implanty metaliczne, ceramiczne i polimerowe. Wśród nich materiały resorbowalne są korzystne, ze względu na brak ponownej operacji. Dzięki cechom jak elastyczność, biozgodność, dużą uwagę przykuwają polimery resorbowalne. Istnieje wiele technik wytwarzania polimerowych rusztowań do regeneracji kości. Ze względu na wymagania jak duża porowatość, odpowiednia wielkość porów, struktura połączonych porów, określone właściwości mechaniczne, wybór ogranicza się do zastosowania metod inwersji faz. Wśród nich na uwagę zasługują termiczna inwersja faz oraz inwersja faz z wariantem freezeextraction. Pomimo atrakcyjności metod drukowania 3D, ich zastosowanie do wytwarzania polimerowych substytutów kości jest ograniczone. Należy wziąć pod uwagę zmianę właściwości polimeru podczas długotrwałego ogrzewania i problem z odwzorowaniem modelu komputerowego. Podziękowania Badania zostały sfinansowanie w ramach działalności statutowej Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (504/P/1021/0444/000). Literatura 1. Ip W. Y., Gogolewski S. Clinical Application of Resorbable Polymers in Guided Bone Regeneration, Macromolecular Symposia., 253 (2007), s Avera S. P., Stampleg W. A., McAllister B. S., Histologic and clinical observation of resorbable and non resorbable barrier membranes used in maxillary sinus graft containment, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 12 (1997), s Blanco J. K., Alcanso A., Sanz M., Long term results and survival rate of implants treated with guided bone regeneration: a 5 year cases series prospective study, Clinical Oral Implants Research, 16 (2005), s Bianco P., Gehron Robey P., Regeneration of two-dimensional (skin) and threedimensional (bone) tissues using stem cells, Nature, 414 (2001), s
14 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości 5. Pretzl B., Kim T. S., Holle R., Eickholz P., Long-term results of guided tissue regeneration therapy with non-resorbable and bioabsorbable barriers. A case series of infrabony defects after 10 years, Journal of Periodontology, 79 (2008), s Fugazzotto P. A., GBR using borine bone matrix and resorbable and non resorbable membrane. Part 2: clinical results, The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, 23 (2003), s Slomkowski S., Biodegradable Polyesters for Tissue Engineering, Macromolecular Symposia, 253 (2007), s Ficek K., Filipek J., Wojciechowski P., Kopec K., Stodolak-Zych E., Blazewicz S. A bioresorbable polylactide implant used in bone cyst filling, Journal of Material Sciences: Materials in Medicine, 27 (2016), s Ma P. X., Scaffolds for tissue fabrication, Materials Today, 7 (2004), s Ikada Y., Tsuji H., Biodegradable polyesters for medical and ecological applications, Macromolecules. RapidCommunication, 21 (2000), s Williams D. F., On the mechanisms of biocompatibility, Biomaterials, 29 (2008), s Bose S., Roy M., Bandyopadhyay A., Recent advances in bone tissue engineering scaffolds, Trends in Biotechnology, 30 (2012), s Olszta M. J., Cheng X., Jee S. S., Kumar R., Kim Y. Y., Kaufman M. J., Douglas E. P., Gouer L. B., Bone structure and formation: A new perspective, Materials Science and Engineering.R: Reports, 58 (2007), s Murphy C. M.,Haugh M. G, O'Brien F. J., The effect of mean pore size on cell attachment, proliferation and migration in collagen glycosaminoglycan scaffolds for bone tissue engineering, Biomaterials, 31 (2010), s Woodard J. R., Hilldore A. J., Lan S. K., Park C. J., Morgan A. W., Eurell J. A., Clark S. G, Wheeler M. B, Jamison R. D., Wagoner Johnson A. J., The mechanical properties and osteoconductivity of hydroxyapatite bone scaffolds with multi-scale porosity, Biomaterials, 28 (2007), s Loh Q. L., Eng B., Choong C., Three-Dimensional Scaffolds for Tissue Engineering Applications: Role of Porosity and Pore Size, Tissue Engineering Part B, 19 (2013), s Chwojnowski A., Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe, Sposoby otrzymywania i modyfikacje, Instytut Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P.,Chwojnowski, A., Dulnik J., Synoradzki L., Preparation of biodegradablesemi-permeablemembranes as 3D scaffolds for cellcultures, Desalination and WaterTreatment, 64 (2017), s Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Malinowska I., Chwojnowski A., Synoradzki L., The influence of the molecularweight of polymer on the morphology of polylactide-basedmembranes for tissue engineering,monogrphy, Institute for Sustainable Technologies National Research Institute, 2016, s Buzarovska A., Gualandi C., Parrilli A., Scandola M., Effect of TiO 2 nanoparticle loading on Poly(L-lactic acid) porous scaffolds fabricated by TIPS, Composites Part B, 81 (2015), s Nam Y. S., Park T. G., Porous biodegradable polymeric scaffolds prepared by thermally induced phase separation, Journal of Biomedical Material Research, 47 (1999), s
15 Monika Budnicka, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski 22. Budyanto L., Goh Y. Q., Ooi C. P., Fabrication of porous poly(l-lactide) (PLLA) scaffolds for tissue engineering using liquid liquid phase separation and freeze extraction, Journal of Material Sciences: Materials in Medicine, 20 (2009), s Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Synoradzki L., Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej badania wstępne i optymalizacja, Polimery, 62 (2017), s Lee S. B., Kim Y. H., Chong M. S., Hong S. H., Lee Y. M., Study of gelatin-containing artificial skin V: fabrication of gelatin scaffolds using a salt-leaching method, Biomaterials, 26(2005), s Gogolewski S., Pennings A. J., Resorbable materials of poly(l-lactide), Colloid & Polymer Science, 261 (1983), s Liu X., Ma P. X., Polymeric Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Annals of Biomedical Engineering, 32 (2004), s Kong L., Gao Y., Cao W., Gong Y., Zhao N., Zhang X., Preparation and characterization of nano-hydroxyapatite/chitosan composite scaffolds, Journal of Biomedical Materials Research, 75A (2005), s Levengood S. L., Zhang M., Chitosan-based scaffolds for bone tissue engineering, Journal of Material Chemistry B, 2 (2014), s Montjovent M. O., Mathieu L., Hinz B., Applegate L. L., Bourban P. E., Zambelli P. Y., Manson J. A., Pioletti D. P., Biocompatibility of Bioresorbable Poly(L-lactic acid) Composite Scaffolds Obtained by Supercritical Gas Foaming with Human Fetal Bone Cells, Tissue Engineering, 11 (2006), Teng X., Ren J., Gu S., Preparation and Characterization of Porous PDLLA/HA Composite Foams by Supercritical Carbon Dioxide Technology, Journal of Biomedical Material Research Part B: Applied Biomaterials, 81B (2007), s Kołbuk D., Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jednoi dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej, Rozprawa doktorska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Jang J. H.,Castano O., Kim H. W., Electrospun materials as potential platforms for bone tissue engenieering, Advanced Drug Delivery Reviews, 61 (2009), s Lee M., Dunn J., Wu B., Scaffolds fabrication by indirect three-dimensional printing, Biomaterials, 26 (2005), s Bose S., Roy M., Bandyopadhyay A., Recent advances in bone tissue engineering scaffolds, Trends in Biotechnology, 30 (2012), s Liu V., Bhatia S. N., Three-dimensional tissue fabrication, Advanced Drug Delivery Reviews, 56 (2004), s Zein I., Hutmacherb D. W., Tanc K.C., Teoha S.H.Fused deposition modeling of novel scaffold architectures for tissue engineering applications, Biomaterials, 23 (2002), s
16 Wytwarzanie polimerowych substytutów kości Wytwarzanie polimerowych substytutów kości Inżynieria tkankowa daje szansę poprawy leczenia defektów kostnych. Substytuty kości zawierające czynniki wzrostu nowej tkankieliminują ryzyko, jakie niesie ze sobą tradycyjny przeszczep tkanki. W pracy opisano wymagania jakie muszą spełniać implanty kostne, tj. odpowiedniewłaściwości mechaniczne, morfologia wewnętrzna, oddziaływanie z tkanką pacjenta. Wskazano, że nie można stworzyć jednego uniwersalnego substytutu kości, ze względu na zróżnicowanie właściwości kości zbitej i gąbczastej. Praca stanowi przegląd metod stosowanych do wytwarzania polimerowych porowatych substytutów kości, z wyszczególnieniem ich wad i zalet. Stwierdzono, że metody inwersji faz umożliwiają otrzymanie rusztowań, spełniających wymagania dla implantów kostnych. Słowa kluczowe:wymagania dla implantów kostnych, inwersja faz, ługowanie solą, spienianie gazem, drukowanie 3D Polymeric bone scaffolds preparation Tissue engineering provides an opportunity to improve the treatment of bone defects. Bone substitutes containing growth factors eliminate the risk of traditional tissue transplantation. The work describes the bone implants requirements, ie appropriate mechanical properties, internal morphology, interaction with the patient's tissue. It was noted that one universal bone substitute cannot be created, due to the differentiation of bone properties. The work reviews the polymeric porous bone substitutes preparation methods, detailing their disadvantages and advantages. It was found that the phase inversion methods enable to obtain scaffolds which meet the requirements for bone implants. Keywords: bone implant requirements, phase inversion, salt leaching, gas foaming, 3D printing 161
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH STRUKTUR Z PLA
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 109 Emilia MAZGAJCZYK, Patrycja SZYMCZYK, Edward CHLEBUS, Katedra Technologii Laserowych, Automa ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH
Wykład 2. Wprowadzenie do metod membranowych (część 2)
Wykład 2 Wprowadzenie do metod membranowych (część 2) Mechanizmy filtracji membranowej Model kapilarny Model dyfuzyjny Model dyfuzyjny Rozpuszczalność i szybkość dyfuzji Selektywność J k D( c c ) / l n
ANNA LASKA-LEŚNIEWICZ
ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 15 (2/2017), S. 39 48 E-ISSN 2082-3827 P-ISSN 2084-977X WWW.DOKTORANCI.UJ.EDU.PL/ZESZYTY/NAUKI-SCISLE ANNA LASKA-LEŚNIEWICZ POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Ćwiczenie nr 2. Badanie kształtu i wielkości porów oraz połączeń między porami w biomateriałach ceramicznych
Ćwiczenie nr 2 Badanie kształtu i wielkości porów oraz połączeń między porami w biomateriałach ceramicznych Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obrazami mikroskopowymi biomateriałów porowatych. Opanowanie
Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów
270 2018, 63, nr 4 Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów Aleksandra Kruk 1), Agnieszka Gadomska-Gajadhur 1), * ), Judyta Dulnik 2),
Modyfikacja powierzchni membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych
Aleksandra Kruk 1, Agnieszka Gadomska-Gajadhur 2, Paweł Ruśkowski 3 Modyfikacja powierzchni membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych 1. Wstęp W ostatniej dekadzie nastąpił szybki
customised implants in 48h
Custom IMD: SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens 6FP
Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.
Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich
1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w
1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w zawiesinie 4. Oddziaływanie komórek z trójwymiarową macierzą
1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w
1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w zawiesinie 4. Oddziaływanie komórek z trójwymiarową macierzą
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 14 (1/2017), S
ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 14 (1/2017), S. 187 196 E-ISSN 2082-3827 P-ISSN 2084-977X WWW.DOKTORANCI.UJ.EDU.PL/ZESZYTY/NAUKI-SCISLE ANNA LASKA POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ
Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. 1. Klasyfikacja materiałów medycznych
BIOMATERIAŁY 1. Klasyfikacja materiałów medycznych BIOMATERIAŁY Tworzywa metaliczne Stale i stopy Stale austenityczne Stopy na osnowie kobaltu Tytan i jego stopy Stopy z pamięcią kształtu Bioceramika Resorbowalna
PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny
Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej
Aleksandra Kruk 1, Agnieszka Gadomska-Gajadhur 2, Paweł Ruśkowski 3 Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej 1. Wstęp W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój inżynierii tkankowej
Nanokompozytowe membrany włókniste; możliwości zastosowań medycznych
Nanokompozytowe membrany włókniste; możliwości zastosowań medycznych Ewa Stodolak-Zych 1, Magdalena Kocot 2, Marta Juszczak 1, Maciej Boguń 3 1 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza,
WIELOSKALOWE MODELOWANIE STRUKTUR WYTWORZONYCH Z UŻYCIEM METODY FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
Zeszyty Naukowe WSInf Vol 13, Nr 1, 2014 Przemysław Makowski, Wacław Kuś Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice email: przemyslaw.makowski@polsl.pl, waclaw.kus@polsl.pl
Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych
Elektrolity polimerowe 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Zalety - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg)
Podstawy biogospodarki. Wykład 7
Podstawy biogospodarki Wykład 7 Prowadzący: Krzysztof Makowski Kierunek Wyróżniony przez PKA Immobilizowane białka Kierunek Wyróżniony przez PKA Krzysztof Makowski Instytut Biochemii Technicznej Politechniki
Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,
Nanokompozyty polimerowe Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno, 19.11.2015 PLAN PREZENTACJI Nanotechnologia czym jest i jakie ma znaczenie we współczesnym świecie Pojęcie nanowłókna
W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:
Toruń, dnia 25-07-2014 r. W.Sz.Z: TZ-280-85/14 W/g listy adresowej dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego; implantów do zespoleń śródszpikowych; folii
L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz (red.) Metalowe materiały mikroporowate i lite do zastosowań medycznych i stomatologicznych
L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz (red.) Metalowe materiały mikroporowate i lite do zastosowań medycznych i stomatologicznych Spis treści Streszczenie... 9 Abstract... 11 1. L.A. Dobrzański,
Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh
POIG 01.01.02-10-025/09 Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh Projekt badawczy strategiczny POIG
Materiał kościozastępczy
Materiał kościozastępczy Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika materiał kościozastępczy. ossceram nano jest w pełni systetycznym, dwufazowym fosforanem wapnia składającym
Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus
Klasyfikacja procesów membranowych Magdalena Bielecka Agnieszka Janus 1 Co to jest membrana Jest granica pozwalająca na kontrolowany transport jednego lub wielu składników z mieszanin ciał stałych, ciekłych
Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska
BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,
Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych
Wykład 1 Wprowadzenie do metod membranowych Cele metod rozdzielania: 1) 2) 3) zatężania oczyszczanie frakcjonowanie Historia 1855 A. Fick membrany kolodionowe 1866 T. Graham membrany kauczukowe 1950/1960
Właściwości i zastosowania wybranych materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych
Właściwości i zastosowania wybranych materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych Dr inż. Zbigniew Jaegermann Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Zakład Bioceramiki Projekt współfinansowany
PRZESTRZENNYCH RUSZTOWAŃ DLA INŻYNIERII TKANKOWEJ WYKONANYCH W TECHNOLOGII DRUKU 3D
Anna KUROWSKA 1, Sabina PATEREK 2, Arkadiusz MATUSZEK 3, Dawid HOLISZ 4 Opiekun naukowy: Izabella RAJZER 5 ANALIZA PORÓWNAWCZA MIKROSTRUKTURY PRZESTRZENNYCH RUSZTOWAŃ DLA INŻYNIERII TKANKOWEJ WYKONANYCH
Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej
Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 12/
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 12/2017 97 Anna WOŹNA 1, Grzegorz ZIÓŁKOWSKI 1 1 Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE
HOW BIOECONOMY SERVES NATIONAL ECONOMY?
HOW BIOECONOMY SERVES NATIONAL ECONOMY? BASICS OF BIOECONOMY DR MARIUSZ MACIEJCZAK Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji
Grafen: medyczny materiał przyszłości? Dr n. med. Dariusz Biały
Grafen: medyczny materiał przyszłości? Dr n. med. Dariusz Biały Grafen Budowa: Jednoatomowa warstwa Zbudowany tylko z atomów węgla Heksagonalna sieć (jak grafit) Właściwości: Wysoka powierzchnia właściwa
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje
PL B1. Szerokoporowaty podkład do hodowli komórkowych, zwłaszcza do hodowli komórkowych 3D, sposób jego wytwarzania i jego zastosowanie
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211793 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379880 (22) Data zgłoszenia: 07.06.2006 (51) Int.Cl. C12N 5/02 (2006.01)
PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION
JOANNA RYSZKOWSKA, MONIKA AUGUŚCIK, WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIURETANOWYCH Z BIOGLASEM DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION S t r e s z c
Kondensatory. Konstrukcja i właściwości
Kondensatory Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Podstawowe techniczne parametry
INŻYNIERIA BIOMATERIAŁOWA OWA
INŻYNIERIA BIOMATERIAŁOWA OWA 1 Inżynieria biomateriałów jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, łączącą w sobie obok inżynierii materiałowej elementy medycyny, biomechanikę, mikrobiologię i immunologię.
Zalety przewodników polimerowych
Zalety przewodników polimerowych - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg) - Bezpieczne (przy przestrzeganiu zaleceń użytkowania) Wady - Degradacja na skutek starzenia,
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.
Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing
Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu
Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)
WYBRANE METODY OTRZYMYWANIA POROWATYCH RUSZTOWAŃ W INŻYNIERII TKANKOWEJ SELECTED METHODS OF PREPARATION OF POROUS SCAFFOLDS FOR TISSUE ENGINEERING
WYBRANE METODY OTRZYMYWANIA POROWATYCH RUSZTOWAŃ W INŻYNIERII TKANKOWEJ SELECTED METHODS OF PREPARATION OF POROUS SCAFFOLDS FOR TISSUE ENGINEERING Michał Dziadek 1*, Katarzyna Cholewa-Kowalska 2 1 Akademia
Politechnika Łódzka. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PRACA DOKTORSKA Paulina Anna Król Modyfikacja nanododatkami
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu stawu biodrowego Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń Zespół Obróbek Jarzeniowych Zakład Inżynierii Powierzchni Wydział Inżynierii Materiałowej TRIBOLOGIA
30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków
Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu
Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
KOMPOZYTY W MEDYCYNIE
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(2001)1 Jan Chłopek 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30/A3, 30-059 Kraków KOMPOZYTY W MEDYCYNIE W pracy omówiono czynniki
Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska
Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wpływ na środowisko: ODP (ang. Ozone Depletion Potential) - potencjał niszczenia
Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu.
dr inż. A. Bukowska Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. ETAPY WYTWARZANIA wykonanie modelu konstrukcyjnego
Ocena właściwości biologicznych kompozytów na bazie chitosanu do. stosowania w inżynierii tkankowej kości
Ocena właściwości biologicznych kompozytów na bazie chitosanu do stosowania w inżynierii tkankowej kości Agata Przekora*, Grażyna Ginalska Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Agnieszka Markowska-Radomska
Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda
Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym.
Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym. Technologie druku przestrzennego Popularne metody szybkiego prototypowania SLA (Stereolitogrphy) Stereolitografia.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej... INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice... Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Struktura materiałów
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polska Akademia Nauk
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polska Akademia Nauk Biomimetyczne funkcjonalne w urządzeniach wspomagających pracę układu sercowo-naczyniowego K. Trembecka-Wójciga, R. Major, A. Mzyk, B.
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II Bottom Up Metody chemiczne Wytrącanie, współstrącanie, Mikroemulsja, Metoda hydrotermalna, Metoda solwotermalna, Zol-żel, Synteza fotochemiczna, Synteza sonochemiczna,
Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME
Odkrycie Patentowanie Opracowanie procesu chemicznego Opracowanie procesu produkcyjnego Aktywność Toksykologia ADME Optymalizacja warunków reakcji Podnoszenie skali procesu Opracowanie specyfikacji produktu
Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?
Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA CHEMICZNA Zasada najlepszego wykorzystania potencjału: ocena siły napędowej i wpływu zwilżania
Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG
Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki
WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH
WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych
PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013
Układ kostny jest strukturą żywą, zdolną do:
FUNKCJE KOŚCI Układ kostny jest strukturą żywą, zdolną do: wzrostu adaptacji naprawy ROZWÓJ KOŚCI przed 8 tyg. życia płodowego szkielet płodu złożony jest z błon włóknistych i chrząstki szklistej po 8
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL
PL 221932 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221932 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398270 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2012 (51) Int.Cl.
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:
Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych
Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Wytwarzanie
Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak
Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak 1 Pojęcie równowagi łańcuch pokarmowy równowagi fazowe równowaga ciało stałe - ciecz równowaga ciecz - gaz równowaga ciało
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F
σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie
Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych
WANDA NOWAK, HALINA PODSIADŁO Politechnika Warszawska Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych Słowa kluczowe: biodegradacja, kompostowanie, folie celulozowe, właściwości wytrzymałościowe,
ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze
ZASTOSOWANIE METOD RAPID PROTOTYPING W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SKOMPLIKOWANYCH STRUKTUR KOSTNYCH
Polska Problemy Nauk Stosowanych, 2014, Tom 2, s. 047 058 Szczecin Prof. PRz dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK b, Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK a, dr inż. Tomasz DZIUBEK b, dr inż. Olimpia MARKOWSKA c, mgr
Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej
Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Streszczenie Lidia Libowicz-Nadobny Promotorzy: Prof. dr hab. Maria Nowakowska Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki
PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA
PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 1 ANALIZA TERMICZNA POLISTYRENOWEGO MODELU ODLEWNICZEGO THE THERMAL ANALYSIS OF POLYSTYRENE FOUNDRY MODEL Jan Pielichowski *, Jerzy J. Sobczak **, Zdzisław
Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych
Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Yanfei Lu. pod tytułem: Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości
dr hab. inż. Grzegorz Kokot, prof. PŚ Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej ul. Konarskiego 18 A, 44-100 Gliwice Gliwice 03.09.2018 r. Recenzja
MARIA GROLIK INŻYNIERIA TKANKOWA NOWE NARZĘDZIE W REKONSTRUKCJI TKANEK
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe, Nr 3 (2/2011) MARIA GROLIK (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) INŻYNIERIA TKANKOWA NOWE NARZĘDZIE W REKONSTRUKCJI TKANEK WSTĘP Inżynieria tkankowa (ang.
Nowe wyzwania. Upowszechnianie zasad ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO pociąga za sobą konieczność:
Nowe wyzwania Upowszechnianie zasad ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO pociąga za sobą konieczność: Wprowadzenia do laboratoriów analitycznych ZASAD (12) ZIELONEJ CHEMII Można, więc mówić o ZIELONEJ CHEMII ANALITYCZNEJ
Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej
Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów Toruń 15.04.2016 r. Plan prezentacji
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX Maciej Szwast 1, Michał Zalewski 1, Daniel Polak 1 1. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, ul.
KOMPOZYTY Z POLIMERÓW RESORBOWALNYCH PRZEZNACZONE DLA CHIRURGII KOSTNEJ
Kompozyty 9: 4 (2009) 312-316 Jan Chłopek, Anna Morawska-Chochół* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych
alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej
Kompozyty. Czym jest kompozyt
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa
Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego dr inż. Przemysław Siemiński e-mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl www.3druk.pl Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,
Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:
Zad. 1 Ponieważ reakcja jest egzoenergetyczna (ujemne ciepło reakcji) to wzrost temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w lewo, zatem mieszanina przyjmie intensywniejszą barwę. Układ będzie przeciwdziałał
Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.
FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?
WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE WTÓRNEGO POLIETYLENU O STRUKTURZE KOMÓRKOWEJ
wtórne tworzywa polimerowe, struktura komórkowa, proces porowania Joanna LUDWICZAK* WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE WTÓRNEGO POLIETYLENU O STRUKTURZE KOMÓRKOWEJ W pracy zaprezentowano koncepcję ponownego wykorzystania
TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN
Mgr inż. Artur ANDREARCZYK Dr inż. Grzegorz ŻYWICA Instytut Maszyn Przepływowych PAN DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.208 TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Streszczenie: W artykule omówiono
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby
PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
SPIENIANIE ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
Joanna LUDWICZAK, Marek KOZŁOWSKI odpady z tworzyw sztucznych, struktura komórkowa, proces porowania SPIENIANIE ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W pracy zaprezentowano koncepcję ponownego wykorzystania odpadowych
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Współczynnik kształtu przekroju
Polisilany. R 1, R 2... CH 3, C 2 H 5, C 6 H 5, C 6 H 11 i inne
Polisilany R 1, R 2... CH 3, C 2 H 5, C 6 H 5, C 6 H 11 i inne Mechanizm otrzymywania polisilanów Struktura trójwymiarowego polisilanu Typy przestrzennego uporządkowania polisilanów a.) polisilan liniowy