Поиск

Фотополимеризация в 3D-печати тканеинженерных конструкций для регенеративной медицины

Авторы: Генералова, А. Н. Демина, П. А. Акасов, Р. А. Хайдуков, Е. В.
Краткая информация
Маркер записи n 22 3 4500
Контрольный номер uchm23_to92_no2_ss0_ad1
Дата корректировки 9:14:31 31 мая 2023 г.
Кодируемые данные 230502s2023||||RU|||||||||||#||||# rus0|
Системный контрольный номер RUMARS-uchm23_to92_no2_ss0_ad1
AR-MARS
Служба первич. каталог. Научная библиотека Чувашского государственного университета
МАРС
Код языка каталог. rus
Код языка издания rus
rus
Индекс УДК 541.6
Индекс ББК 24.7
24.7
Таблицы для массовых библиотек
Таблицы для массовых библиотек
Генералова, А. Н.
доктор химических наук; профессор; главный научный сотрудник; руководитель лаборатории; старший научный сотрудник
Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук; Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук
070
Фотополимеризация в 3D-печати тканеинженерных конструкций для регенеративной медицины
А. Н. Генералова, П. А. Демина, Р. А. Акасов, Е. В. Хайдуков
Иллюстрации/ тип воспроизводства 10 рис., 1 табл.
Текст
непосредственный
Библиография Библиогр.: с. [27-30] (225 назв. )
Аннотация Прогресс в области тканевой инженерии в значительной мере обусловлен развитием лазерных технологий для 3D-печати, которые позволяют прецизионно создавать гидрогелевые скаффолды, содержащие клетки (так называемые тканеинженерные конструкции), с использованием фотоиндуцируемых радикальных реакций полимеризации и сшивки. В обзоре рассмотрены основные механизмы таких реакций и особенности их проведения. Представлены наиболее распространенные материалы для фотокомпозиций, включающие природные и синтетические полимеры, а также прекурсоры, описаны различные механизмы активации фотоинициаторов. Рассмотрены достижения в области фотополимеризации с использованием современных лазерных технологий 3D-печати на основе экструзии и стереолитографии для получения тканеинженерных конструкций в широком диапазоне размеров, разнообразной формы, с прецизионно организованной архитектурой. Обсуждены вопросы интеграции указанных подходов с методами биоинженерии и клеточной технологии, в том числе для создания тканеспецифичных и полимеризуемых in vivo конструкций.
Химия
AR-MARS
Химия высокомолекулярных соединений
AR-MARS
Ключевые слова 3D-печать
гидрогели
регенеративная медицина
скаффолды
стереолитография
тканеинженерные конструкции
фотоинициаторы
фотополимеризация
экструзия
Демина, П. А.
младший научный сотрудник
Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук; Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук
070
Акасов, Р. А.
PhD; научный сотрудник; старший научный сотрудник
Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук; Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук
070
Хайдуков, Е. В.
доктор физико-математических наук; профессор; старший научный сотрудник; заведующий лабораторией
Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук; Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук
070
ISSN 0042-1308
Название источника Успехи химии
Место и дата издания 2023
Прочая информация Т. 92, № 2. - С. [3-30]
RU
42813093
20230502
RCR
RU
42813093
20230502
RU
AR-MARS
20230502
RCR
RU
AR-MARS
20230502
Тип документа b
code
year
to
no
ss
ad
uchm
2023
92
2
0
1
244
Generalova, A. N.
Demina, P. A.
Akasov, R. A.
Khaydukov, E. V.