现代牙髓病学中的生物相容性材料:趋势和应用 Hesham Mohammed S Alamri 1 , Amer Abdullah Ali Al Shehri 2 , Abdulaziz Mohammed E Alzahrani 2 , Abdulrahman Thabet M Asiri 2 , Abdullah Ali Abdulrahman Alshehri 2 , Arif Ali G Alamri 2 , Yanallah Hamed Mohammed Algoofy 3 , Ahmed Zayed A Alghamdi 4 , Nawaf Ayedh Ali Alqahtani 5 , Ali Saleh Ali Alshehri 6 1 全科牙医,Aseer 健康集群质量和患者安全管理,阿卜哈,沙特阿拉伯 2 全科牙医,合规管理,阿卜哈,沙特阿拉伯 3 牙科助理,合规部门实施部门,阿卜哈,沙特阿拉伯 4 全科牙医,Ahad Rufaidah 综合医院,Ahad Rufaidah,沙特阿拉伯 5 全科牙医,牙科诊所,Al-Sarea 初级保健中心,沙特阿拉伯艾卜哈 6 全科牙医,Al-Souda 初级保健中心,沙特阿拉伯艾卜哈 摘要:随着生物相容性材料的引入,牙髓病学领域取得了重大进步,这些材料可提高治疗效果并促进愈合。本综述探讨了生物相容性材料在现代牙髓病学中的当前趋势和应用,强调了它们在改善患者预后方面的重要性。生物相容性材料被定义为与生物组织发生良好相互作用的物质,在各种牙髓病学手术中起着至关重要的作用,包括根管治疗、牙髓盖术和穿孔修复。传统材料如牙胶和氧化锌丁香油长期以来一直用于牙髓病学;然而,它们的局限性促使人们开发创新替代品。最近的进展包括使用生物陶瓷、硅酸钙基材料、生物活性玻璃和树脂基复合材料。生物陶瓷,例如矿物三氧化物聚合物 (MTA) 和 Biodentine,因其出色的密封性能、生物相容性和刺激硬组织形成的能力而备受赞誉。生物活性玻璃具有独特的性能,可促进与周围组织的整合并促进愈合。树脂基材料也经过了改性,以增强其生物相容性和对牙本质的粘附性,从而在临床应用中提供更好的性能。再生牙髓病学等新兴趋势侧重于恢复牙髓活力和促进组织再生,凸显了生物相容性材料在现代实践中日益增长的重要性。此外,3D 打印和纳米技术等技术的整合为开发具有卓越性能的定制和增强材料铺平了道路。总之,生物相容性材料正在改变现代牙髓病学,为临床医生提供先进的选择,不仅可以满足牙齿组织的生物需求,还可以提高整体治疗成功率。随着研究的不断发展,牙髓治疗的未来似乎充满希望,有可能实现更有效、以患者为中心的牙科护理方法。
1 1沙特阿拉伯卫生部7国王法国中央卫生部,沙特阿拉伯8 Sbaia Health Center,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯9精神健康9位医院,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯10 ERADA医院和心理健康,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯卫生部11 Al Rasras Khamis Hosportia,SALAT CENTAR,HEALTY CENTRIAD,SALAD CENTRIAD,SALAN NOVENT,SALAD CENTRIAN,INFORMIA,SALAD CENTRIA,MIN NORDIA,IN YERTIAN,IN NORTIA SALAD,IN YERID,国王沙特阿拉伯13沙特阿拉伯卫生部Dhurma Health Center 14 Eastern Health Cluster,Hazam Um Alsahek PHC,沙特阿拉伯卫生部1沙特阿拉伯卫生部7国王法国中央卫生部,沙特阿拉伯8 Sbaia Health Center,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯9精神健康9位医院,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯10 ERADA医院和心理健康,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯卫生部11 Al Rasras Khamis Hosportia,SALAT CENTAR,HEALTY CENTRIAD,SALAD CENTRIAD,SALAN NOVENT,SALAD CENTRIAN,INFORMIA,SALAD CENTRIA,MIN NORDIA,IN YERTIAN,IN NORTIA SALAD,IN YERID,国王沙特阿拉伯13沙特阿拉伯卫生部Dhurma Health Center 14 Eastern Health Cluster,Hazam Um Alsahek PHC,沙特阿拉伯卫生部1沙特阿拉伯卫生部7国王法国中央卫生部,沙特阿拉伯8 Sbaia Health Center,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯9精神健康9位医院,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯10 ERADA医院和心理健康,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯卫生部11 Al Rasras Khamis Hosportia,SALAT CENTAR,HEALTY CENTRIAD,SALAD CENTRIAD,SALAN NOVENT,SALAD 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1位位于沙特阿拉伯卫生部的Jazan的专业牙科中心2萨尔曼国王利雅得国王利雅得,沙特阿拉伯卫生部,沙特阿拉伯3孕妇和儿童医院,沙特阿拉伯卫生部,萨迪阿拉伯卫生部4萨吉拉 Al-Batin Central Hospital, Ministry of Health, Saudi Arabia 7 Al-Ahsa Eye City Hospital, Ministry of Health, Saudi Arabia 8 Phc mahaliyah, Ministry of Health, Saudi Arabia 9 Erada complex for mental health hail, Ministry of Health, Saudi Arabia 10 Maternity and Children Hospital Hafr Al-Batin, Ministry of Health, Saudi Arabia 11 Alwasli primary care center, Ministry of Health,沙特阿拉伯12卫生部,沙特阿拉伯卫生部13 Al Tuwal综合医院,沙特阿拉伯卫生部14 SAJER卫生部卫生部,沙特阿拉伯卫生部
处理。二氧化碳了解生物分子和法规的合成途径。二氧化碳赋予植物组织培养的各种技术/基础知识和植物生物技术的概念。CO4理解具有不同类型的分子标记物和标记辅助选择的转基因作物的概念和应用。
摘要:糖合成酶是突变的糖基水解酶,可以在受体糖酮/aglycone基团和活化的供体糖之间合成糖苷键,并具有合适的离开组(例如Azido,Fluoro)。但是,快速检测涉及偶氮糖作为供体糖的糖合酶反应产物的糖合酶反应产物一直具有挑战性。这限制了我们将合理工程和定向演化方法应用于快速筛选的能力,以改善能够合成定制聚糖的聚糖合成酶。在这里,我们概述了我们最近开发的筛查方法,用于使用模型的岩藻合成酶酶快速检测糖合酶活性,该酶设计为活性在岩藻糖基叠氮化物供体糖上。我们使用半随机和随机误差诱发诱变创建了一个多元化的建筑物联合组织突变体库,然后使用我们的小组开发的两种不同的筛选方法来鉴定了具有所需活性的相关的岩体合成酶突变体,以检测糖合酶的活性(即,通过检测在纤维蛋白酸盐反应后的同体形式上检测偶极外形); a)PCYN-GFP调节方法,b)单击化学方法。最后,我们提供了一些概念验证结果,说明了两种筛查方法的实用性,以快速检测涉及氮杂糖作为捐助者组的糖合酶反应的产物。
在部门的研究该手册针对有兴趣进行化学或生物化学研究的学生,并强调了该系的最新工作,参与研究的过程(包括校外和校外)以及每个部门教职员工的可用研究项目。使命:作为一个包容性社区,我们利用化学科学来通过跨学科,体验式学习和研究来促进科学探究。愿景:我们渴望建立多元化和包容性的社区,使文科教育和更广泛的世界观中的化学科学背景下背景。我们将创新并将基于证据的解决方案用于健康,环境,社会正义以及其他新兴的地方和全球挑战。
原创文章 10-15 岁水球运动员训练的生化监测 MARIYA SYBIL 1 , ROSTYSLAV PERVACHUK 2 , YAROSLAV SVYSHCH 3 , LILIIA SVYSHCH 4 , MARYAN OSTROVSKY 5 , OLEH SYDORKO 6 , VIRA BUDZYN 7 , LILIYA HULA 8 , MAKSYM POLIEHOYKO 9 , NATALIIA TSYHANOVSKA 10 , DARIUSZ W. SKALSKI 11 1 伊万·博伯斯基 (Ivan Boberskyi) 乌克兰利沃夫国立体育大学生物化学与卫生系, 2 乌克兰利沃夫国立体育大学体育运动系, 3 伊万·博伯斯基 (Ivan Boberskyi) 田径运动系乌克兰利沃夫国立体育大学,4 系外语,伊万·鲍伯斯基利沃夫国立体育大学,乌克兰,5,6,9 非奥林匹克类运动系,伊万·鲍伯斯基利沃夫国立体育大学,乌克兰,7 运动医学与康复系,伊万·鲍伯斯基利沃夫国立体育大学,乌克兰,8 奥林匹克教育系,伊万·鲍伯斯基利沃夫国立体育大学,乌克兰,10 体育与健康系,哈尔科夫国立文化学院,乌克兰,11 体育系,耶德尔泽伊·斯尼亚德基体育与运动学院,波兰
ENBC342 计算流体动力学和质量传递 (3 学分) 流体力学的原理和应用,重点关注生物工程主题。内容包括质量、动量和能量守恒,以及这些基本关系在流体静力学、控制体积分析、内部和外部流动以及边界层中的应用。应用于生物和生物工程问题,如组织工程、生物加工、成像和药物输送。先决条件:ENBC341 的最低成绩为 C-;BIOE241 的最低成绩为 C- 或 Matlab 的先前学习获得批准;并且必须获得最低 C- 成绩或同时就读 ENBC331。限制:ENGR-Fischell 生物工程系的许可;并且必须是生物计算工程专业的学生。仅授予以下学分:BIOE331 或 ENBC342。