摘要:聚(乳酸 - 乙醇酸)(PLGA)在体内用于各种生物医学应用。由于其生物降解性和生物效果,PLGA非常适合与肠胃外给药的控制药物。以前,我们已经建立了对映射起始材料的同位素,交替的PLGA的合成。在这里,为了填补当前场的空白,我们已经开发了共同辅助的合成,从甲基甲基 - 糖苷(RAC-MEG)中进行了交替的PLGA。通过与优化的外星铝催化剂对RAC-MEG的高度区域选择环聚合的聚合来完成交流PLGA的合成。的机理研究以阐明配对增强的催化剂区域和立体控制。聚合物序列保真度,并在骨架立体构造中构成了共同体序列的高度交替和中等的合成性。富含联合性的材料是无定形的,这将促进药物络合行为。
生物塑料为食品包装中合成塑料的有希望的替代品,由于其生物降解性和无毒性。但是,它们的机械性能和水灵敏度有限,阻碍了广泛采用。在这项研究中,使用溶液铸造方法制备了基于淀粉的复合生物塑料膜,该方法结合了碱性处理的柠檬草纤维(2-10 wt%)和柠檬草精油(1-3%)作为增强材料。纤维表征揭示了由于碱性处理的结果,结构性,热和形态改善。增强的生物塑料膜表现出增强的机械性能,最高为2.5MPa,这归因于与淀粉基质的改进的纤维整合。此外,将柠檬草精油掺入显着提高了屏障特性,将水吸收降低至30%,并将水的渗透性降至6.7615x10 -11 g/s.m.m.pa。这些发现证明了用LF和LEO对食品包装应用增强的淀粉生物塑料的适用性。
聚合物是各种生物材料,通常应用于抗癌和抗菌剂的组织工程和载体中。有多种化学,生物学,医学和工业应用,用于聚乙烯乙二醇(PEG),一种水溶性聚醚。由PEG组成的聚合药物输送系统由于免疫原性,生物降解性,活性药物靶向和可持续的药物释放特征而具有许多优势。此外,该聚合物已成功地用于为各个身体部位的组织工程制备三维(3D)支架。是增加生物相容性和全身循环时间的关键步骤。此外,刺激性反应性和两亲性药物结合物基于PEG作为自组装的配方,例如胶束增强了细胞内药物的释放。在这篇综述中,我们试图提出并讨论与PEG在抗菌药物携带者和组织工程中的新应用相关的最新进展和挑战。
表面活性代谢物(例如生物表面活性剂)通常是细胞外产生的,因为这些分子具有可变的两亲性结构,可减少sur的面部和界面张力(Twigg等人2021)。这些两亲性结构具有不同的极性作用,因为它们由不同的亲水性和水力恐惧症部分组成,它们基于结构和功能对生物表面活性剂进行分类。这些两亲性结构的疏水部分源自脂肪酸或其衍生物,而亲水性裂缝率是源自肽,碳水化合物,脂肪醇,羧酸,羧酸,碳水化合物,碳水化合物,氨基酸,氨基酸或磷酸盐或磷酸盐或磷酸盐(Eldin等。 2019)。 细菌生物表面活性剂具有显着的乳化性和表面正确的联系,使其在各种环境应用中尤为重要。 细菌生物表面活性剂的毒性和生物降解性降低使它们比合成表面活性剂更有利2019)。细菌生物表面活性剂具有显着的乳化性和表面正确的联系,使其在各种环境应用中尤为重要。细菌生物表面活性剂的毒性和生物降解性降低使它们比合成表面活性剂更有利
摘要:磁氧化铁(IO)纳米颗粒具有较长的血液保留时间,生物降解性和低毒性已成为体外和体内生物医学应用的主要纳米材料之一。io纳米颗粒具有较大的表面积,可以设计用于提供大量的功能组,用于与涉及肿瘤靶向的配体的交联,例如单克隆抗体,肽或小分子,用于诊断成像或递送治疗剂的诊断成像。io纳米颗粒具有独特的顺磁性,从而产生显着的易感性效应,从而产生强t 2和t * 2对比度,以及在非常低浓度的磁共振成像(MRI)下的t 1效应,用于临床肿瘤学成像。我们回顾了靶向IO纳米颗粒的开发用于肿瘤成像和治疗的最新进展。关键字:氧化铁纳米颗粒,肿瘤成像,MRI,治疗
塑料需求随着人口增长,工业化和城市化而扩大。塑料由于其有用的特性而无与伦比,并用于每天准备大量重要商品。本文包含了基于石油的塑料的不同种类和应用,以及与其使用相关的缺点,即其非生物降解性会导致它们在环境中持续很长时间。此外,对于产生的大量塑料废物,没有足够的有效处理技术;因此,塑料垃圾在环境中积聚并危及它。限制塑料的使用是为了保护环境。这可以在生物塑料的帮助下完成,这是塑料的绝佳替代品。在本文中介绍了不同种类的生物塑料及其在不同培养基,土壤堆肥和水生系统中的生物降解性。沿途,已经探索了生物塑料的不同领域。本研究还涉及塑料聚合和生物降解的潜在机制以及在全球市场中生物塑料的当前状态。
近年来,全世界见证了纳米技术领域的重要进展,纳米技术领域对科学和工业的各个领域产生了强烈的影响,在电子,1医药,2和能量存储方面创造了新的应用。3在这个意义上,文献中已经产生并报告了几种具有不同组成的纳米级材料。纳米材料可以根据其组成进行分类。例如,二氧化硅(SIO 2),4个量子点(QD),5个碳圆点(CD),6和纳米颗粒(金属和非金属金属),其中7种,已被广泛合成并在几个区域中进行了合成和应用。在纳米医学中,更具体地说,文献表明纳米级材料显示出许多优势,包括分解和/或治疗人类疾病。8在理论上,由于独特的光学特性,相对稳定性,高亮度,高量子产率,生物相容性和生物降解性,9一些纳米材料可以用作有前途的工具来帮助生成生物图像,2诊断,10,10和人类疾病的处理(图1)。11
摘要。这篇关键评论探讨了可生物降解的聚合物生物材料在组织工程中的应用,从而强调了它们革命性的再生医学和组织替代品的潜力。可生物降解的聚合物由于它们模仿细胞外基质的能力,因此为开发组织支架的发展提供了一种可持续的替代方法,该替代品以与新组织形成相匹配的速率降解。本综述系统地涵盖了这些材料的演变,类型和应用,以解决自然和合成聚合物。特别注意制造技术,以及3-D生物打印和纳米制作,从而引入了针对独特的组织工程包装量身定制的脚手架。评估讨论了当代苛刻的情况,以及机械性能和生物降解性之间的平衡,以及脚手架与宿主组织的混合。此外,它会深入研究未来的方向,包括杂交生物材料的发展以及生物活性分子的掺入以增强组织再生。可生物降解的聚合物生物材料的进步构成了朝着开发更有效和个性化的组织工程过程的方向迈出的巨大步骤。
植物纤维是一类生物量资源,地球上最丰富的材料之一。作为具有优异特异性刚度和强度的植物纤维之一,bast纤维在各个工业部门的生物复合材料领域一直受到关注。这项研究是为了提供Bast纤维复合材料的全面概述。分析了五种类型的最常见的冰纤维(拉米,黄麻,肯纳夫,亚麻和大麻纤维)的特征性,化学组成和性能,并分析了它们在生物复合材料中的功能化。用途的工程技术和性能,例如火焰粘贴,吸附,增强性,可生物降解性绿色可持续性和可回收性。还讨论了Bast纤维复合材料的挑战和未来发展。审查有望为有效的工程设计提供平台数据库,但有见地的理解,并扩大了Bast纤维复合材料的范围,并为功能化的Bast纤维复合材料提供进一步的创新。