摘要:本研究的目的是在钛 (Ti) 植入物表面形成功能层,以增强其生物活性。使用经济高效的浸涂法,在碱处理的 Ti 表面上沉积了含有羟基磷灰石 (HAp) 纳米颗粒 (NPs) 和镁 (Mg) 颗粒的聚氨酯 (PU) 层。从形态、化学成分、粘附强度、界面结合和热性能等方面评估涂层。此外,使用 MC3T3-E1 成骨细胞样细胞研究了细胞对不同涂层 Ti 基材的反应,包括通过碱性磷酸酶 (ALP) 测定评估细胞粘附、细胞增殖和成骨活性。结果表明,HAp NPs 的加入增强了涂层和碱处理的 Ti 表面之间的界面结合。此外,Mg 和 HAp 颗粒的存在增强了表面电荷特性以及细胞附着、增殖和分化。我们的结果表明,在钛植入物上沉积含有 Mg 和 HAp 颗粒的生物活性复合层可能会诱导骨形成。
1旁遮普大学聚合物工程技术系,拉合尔大学54590,旁遮普邦,巴基斯坦2旁遮普邦2学院2个生物医学工程与健康科学学院,工程学院,马来西亚Skudai 81300,马来西亚的Skudai 81300,马来西亚Johor,马来西亚,马来西亚; saifulizwan@utm.my My 3 Biomedical Engineering,MED-X研究所,上海Jiao Tong University(SJTU),1954年,上海华山路,上海200030,200030年,中国4号高级复合材料中心,Malaysia Malaysia Universiti teknologi Malaysia,Skudai 81300,Malaysia Skudai 81300Box 400,Al-Ahsa 31982,沙特阿拉伯; walarjan@kfu.edu.sa(W.S.A.A。 ); seegasami.samina@gmail.com(s.n.) 6机械和制造工程技术学院的可持续且响应迅速的制造小组,马来西亚马来西亚马来西亚市Melaka 76100的Hang Tuah Jaya Malaysia Melaka University Malaysia Melaka University; Anand@utem.edu.my 7 7工程管理系,苏丹王子大学,Rafha Street,P.O。 Box 66833,Riyadh 11586,沙特阿拉伯; hmehboob@psu.edu.sa 8生物学系,科学学院,哈弗·阿尔·巴丁大学,哈法尔·巴廷39524,沙特阿拉伯 *通信:umar007khan@gmail@gmail.com(m.u.a.k.k. ); rashida@uhb.edu.sa(R.A.)Box 400,Al-Ahsa 31982,沙特阿拉伯; walarjan@kfu.edu.sa(W.S.A.A。); seegasami.samina@gmail.com(s.n.)6机械和制造工程技术学院的可持续且响应迅速的制造小组,马来西亚马来西亚马来西亚市Melaka 76100的Hang Tuah Jaya Malaysia Melaka University Malaysia Melaka University; Anand@utem.edu.my 7 7工程管理系,苏丹王子大学,Rafha Street,P.O。Box 66833,Riyadh 11586,沙特阿拉伯; hmehboob@psu.edu.sa 8生物学系,科学学院,哈弗·阿尔·巴丁大学,哈法尔·巴廷39524,沙特阿拉伯 *通信:umar007khan@gmail@gmail.com(m.u.a.k.k.Box 66833,Riyadh 11586,沙特阿拉伯; hmehboob@psu.edu.sa 8生物学系,科学学院,哈弗·阿尔·巴丁大学,哈法尔·巴廷39524,沙特阿拉伯 *通信:umar007khan@gmail@gmail.com(m.u.a.k.k.); rashida@uhb.edu.sa(R.A.)
与当前文章相关的目的是研究会计信息系统(AIS)和能源消耗的结构(SEC)对印度尼西亚纺织工业的碳排放(CE)的影响。该目标还包括研究供应链过程(SCP)对AIS和CO 2排放,SEC和CO 2排放链接的中介影响。与AIS和环境可持续性有关的员工是通过PLS-SEM帮助评估的问卷提供数据的被告。结果表明,AIS和SEC与印度尼西亚纺织业的CE有积极的联系。结果表明,SCP在AIS和CO 2发射,SEC和CO 2发射之间具有正介质。制定当局和新研究人员的法规是本文的用户,他们在准备政策以及将来对该领域进行探索时会提供帮助。
(1) https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html (2) https://www.handelsblatt.com/politik/international/kuenstliche-intelligenz-eu-parlament-will-过度监管-of-ki-verhindern/26281962.html (3) https://www.pt-magazin.de/de/wirtschaft/unternehmen/der-mittelstand-darf-sich-nicht-abh%C3%A4ngen-lassen_kglyeh7x.html?s=QVNuDL8NcqZkba6pz (4) https://www. it-daily.net/shortnews/25693-ki-wird-in-unternehmen-much-seltener-neutzt-as-deacht
首先,一般来说,正式规划与积极的财务结果相关——更高的利润、更高的资产回报率等等。其次,似乎做好规划并实施这些计划对高绩效的影响比规划的完成程度更大。接下来,在那些正式规划没有带来更高绩效的研究中,外部环境往往是罪魁祸首。当外部力量(如政府法规或强大的工会)限制管理者的选择时,它会降低规划对组织绩效的影响。最后,规划与绩效的关系似乎受到规划时间框架的影响。似乎至少需要四年的正式规划才能开始影响绩效。
为了满足器官移植的需求,组织工程和再生医学领域的研究正在呈指数级增长。与传统器官移植相比,组织工程的优势在于整个器官或器官特定部分的个性化开发。为了满足这些器官需求,组织工程有多种方法,例如使用支架培养细胞的传统方法和先进的 3D 打印技术。喷墨生物打印机与生物墨水一起用于不同器官的生物制造。根据需要,还可以采用其他生物打印技术,例如基于挤压和激光辅助的生物打印。细胞外基质 (ECM) 材料用作生物墨水,但主要限于非血管化器官。脱细胞细胞外基质 (dECM) 生物墨水是该领域的最新进展,可用于生成肺和血管等血管器官。尽管组织工程显示出光明的未来,但仍有各种问题需要处理,包括道德、监管机构的批准和技术的高成本。
纳米技术是一个快速发展的领域,其应用广泛,涉及不同领域,尤其是医学领域。它在组织工程、组织再生、药物输送和再生医学中发挥着重要作用。本简要综述总结了纳米技术在组织工程和组织再生中的作用。CRISPR/Cas9 系统在组织工程中发挥着重要作用,因为 CRISPR 是一种革命性的基因组编辑技术,用于组织工程,重点是解决组织结构形成、免疫反应规避、细胞分化和疾病模型开发。此外,组织工程和再生医学的开发和研究费用太高,需要使这些系统具有成本效益。因此,将纳米技术应用于再生医学和 CRISPR 的先进方法必将彻底改变各种疾病的治疗、预防和诊断的基础。
认证人工智能 (AI) 从业者(考试 AIP-110) 课程编号:CNX0008 课程长度:5 天 课程描述概述:人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 已成为许多组织工具集的重要组成部分。如果使用得当,这些工具可以提供可操作的见解,从而推动关键决策并使组织能够创造令人兴奋、新颖和创新的产品和服务。本课程向您展示如何应用各种方法和算法通过 AI 和 ML 解决业务问题,遵循有条不紊的工作流程来开发合理的解决方案,使用开源、现成的工具来开发、测试和部署这些解决方案,并确保它们保护用户的隐私。 课程目标:在本课程中,您将实施 AI 技术来解决业务问题。您将:
