To better mimic the mineral components and microstructures of natural  การแปล - To better mimic the mineral components and microstructures of natural  ไทย วิธีการพูด

To better mimic the mineral compone

To better mimic the mineral components and microstructures of natural bone,
as well as to improve cell adhesion on the scaffolds, hydroxyapatite (HA) has been
commonly used in TIPS to fabricate composite scaffolds. For example, PLLA/HA,
PLGA/HA, PHBV/HA, and PA/HA composite scaffolds have been produced
using the TIPS method.
63–66
The effects of solvent and HA size on
Thermoplastic polyurethane (TPU)/HA composite scaffolds were investigated. It
was found that a ladder structure was obtained when dioxane was used as solvent,
while an interconnected porous structure was achieved after adding a small amount
of water as a non-solvent into the dioxane. It was also found that nano HA could
efficiently stimulate mineralization behavior in the scaffolds in simulated body fluid
(SBF).
67
Some of the results are shown in Figure 6. Other additives, such as carbonnanotubes (CNT), bioactive glass, and calcium phosphate, have also been used to
produce composite scaffolds using the TIPS technique to improve scaffold proper-
ties and performance. It has been reported that chitosan-multiwall CNT
(MWCNT) composites promoted osteoblast cell proliferation, and calcium phos-
phate crystals, the mineralization products of osteoblast cells, were found on the
surface of scaffolds after just a few days of culture.
68
The addition of CNT
improved the compression properties and enhanced the surface roughness of poly-
urethane scaffolds fabricated via TIPS.
69
In addition, PLGA/bioglass and PLA/
calcium phosphate biodegradable scaffolds have also been reported as suitable
substitutes for bone tissue engineering applications
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เพื่อเลียนแบบส่วนประกอบของแร่และ microstructures ของกระดูกตามธรรมชาติรวมทั้งเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะเซลล์บน scaffolds, hydroxyapatite (HA) ได้รับโดยทั่วไปใช้ในคำแนะนำเพื่อสาน scaffolds คอมโพสิต ตัวอย่าง PLLA/HAPLGA/HA, PHBV/HA และ PA/ฮา scaffolds ผสมได้ถูกผลิตโดยใช้วิธีการเคล็ดลับ63-66ผลของตัวทำละลายและฮาขนาดบนเทอร์โมพลาสติกยูรีเท /HA (TPU) คอมโพสิต scaffolds ถูกสอบสวน มันพบว่า โครงสร้างบันไดเป็นได้ dioxane ถูกใช้เป็นตัวทำละลายในขณะที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างโครงสร้าง porous สำเร็จหลังจากเพิ่มเล็กน้อยน้ำเป็นการไม่ตัวทำละลายในการ dioxane นอกจากนี้ยังพบนาโนที่สามารถหากระตุ้น mineralization พฤติกรรมใน scaffolds ในจำลองร่างกายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ(SBF)67ผลลัพธ์บางรายการจะแสดงในรูปที่ 6 ยังมีการใช้วัตถุเจือปนอื่น ๆ เช่น carbonnanotubes (CNT), แก้วกรรมการก แคลเซียม ฟอสเฟต การผลิต scaffolds คอมโพสิตที่ใช้เทคนิคเคล็ดลับปรับปรุงนั่งร้านเหมาะสม-ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพ มีการรายงานที่บริษัท multiwall ไคโตซานคอมโพสิต (MWCNT) ที่ส่งเสริมการงอกเซลล์ osteoblast และแคลเซียม phos-พบผลึก phate ผลิตภัณฑ์ mineralization ของ osteoblast เซลล์ ในการพื้นผิวของ scaffolds หลังจากเพียงไม่กี่วันของวัฒนธรรม68การเพิ่มของบริษัทคุณสมบัติการบีบอัดที่ดีขึ้น และเพิ่มความเรียบผิวของโพลี -หลังสร้างผ่านเคล็ดลับ scaffolds ยูรีเทน69นอกจากนี้ PLGA/bioglass และปลา /แคลเซียมฟอสเฟตสลาย scaffolds ยังรายงานที่เหมาะสมทดแทนสำหรับการใช้งานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ที่ดีกว่าการเลียนแบบส่วนประกอบของแร่ธาตุและจุลภาคของกระดูกธรรมชาติ
เช่นเดียวกับการเพิ่มการยึดเกาะมือถือในโครง, ไฮดรอกซี (HA) ได้รับการ
ใช้กันทั่วไปในเคล็ดลับในการสร้างโครงคอมโพสิต ตัวอย่างเช่น PLLA / HA,
PLGA / HA, PHBV / HA และ PA / HA โครงคอมโพสิตได้รับการผลิต
โดยใช้วิธีเคล็ดลับ.
63-66
ผลของขนาดตัวทำละลายและฮาบน
ยูรีเทนเทอร์โม (TPU) / HA โครงประกอบเป็น การตรวจสอบ มัน
ก็พบว่าโครงสร้างบันไดที่ได้รับเมื่อ dioxane ถูกใช้เป็นตัวทำละลาย
ในขณะที่โครงสร้างรูพรุนที่เชื่อมต่อกันได้สำเร็จหลังจากเพิ่มจำนวนเงินขนาดเล็ก
ของน้ำเป็นตัวทำละลายที่ไม่เป็น dioxane นอกจากนี้ยังพบ HA นาโนที่สามารถ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นพฤติกรรมแร่ในโครงในของเหลวในร่างกายจำลอง
(SBF).
67
บางส่วนของผลการค้นหาจะแสดงในรูปที่ 6 สารเติมแต่งอื่น ๆ เช่น carbonnanotubes (CNT) แก้วออกฤทธิ์ทางชีวภาพและแคลเซียมฟอสเฟต ได้ถูกนำมาใช้ในการ
ผลิตโครงประกอบโดยใช้เทคนิคเคล็ดลับในการปรับปรุงคุณสมบัติของนั่งร้าน
ความสัมพันธ์และผลการดำเนินงาน มันได้รับรายงานว่าไคโตซาน-multiwall CNT
(MWCNT) คอมโพสิตการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์กระดูกและแคลเซียม phos-
ผลึก phate ผลิตภัณฑ์แร่ของเซลล์กระดูกถูกพบบน
พื้นผิวของโครงหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันของวัฒนธรรม.
68
นอกจากนี้ ของ CNT
ปรับปรุงคุณสมบัติการบีบอัดและเพิ่มความขรุขระพื้นผิวของโพลี
ยูรีเทนโครงประดิษฐ์ผ่าน TIPS.
69
นอกจากนี้ PLGA / bioglass และ PLA /
แคลเซียมฟอสเฟตโครงย่อยสลายได้ยังได้รับรายงานว่าเป็นที่เหมาะสม
สำหรับการใช้งานทดแทนวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ดีกว่าเลียนแบบแร่ส่วนประกอบและโครงสร้างของกระดูกธรรมชาติ
รวมทั้งการปรับปรุงเซลล์ยึดเกาะบน Scaffolds ไฮดรอกซี ( ฮา ) มีใช้กันทั่วไปในเคล็ดลับ
เพื่อสานประกอบนั่งร้าน ตัวอย่างเช่น plla / ha
plga / ฮา phbv / ฮา และ PA / ฮาประกอบนั่งร้านได้ผลิต
ใช้เคล็ดลับวิธี .
66
63 –ผลของตัวทำละลาย และ ฮา
ขนาดThermoplastic Polyurethane ( TPU ) / ฮาประกอบนั่งร้าน คือ มัน
พบว่าโครงสร้างบันไดได้เมื่อไดออกเซนถูกใช้เป็นตัวทำละลาย ในขณะที่เชื่อมโยงโครงสร้างรูพรุน

ได้หลังจากการเพิ่มจำนวนเล็ก ๆของน้ำเป็นตัวทำละลายที่ไม่ใช่ในไดออกเซน . นอกจากนี้ยังพบว่านาโนจะ
ฮามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นพฤติกรรมในโครงการท
ของเหลวในร่างกาย ( sbf )
0
บางส่วนของผลลัพธ์ที่แสดงในรูปที่ 6 สารอื่น ๆเช่น carbonnanotubes ( CNT ) , สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแก้ว และแคลเซียมฟอสเฟต ยังถูกใช้ในการประกอบนั่งร้าน
ผลิตโดยใช้เคล็ดลับเทคนิคการปรับปรุงนั่งร้านที่เหมาะสม -
ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพมันได้รับรายงานว่าไคโตซาน multiwall CNT
( mwcnt ) คอมโพสิตเลื่อนต่อเซลล์ proliferation และแคลเซียม phos -
เฟทผลึก ผลิตภัณฑ์ของการต่อเซลล์พบในพื้นผิวของนั่งร้าน
หลังจากเพียงไม่กี่วัน ของวัฒนธรรม จาก 68


ดีขึ้นทั้งบีบและปรับปรุงคุณสมบัติ ความหยาบผิวของโพลี -
ยูรีเทน นั่งร้านสร้างผ่านเคล็ดลับ .
3
นอกจากนี้ plga / ปลา /
bioglass แคลเซียมฟอสเฟตและย่อยสลายโครงยังได้รับรายงานเป็นวัสดุทดแทนที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: