Zeitschriftenartikel zum Thema „NANO BIOACTIVE GLASS“
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Odermatt, Reto, Matej Par, Dirk Mohn, Daniel B. Wiedemeier, Thomas Attin und Tobias T. Tauböck. „Bioactivity and Physico-Chemical Properties of Dental Composites Functionalized with Nano- vs. Micro-Sized Bioactive Glass“. Journal of Clinical Medicine 9, Nr. 3 (12.03.2020): 772. http://dx.doi.org/10.3390/jcm9030772.
Der volle Inhalt der QuelleNabian, Nima, Maedeh Delavar, Mahmood Rabiee und Mohsen Jahanshahi. „Quenched/unquenched nano bioactive glass-ceramics: Synthesis and in vitro bioactivity evaluation in Ringer’s solution with BSA“. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 19, Nr. 2 (2013): 231–39. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq120323057n.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Sayed, Fatema Aziz, Radwa Hamed Hegazy, Zeinab Amin Salem und Hanan Hassan El-Beheiry. „COMBINED USE OF HYALURONIC ACID WITH NANO-BIOACTIVE GLASS ENHANCED BIOCEMENT BASED SILICATE STIMULATED BONE REGENERATIVE CAPACITY IN TIBIAL BONE DEFECTS OF RABBITS: IN-VIVO STUDY“. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 9, Nr. 5 (30.10.2021): 630–38. http://dx.doi.org/10.18006/2021.9(5).630.638.
Der volle Inhalt der QuelleAnitha, D. R., und P. Jayashri. „Nano Structured Bioactive Glass on Dental Disease“. Indian Journal of Public Health Research & Development 10, Nr. 11 (2019): 3459. http://dx.doi.org/10.5958/0976-5506.2019.04118.4.
Der volle Inhalt der QuelleNawaz, Qaisar, Araceli de Pablos-Martín, Lutz Berthold, Juliana Martins de Souza e Silva, Katrin Hurle und Aldo R. Boccaccini. „Mapping the elemental and crystalline phase distribution in Cu2+ doped 45S5 bioactive glass upon crystallization“. CrystEngComm 24, Nr. 2 (2022): 284–93. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01160j.
Der volle Inhalt der QuelleWaltimo, T., T. J. Brunner, M. Vollenweider, W. J. Stark und M. Zehnder. „Antimicrobial Effect of Nanometric Bioactive Glass 45S5“. Journal of Dental Research 86, Nr. 8 (August 2007): 754–57. http://dx.doi.org/10.1177/154405910708600813.
Der volle Inhalt der QuelleAguilar-Pérez, Fernando J., Rossana F. Vargas-Coronado, Jose M. Cervantes-Uc, Juan V. Cauich-Rodríguez, Cristian Covarrubias und Merhdad Pedram-Yazdani. „Preparation and bioactive properties of nano bioactive glass and segmented polyurethane composites“. Journal of Biomaterials Applications 30, Nr. 9 (14.01.2016): 1362–72. http://dx.doi.org/10.1177/0885328215626361.
Der volle Inhalt der QuelleRocton, N., H. Oudadesse, S. Mosbahi, L. Bunetel, P. Pellen-Mussi und B. Lefeuvre. „Study of nano bioactive glass for use as bone biomaterial comparison with micro bioactive glass behaviour“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 628 (08.10.2019): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/628/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleMoawad, H. M. M., und H. Jain. „Development of nano-macroporous soda-lime phosphofluorosilicate bioactive glass and glass-ceramics“. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 20, Nr. 7 (28.02.2009): 1409–18. http://dx.doi.org/10.1007/s10856-009-3711-7.
Der volle Inhalt der QuelleSarmast Sh, M., S. George, A. B. Dayang Radiah, D. Hoey, N. Abdullah und S. Kamarudin. „Synthesis of bioactive glass using cellulose nano fibre template“. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 130 (Juni 2022): 105174. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105174.
Der volle Inhalt der QuelleSarmast Sh, M., S. George, C. AB Dayang Radiah, N. Abdullah und S. Kamarudin. „Synthesis of Bioactive Glass using Cellulose Nano Fibre Template“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 778 (01.05.2020): 012042. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/778/1/012042.
Der volle Inhalt der QuelleVadera, Nikhil, Anusha Ashokan, Genekehal S. Gowd, K. M. Sajesh, R. P. Chauhan, R. Jayakumar, Shantikumar V. Nair und Manzoor Koyakutty. „Manganese doped nano-bioactive glass for magnetic resonance imaging“. Materials Letters 160 (Dezember 2015): 335–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.07.158.
Der volle Inhalt der QuelleMitchell, John C., Lawrence Musanje und Jack L. Ferracane. „Biomimetic dentin desensitizer based on nano-structured bioactive glass“. Dental Materials 27, Nr. 4 (April 2011): 386–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2010.11.019.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Xu-Yan, Wei-Yu Gong, Qing Hu, Xiao-feng Chen und Yan-Mei Dong. „Mineral formation on dentin induced by nano-bioactive glass“. Chinese Chemical Letters 27, Nr. 9 (September 2016): 1509–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2016.03.030.
Der volle Inhalt der QuelleDesouky, Asmaa A., Maged M. Negm und Magdy M. Ali. „Sealability of Different Root Canal Nanosealers: Nano Calcium Hydroxide and Nano Bioactive Glass“. Open Dentistry Journal 13, Nr. 1 (30.08.2019): 308–15. http://dx.doi.org/10.2174/1874210601913010308.
Der volle Inhalt der QuellePrzybylowski, Colin, Mohamed Ammar, Courtney LeBlon und Sabrina S. Jedlicka. „Osteogenesis of MC3T3 Preosteoblasts on 3D Bioactive Peptide Modified Nano-Macroporous Bioactive Glass Scaffolds“. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 06, Nr. 03 (2015): 146–59. http://dx.doi.org/10.4236/jbnb.2015.63015.
Der volle Inhalt der QuelleBafandeh, Mohammad Reza, Raziyeh Gharahkhani und Mohammad Hossein Fathi. „Characterization of fabricated cobalt-based alloy/nano bioactive glass composites“. Materials Science and Engineering: C 69 (Dezember 2016): 692–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2016.07.053.
Der volle Inhalt der QuelleGoh, Yi-Fan, Ammar Z. Alshemary, Muhammad Akram, Mohammed Rafiq Abdul Kadir und Rafaqat Hussain. „In vitro study of nano-sized zinc doped bioactive glass“. Materials Chemistry and Physics 137, Nr. 3 (Januar 2013): 1031–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2012.11.022.
Der volle Inhalt der QuelleMisra, Superb K., Tahera Ansari, Dirk Mohn, Sabeel P. Valappil, Tobias J. Brunner, Wendelin J. Stark, Ipsita Roy et al. „Effect of nanoparticulate bioactive glass particles on bioactivity and cytocompatibility of poly(3-hydroxybutyrate) composites“. Journal of The Royal Society Interface 7, Nr. 44 (29.07.2009): 453–65. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0255.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Y., B. Yang, C. Gao, P. Feng und C. Shuai. „Laser sintering of nano 13-93 glass scaffolds: Microstructure, mechanical properties and bioactivity“. Science of Sintering 47, Nr. 1 (2015): 31–39. http://dx.doi.org/10.2298/sos1501031c.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Weiyu, Yanmei Dong, Sainan Wang, Xuejun Gao und Xiaofeng Chen. „A novel nano-sized bioactive glass stimulates osteogenesis via the MAPK pathway“. RSC Advances 7, Nr. 23 (2017): 13760–67. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26713k.
Der volle Inhalt der QuelleSchumacher, Matthias, Pamela Habibović und Sabine van Rijt. „Peptide-Modified Nano-Bioactive Glass for Targeted Immobilization of Native VEGF“. ACS Applied Materials & Interfaces 14, Nr. 4 (18.01.2022): 4959–68. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c21378.
Der volle Inhalt der QuelleNajeeb, Shariq, Zohaib Khurshid, Muhammad Zafar, Abdul Khan, Sana Zohaib, Juan Martí, Salvatore Sauro, Jukka Matinlinna und Ihtesham Rehman. „Modifications in Glass Ionomer Cements: Nano-Sized Fillers and Bioactive Nanoceramics“. International Journal of Molecular Sciences 17, Nr. 7 (14.07.2016): 1134. http://dx.doi.org/10.3390/ijms17071134.
Der volle Inhalt der QuelleFarag, M. M., W. M. Abd-Allah und A. M. Ibrahim. „Effect of gamma irradiation on drug releasing from nano-bioactive glass“. Drug Delivery and Translational Research 5, Nr. 1 (16.01.2015): 63–73. http://dx.doi.org/10.1007/s13346-014-0214-y.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Junjie, Pengjian Li, Chengde Gao, Pei Feng, Cijun Shuai und Shuping Peng. „Bioactivity Improvement of Forsterite-Based Scaffolds with nano-58S Bioactive Glass“. Materials and Manufacturing Processes 29, Nr. 7 (03.07.2014): 877–84. http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2014.921712.
Der volle Inhalt der QuelleMozafari, M., F. Moztarzadeh, M. Rabiee, M. Azami, N. Nezafati, Z. Moztarzadeh und M. Tahriri. „Development of 3D Bioactive Nanocomposite Scaffolds Made from Gelatin and Nano Bioactive Glass for Biomedical Applications“. Advanced Composites Letters 19, Nr. 2 (März 2010): 096369351001900. http://dx.doi.org/10.1177/096369351001900204.
Der volle Inhalt der QuelleKytyr, Daniel, Nela Krčmářová, Jan Šleichrt, Tomáš Fíla, Petr Koudelka, Ana Gantar und Sasa Novak. „DEFORMATION RESPONSE OF GELLAN GUM BASED BONE SCAFFOLD SUBJECTED TO UNIAXIAL QUASI-STATIC LOADING“. Acta Polytechnica 57, Nr. 1 (28.02.2017): 14–21. http://dx.doi.org/10.14311/ap.2017.57.0014.
Der volle Inhalt der QuelleThian, E. S., Z. Ahmad, Jie Huang, Mohan J. Edirisinghe, S. N. Jayasinghe, D. C. Ireland, Roger A. Brooks, Neil Rushton, William Bonfield und Serena Best. „Electrosprayed Nanoapatite: A New Generation of Bioactive Material“. Key Engineering Materials 361-363 (November 2007): 597–600. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.361-363.597.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, J., Z. Dong und X. Miao. „Porous Alumina/Zirconia Composite Scaffold with Bioactive Glass 58S33C Coating“. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering 6 (September 2010): 87–104. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jbbte.6.87.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Nidhi, und Deenan Santhiya. „Role of cellulose functionality in bio-inspired synthesis of nano bioactive glass“. Materials Science and Engineering: C 75 (Juni 2017): 1206–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2017.03.026.
Der volle Inhalt der QuelleSrinivasan, Sowmya, R. Jayasree, K. P. Chennazhi, S. V. Nair und R. Jayakumar. „Biocompatible alginate/nano bioactive glass ceramic composite scaffolds for periodontal tissue regeneration“. Carbohydrate Polymers 87, Nr. 1 (Januar 2012): 274–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.07.058.
Der volle Inhalt der QuelleSohrabi, Mehri, Bijan Eftekhari Yekta, Hamid R. Rezaie und Mohammad R. Naimi‐Jamal. „Rheology, injectability, and bioactivity of bioactive glass containing chitosan/gelatin, nano pastes“. Journal of Applied Polymer Science 137, Nr. 41 (17.03.2020): 49240. http://dx.doi.org/10.1002/app.49240.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Ming, Jun Ou, Da Li Zhou, Dange Feng, Wei Zhong Yang, Guanda Li, Dan Ping Liu und Yan Song Wang. „Preparation and Properties of Porous Apatite-Wollastonite Bioactive Glass-Ceramic“. Key Engineering Materials 330-332 (Februar 2007): 169–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.330-332.169.
Der volle Inhalt der QuelleSoundrapandian, Chidambaram, Sanghamitra Bharati, Debabrata Basu und Someswar Datta. „Studies on novel bioactive glasses and bioactive glass–nano-HAp composites suitable for coating on metallic implants“. Ceramics International 37, Nr. 3 (April 2011): 759–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2010.10.025.
Der volle Inhalt der QuelleLi, X., J. Huang und M. J. Edirisinghe. „Novel patterning of nano-bioceramics: template-assisted electrohydrodynamic atomization spraying“. Journal of The Royal Society Interface 5, Nr. 19 (16.08.2007): 253–57. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2007.1162.
Der volle Inhalt der QuelleIlyas, Kanwal, Lamia Singer, Muhammad Akhtar, Christoph Bourauel und Aldo Boccaccini. „Boswellia sacra Extract-Loaded Mesoporous Bioactive Glass Nano Particles: Synthesis and Biological Effects“. Pharmaceutics 14, Nr. 1 (05.01.2022): 126. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14010126.
Der volle Inhalt der QuelleKörner, Philipp, Jana A. Schleich, Daniel B. Wiedemeier, Thomas Attin und Florian J. Wegehaupt. „Effects of Additional Use of Bioactive Glasses or a Hydroxyapatite Toothpaste on Remineralization of Artificial Lesions in vitro“. Caries Research 54, Nr. 4 (2020): 336–42. http://dx.doi.org/10.1159/000510180.
Der volle Inhalt der QuelleContreras Jaimes, Altair T., Araceli de Pablos-Martín, Katrin Hurle, Juliana Martins de Souza e Silva, Lutz Berthold, Thomas Kittel, Aldo R. Boccaccini und Delia S. Brauer. „Deepening our understanding of bioactive glass crystallization using TEM and 3D nano-CT“. Journal of the European Ceramic Society 41, Nr. 9 (August 2021): 4958–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.02.051.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, Yongxing, Kanji TSURU, Satoshi HAYAKAWA und Akiyoshi OSAKA. „In Vitro Bioactive Nano-Crystalline TiO2 Layers Grown at Glass-Coating/Titanium Interface“. Journal of the Ceramic Society of Japan 112, Nr. 1308 (2004): 452–57. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.112.452.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peiyi, Yanfei Li, Tszyung Kwok, Tao Yang, Cong Liu, Weichang Li und Xinchun Zhang. „A bi-layered membrane with micro-nano bioactive glass for guided bone regeneration“. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 205 (September 2021): 111886. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111886.
Der volle Inhalt der QuelleRatha, Itishree, Akrity Anand, Sabyasachi Chatterjee, Biswanath Kundu und Gopinatha Suresh Kumar. „Preliminary study on effect of nano-hydroxyapatite and mesoporous bioactive glass on DNA“. Journal of Materials Research 33, Nr. 11 (12.06.2018): 1592–601. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2018.114.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zhihua, Baoli Ou, Tianlong Huang, Wennan Zeng, Lihua Liu, Qingquan Liu, Jian Chen et al. „BiocompatibilityIn-vitroof Gel/HA Composite Scaffolds Containing Nano-Bioactive Glass for Tissue Engineering“. Journal of Macromolecular Science, Part A 50, Nr. 10 (Januar 2013): 1048–53. http://dx.doi.org/10.1080/10601325.2013.821903.
Der volle Inhalt der QuelleRay, Sambit, und Sudip Dasgupta. „First principle study on in-vitro antimicrobial properties of nano 52S4.6 bioactive glass“. Ceramics International 46, Nr. 9 (Juni 2020): 13886–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.02.182.
Der volle Inhalt der QuelleWang, S., M. M. Falk, A. Rashad, M. M. Saad, A. C. Marques, R. M. Almeida, M. K. Marei und H. Jain. „Evaluation of 3D nano–macro porous bioactive glass scaffold for hard tissue engineering“. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 22, Nr. 5 (29.03.2011): 1195–203. http://dx.doi.org/10.1007/s10856-011-4297-4.
Der volle Inhalt der QuelleMabrouk, M., M. M. Selim, Hanan Beherei und M. I. El-Gohary. „Effect of incorporation of nano bioactive silica into commercial Glass Ionomer Cement (GIC)“. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 10, Nr. 1 (Juni 2012): 113–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.jgeb.2012.01.001.
Der volle Inhalt der QuelleAlSubaie, Abdulelah, Zenab Sarfraz, Abdulhadi AlAli, Abdulmohsen AlEssa, Hassan AlSubaie, Asma Shah und Abdul Khan. „Effect of nano-zinc oxide and fluoride-doped bioactive glass-based dentifrices on esthetic restorations“. Dental and Medical Problems 56, Nr. 1 (29.03.2019): 59–65. http://dx.doi.org/10.17219/dmp/103597.
Der volle Inhalt der QuelleChristy, P. Narmatha, S. Khaleel Basha und V. Sugantha Kumari. „Nano zinc oxide and nano bioactive glass reinforced chitosan/poly(vinyl alcohol) scaffolds for bone tissue engineering application“. Materials Today Communications 31 (Juni 2022): 103429. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103429.
Der volle Inhalt der QuelleDemirel, Mehmet Gökberkkaan, und Makbule Tuğba Tunçdemir. „Mechanical properties of resin composites containing bioactive glass and experimental nano zinc-silica complex“. International Dental Research 11, Suppl. 1 (30.09.2021): 137–42. http://dx.doi.org/10.5577/intdentres.2021.vol11.suppl1.21.
Der volle Inhalt der QuelleKinasih, Catur Putri, Didin Erma Indahyani, Izzata Barid und Niken Probosari. „Analisis Kebocoran Tepi pada Glass Ionomer Kaca dengan Penambahan Bioactive Glass Berbasis Silica dari Ampas Tebu“. STOMATOGNATIC - Jurnal Kedokteran Gigi 15, Nr. 2 (09.10.2018): 37. http://dx.doi.org/10.19184/stoma.v15i2.17931.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xuanru, Aida Kazemi, Yunqing Dong, Qiao Pan, Panshi Jin, Biao Cheng und Yangog Yang. „Effectiveness of Nano Bioactive Glass Fiber Loaded with Platelet-Rich Plasma on Thermal Wound Healing Process in Rats“. Journal of Biomedical Nanotechnology 18, Nr. 2 (01.02.2022): 535–45. http://dx.doi.org/10.1166/jbn.2022.3249.
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