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Artículos de revistas sobre el tema "Biokompatibilität"

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Schweikl, H. "Biokompatibilität dentaler Komposite." ZWR - Das Deutsche Zahnärzteblatt 120, no. 03 (2011): 80–88. http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1275605.

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2

Schmalz, Gottfried. "Biokompatibilität zahnärztlicher Materialien." Zahnmedizin up2date 4, no. 02 (2010): 147–63. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1240872.

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3

Schiffl, H., M. Fischereder, and T. Sitter. "Biokompatibilität der Nierenersatztherapie." Der Internist 40, no. 1 (1999): 37–48. http://dx.doi.org/10.1007/s001080050306.

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4

Wenzel, E., and U. T. Seyfert. "Körperfremde Oberflächen und Biokompatibilität." Hämostaseologie 10, no. 02 (1990): 5–6. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1655184.

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5

Schmalz, Gottfried, and Matthias Widbiller. "Biokompatibilität zahnärztlicher Werkstoffe – Update 2018." Zahnmedizin up2date 12, no. 03 (2018): 239–56. http://dx.doi.org/10.1055/a-0539-7741.

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6

Schulz, Doris. "Sauberkeit ist mehr als Biokompatibilität." JOT Journal für Oberflächentechnik 57, no. 6 (2017): 54–57. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-017-0153-8.

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7

Sparmann, M., and W. Noack. "Neuere Aspekte zur Biokompatibilität von Kohlefasern." Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 124, no. 06 (2008): 671–76. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1045020.

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Assmann, A., P. Akhyari, and A. Lichtenberg. "Dezellularisierte Aorten-Conduits und ihre Biokompatibilität." Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie 28, no. 6 (2014): 456–63. http://dx.doi.org/10.1007/s00398-014-1108-5.

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9

Willmann, G. "BIOKOMPATIBILITÄT VON ALUMINA MATRIX COMPOSITE (AMC)." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 228–29. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.228.

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Brendtke, Rico. "CFK-beschichtete Oberflächen für mehr Biokompatibilität." JOT Journal für Oberflächentechnik 55, no. 11 (2015): 63–65. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-015-0802-8.

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Bommer, J. "Probleme der Biokompatibilität bei der Hämodialysebehandlung." Klinische Wochenschrift 64, no. 18 (1986): 876–83. http://dx.doi.org/10.1007/bf01725561.

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Ungethüm, M., and W. Winkler-Gniewek. "Toxikologie der Metalle und Biokompatibilität metallischer Implantatwerkstoffe." Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 122, no. 01 (2008): 99–105. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1044592.

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Baykut and Zerkowski. "Biokompatibilität der extrakorporalen Zirkulation: Gegenwart und Zukunft." Praxis 93, no. 10 (2004): 366–68. http://dx.doi.org/10.1024/0369-8394.93.10.366.

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Resumen
Fünfzig Jahre nach dem ersten Einsatz der Herz-Lungenmaschine ist die extrakorporale Zirkulation das Standardverfahren für herzchirurgische Operationen. Trotz enormer Vorteile für das intraoperative Management ist die extrakorporale Zirkulation auch eine Quelle für perioperative klinische Komplikationen durch stetigen Kontakt des Blutes mit Fremdmaterialien. Die Biokompatibilität der extrakorporalen Zirkulation kann durch technische Massnahmen und molekulare Bearbeitung der Blutkontaktflächen optimiert werden.
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Thaler, S., F. Schüttauf, and C. Haritoglou. "Biokompatibilität von Farbstoffen für die vitreoretinale Chirurgie." Der Ophthalmologe 106, no. 1 (2009): 11–15. http://dx.doi.org/10.1007/s00347-008-1854-4.

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Fölsch, C., R. Pinkernell, and R. Stiletto. "Biokompatibilität von Polymer-Glaskeramik-Zement Cortoss®." Der Orthopäde 42, no. 3 (2013): 170–76. http://dx.doi.org/10.1007/s00132-013-2062-8.

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Zitter, H. "Korrosionsverhalten und Biokompatibilität von Titanlegierungen für Implantate." Materials and Corrosion 39, no. 12 (1988): 574–82. http://dx.doi.org/10.1002/maco.19880391204.

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Nowak, T., W. Preidel, L. Ruprecht, and M. J. Stanzel. "Die Biokompatibilität des elektrokatalytischen Glucosesensors: Langzeitimplantation in Minipigs." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 39, s1 (1994): 161–62. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1994.39.s1.161.

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Wening, J. V., U. Langendorff, G. Delling, H. Marquardt, M. Hoffmann, and K. H. Jungbluth. "Erste Ergebnisse zur BiokompatibilitÄt, ZytotoxizitÄt und GenotoxizitÄt von Aramid." Unfallchirurgie 15, no. 5 (1989): 215–20. http://dx.doi.org/10.1007/bf02807997.

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Amon, Michael, Barbara Wetzel, Clemens Bernhart, and Günal Kahraman. "Uveale und kapsuläre Biokompatibilität unterschiedlicher Intraokularlinsen bei unterschiedlichen Ausgangssituationen." Spektrum der Augenheilkunde 30, no. 6 (2016): 208–12. http://dx.doi.org/10.1007/s00717-016-0305-x.

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Rohe, K., A. Braun, and H. Cotta. "Carbonband-Implantate im Tierexperiment. Licht- und transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen zur Biokompatibilität." Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 124, no. 05 (2008): 569–77. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1045002.

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Meyer, U., D. Szulczewski, K. Möller, D. Jones, and P. Wuisman. "Untersuchungen zur Biokompatibilität eines neuen ionomeren Knochenzementes in der Endoprothetik." Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 134, no. 02 (2008): 117–24. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1039782.

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Mertens, K., and R. Schultheis. "Messung hydrodynamischer Parameter von Dialysatoren unter dem Gesichtspunkt der Biokompatibilität." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 32, s1 (1987): 124–26. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1987.32.s1.124.

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Frigg, R., and D. Ulrich. "Neue Implantate als Voraussetzung biologischer Osteosynthesen." Therapeutische Umschau 60, no. 12 (2003): 723–28. http://dx.doi.org/10.1024/0040-5930.60.12.723.

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Resumen
In der operativen Knochenbruchbehandlung hat sich in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung vollzogen. Der Wechsel von der rein mechanistischen zur mehr biologischen Sichtweise der Behandlung hat auf die Entwicklung der Implantate einen entscheidenden Einfluss genommen. Solide Marknägel vermeiden die Aufbohrung der Markhöhle, innovative Designs und Applikationen von Platten sowie eine spezielle Schraubenverriegelung erlauben eine frakturüberbrückende, gewebeschonende Bruchversorgung, Titanlegierungen bieten eine verbesserte Biokompatibilität. Der Philosophie «So viel Stabilität wie n
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Adam, S., M. Ragaller, N. Gretz, and D. Albrecht. "Vergleich der Biokompatibilität verschiedener Filtermembranen anhand des Thrombin-Antithrombin (TAT)-Komplexes*." AINS - Anästhesiologie · Intensivmedizin · Notfallmedizin · Schmerztherapie 35, no. 01 (2004): 1–2. http://dx.doi.org/10.1055/s-2000-10846-19.

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Amon, M., R. Menapace, U. Radax, and H. Freyler. "Der Einfluß unterschiedlicher Oberflächeneigenschaften intraokularer Implantate aus PMMA auf deren Biokompatibilität." Spektrum der Augenheilkunde 9, no. 1 (1995): 30–35. http://dx.doi.org/10.1007/bf03163731.

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Sugimura, Yukiharu, Artur Lichtenberg, Alexander Assmann та Payam Akhyari. "Verbesserte Biokompatibilität von dezellularisierten Gefäßimplantaten mit „stromal cell-derived factor 1α“". Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie 34, № 5 (2020): 320–26. http://dx.doi.org/10.1007/s00398-020-00386-y.

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Liebisch, P., W. Schmidt, and K. P. Schmitz. "AFM-MESSUNGEN IN PHYSIOLOGISCHER UMGEBUNG ZUR CHARAKTERISIERUNG DER BIOKOMPATIBILITÄT VON OBERFLÄCHEN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 216–17. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.216.

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Thull, R. "Oberflächenmodifikationen zur Verbesserung von Biokompatibilität und mechanischen Eigenschaften von orthopädischen Implantaten." Der Orthop�de 32, no. 1 (2003): 51–59. http://dx.doi.org/10.1007/s00132-002-0412-z.

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Dunda, S., M. Ranker, N. Pallua, H. G. Machens, A. Ravichandran, and J. T. Schantz. "In vitro und in vivo Biokompatibilität einer neuartigen, 3-dimensionalen Cellulose-Matrixstruktur." Handchirurgie · Mikrochirurgie · Plastische Chirurgie 47, no. 06 (2015): e1-e1. http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1565205.

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Dunda, S., M. Ranker, N. Pallua, H. G. Machens, A. Ravichandran, and J. T. Schantz. "In vitro und in vivo Biokompatibilität einer neuartigen, 3-dimensionalen Cellulose-Matrixstruktur." Handchirurgie · Mikrochirurgie · Plastische Chirurgie 47, no. 06 (2015): 378–83. http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1555894.

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Rickert, Dorothee, Eva Binen, Andreas Lendlein, Steffen Kelch, Marsha A. Moses, and Ralf-Peter Franke. "IN VIVO-BIOKOMPATIBILITÄT VON FORMGEDÄCHTNISPOLYMEREN FÜR DIE ANWENDUNG ALS STIMULI-SENSITIVE IMPLANTATMATERIALIEN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 48, s1 (2003): 406–7. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2003.48.s1.406.

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Scheuerlein, H., T. El-Asfar, Y. Dittmar, A. Tannapfel, U. Settmacher, and F. Rauchfuss. "Untersuchung von bovinem Perikard (Tutomesh®) und beschichtetem Polypropylen (Proceed®) in paraösophagealer Position im Schweinemodell." Zentralblatt für Chirurgie - Zeitschrift für Allgemeine, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 140, no. 02 (2015): 163–69. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1383372.

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Resumen
Hintergrund: Hiatushernien werden heute zunehmend netzgestützt versorgt, wobei hierzu immer häufiger auch biologische Implantate eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit synthetischen Netzen am Hiatus oesophageus sind Ösophagusperforationen als seltene, aber schwerwiegende Komplikation beschrieben. Der Stellenwert der verschiedenen Netzarten ist in der experimentellen Forschung bislang nur unvollständig herausgearbeitet. Im vorliegenden Großtiermodell wurden 2 Implantattypen (Tutomesh® und Proceed®) hinsichtlich ihrer Biokompatibilität und mechanischen Stabilität untersucht. Material und Methode
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Schmidbauer, Josef M., Luis G. Vargas, David J. Apple, et al. "Nachstarrate, Zentrierverhalten, Biokompatibilität und Fixation intraokularer Faltlinsen - eine Milleniums-Analyse 1221 pseudophaker Autopsieaugen12." Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 218, no. 10 (2001): 649–57. http://dx.doi.org/10.1055/s-2001-18386.

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Tautenhahn, J., C. C. Freytag, T. Gebauer, et al. "Experimentelle Untersuchungen zur Biokompatibilität beschichteter Gefäßprothesen in Abhängigkeit von der Grundkrankheit verschiedener Patientenkollektive." Zentralblatt für Chirurgie 128, no. 2 (2003): 161–65. http://dx.doi.org/10.1055/s-2003-37771.

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Uhlemann, Jürgen, Diethard Löper, and Richard Freyer. "Ein Beitrag zur Bestimmung der Biokompatibilität von Glas und Silicium für medizintechnische Anwendungen." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 41, s1 (1996): 414–16. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1996.41.s1.414.

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Neumann, A., K. Jahnke, H. R. Maier, and C. Ragoß. "Biokompatibilität von Siliziumnitrit-Keramik in der Zellkultur. Eine vergleichende fluoreszenzmikroskopische und rasterelektronenmikroskopische Untersuchung*." Laryngo-Rhino-Otologie 83, no. 12 (2004): 845–51. http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-825739.

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Bogdanski, D., M. Koller, M. Bram, et al. "SCHNELLE ANALYSE DER BIOKOMPATIBILITÄT MITTELS GRADIERTER PROBEKÖRPER AM BEISPIEL VON Ni-NiTi-Ti." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1a (2002): 500–502. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1a.500.

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Brecher, Christian, Markus Obdenbusch, Frederic Wolf, et al. "Produktzentrierte Steuerung biologischer Prozesse." atp edition 58 (June 1, 2016): 66. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v58i06.570.

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Resumen
Konventionelle Behandlungsmethoden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit synthetischen Gefäßprothesen können aufgrund der eingeschränkten Hämokompatibilität und Einsatzdauer sowie einer mangelhaften biomechanischen Verträglichkeit zu Folgekomplikationen führen. Demgegenüber stellen patientenspezifische textilverstärkte biohybride Gefäßprothesen wegen ihrer hohen Biokompatibilität eine vielversprechende Behandlungsalternative dar. Um eine standardisierte und reproduzierbare Qualität der biohybriden Prothesen sicherzustellen, wird am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit
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Brecher, Christian, Markus Obdenbusch, Frederic Wolf, and Stefan JockenhÖvel. "Produktzentrierte Steuerung biologischer Prozesse." atp magazin 58, no. 06 (2016): 66–77. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v58i06.2305.

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Resumen
Konventionelle Behandlungsmethoden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit synthetischen Gefäßprothesen können aufgrund der eingeschränkten Hämokompatibilität und Einsatzdauer sowie einer mangelhaften biomechanischen Verträglichkeit zu Folgekomplikationen führen. Demgegenüber stellen patientenspezifische textilverstärkte biohybride Gefäßprothesen wegen ihrer hohen Biokompatibilität eine vielversprechende Behandlungsalternative dar. Um eine standardisierte und reproduzierbare Qualität der biohybriden Prothesen sicherzustellen, wird am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit
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Schima, H., L. Huber, J. P. Glekas, C. Schmidt, U. Losert, and E. Wolner. "VERGLEICH VON BERECHNUNG, VISUALISIERUNG UND IN-VITRO-TESTS ZUR UNTERSUCHUNG DER BIOKOMPATIBILITÄT VON BLUTPUMPEN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 38, s1 (1993): 325–26. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1993.38.s1.325.

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Choi, J. S., M. Köller, D. Müller, G. Muhr, and M. Epple. "VERBESSERUNG DER BIOKOMPATIBILITÄT VON NI-TI-FORMGEDÄCHTNISLEGIERUNGEN (“NITINOL”) DURCH BESCHICHTUNG MIT CALCIUMPHOSPHATEN AUS LÖSUNG." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 226–27. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.226.

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Zeplin, P., A. K. Berninger, N. Maksimovikj, P. van Gelder, T. Scheibel, and H. Walles. "Verbesserung der Biokompatibilität von Silikonimplantaten durch Spinnenseidenbeschichtung: Immunhistochemische Untersuchungen zum Einfluss auf die Kapselbildung." Handchirurgie · Mikrochirurgie · Plastische Chirurgie 46, no. 06 (2014): 336–41. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1395558.

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Zinner, G., D. Behrend, and K. P. Schmitz. "Komplementaktivierung und die Freisetzung von Zytokinen aus Monozyten als Indikatoren für die Biokompatibilität von Polyhydroxybuttersäure." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 42, s2 (1997): 55–56. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1997.42.s2.55.

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Bartsch, G., V. Malinova, F. Genze, et al. "Biokompatibilität von CO-Alkene-Polymeren mit aus urologischen Geweben isolierten primären Zellen und undifferenzierten Zellen." Der Urologe 46, no. 9 (2007): 1247–48. http://dx.doi.org/10.1007/s00120-007-1493-4.

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Bachmann, Björn, and Stefan Schrader. "Keratin, Kollagen oder doch Spendergewebe – wo liegt die Zukunft in der Entwicklung neuer Biomaterialien zur Hornhautrekonstruktion?" Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 234, no. 06 (2017): 758–62. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-109024.

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Resumen
ZusammenfassungFür den Ersatz von Hornhautgewebe werden seit Langem standardmäßig Hornhauttransplantate bzw. Amnionmembran verwendet. Da es sich hierbei um biologisches Gewebe handelt, besteht nur eine eingeschränkte Standardisierung, was die Herstellung, Beschaffenheit und die Eigenschaften nach Transplantation betrifft. Darüber hinaus gibt es ein Risiko der Krankheitsübertragung vom Spender und die Verfügbarkeit sowohl von menschlichen Hornhäuten als auch von Amnionmembran ist in vielen Regionen der Erde ungenügend. Aus diesem Grund werden seit vielen Jahren alternative Biomaterialien für de
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Hofmann-Fliri, Ladina, and Markus Windolf. "Knochenzemente für die Behandlung osteoporotischer Frakturen." OP-JOURNAL 33, no. 01 (2017): 56–62. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-102955.

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Resumen
ZusammenfassungDie Versorgung osteoporotischer Frakturen mittels metallischer Implantate erreicht zunehmend ihre Grenzen. Eine mögliche Lösung, um eine ausreichende Verankerung des Implantats sicherzustellen, ist die Verstärkung der geschwächten Knochenstruktur mit Knochenzement, die sog. Implantataugmentation. Hierfür kommen meist Acrylate (PMMA) oder resorbierbare Kalziumphosphatzemente (CaP) zum Einsatz. PMMA-Zemente besitzen ausgewogene mechanische Eigenschaften, sind einfach zu handhaben und lassen sich gut und sicher injizieren. Allerdings geht die Aushärtung von PMMA mit Entstehung von
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Wilke, A., S. v. Hirschheydt, J. Orth, H. Kienapfel, P. Griss, and R. Franke. "Die humane Knochenmarkszellkultur - Eine sensitive Methode zur Beurteilung der Biokompatibilität von Materialien, die in der Orthopädie verwendet werden." Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 133, no. 02 (2008): 159–65. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1039431.

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Amon, M. "Die Relevanz der in-vivo Dokumentation zellulärer Reaktionen auf Linsenoberflächen für die Beurteilung der Biokompatibilität unterschiedlicher intraokularer Implantate." Spektrum der Augenheilkunde 6, S7 (1992): 3–42. http://dx.doi.org/10.1007/bf03162937.

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Michalke, K., and A. A. Kurth. "Biomaterialien und Oberflächen- beschichtungen von Implantaten zur Verbesserung der Implantat- Knochen-Interaktion." Osteologie 24, no. 03 (2015): 163–69. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1622064.

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Resumen
ZusammenfassungSeit mehreren Jahrzehnten werden metallische und keramische Implantate in den menschlichen Knochen eingebracht, um dort bestimmte Aufgaben und Funktionen dauerhaft zu erfüllen. Sie sollen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte im menschlichen Organismus als Gellenkersatz oder Zahnersatz dienen. Um ihre Funktion zu erfüllen, müssen sie vom Körper angenommen und in den Knochen eingebaut werden. Diesen Vorgang nennt man Osseointegration. Das bedeutet, dass sich zwischen dem Knochen und der Implantatoberfläche ein fester Verbund ausbildet. Demzufolge sind bestimmte Voraussetzungen an da
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Deisenroth, A., I. Nolte, and P. Wefstaedt. "Anwendung von Goldimplantaten zur Schmerztherapie bei kaniner Hüftgelenkdysplasie – eine Literaturübersicht." Tierärztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere / Heimtiere 41, no. 04 (2013): 244–54. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1623712.

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Resumen
ZusammenfassungDie Golddrahtimplantation/Goldakupunktur findet sich als Methode zur Schmerzbehandlung bei arthrotischen Erkrankungen im Leistungsspektrum einer zunehmenden Zahl von Tierärzten und Humanmedizinern. Der erste Teil der Übersichtsarbeit zur Anwendung von Goldimplantaten bei kaniner Hüftgelenkdysplasie (kHD) gibt einen Überblick über die bekannten wissenschaftlichen Hintergründe der Effekte von Gold im Gewebe sowie zur Biokompatibilität der Implantate. Der vorliegende zweite Teil der Übersicht stellt Studien und Fallberichte vor, die sich mit den klinischen Effekten der Goldimplanta
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