Numéro CAS : 900 biodégradation du polyacrylamide par des bactéries isolées
                                               
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brevets récents sur la science des matériaux 2008, 29-40 29 récents

Brevets récents sur la science des matériaux 2008, 29-40 29 Récents

Applications récentes du polyacrylamide comme biomatériaux Tsung-Hua Yang* Département de génie chimique et des matériaux, Université Cheng Shiu, Kaohsiung, Taiwan, République de Chine

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polyacrylamide - un aperçu | sujets de sciencedirect

Polyacrylamide - un aperçu | Sujets de ScienceDirect

L'hydrogel à base de polyacrylamide (PAM) a de nombreuses applications dans les domaines biomédicaux, l'administration de médicaments et les fluides de biocapteurs ces dernières années (Tsou et al., 2016). Les lentilles de contact sont le domaine le plus important dans lequel le PAM a été utilisé en raison de ses propriétés bioinertes et hydrophiles (Darnell et al., 2013 ; Fernández et al., 2005).

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biomatériaux polymères pour implants et dispositifs médicaux

Biomatériaux polymères pour implants et dispositifs médicaux

Dans cet article de synthèse, nous nous concentrons sur les différents types de matériaux utilisés dans les dispositifs implantables biomédicaux, y compris les matériaux polymères utilisés comme substrats et pour l'emballage de ces dispositifs. Les matériaux polymères sont utilisés en raison de leur facilité de fabrication, de leur flexibilité et de leur nature biocompatible ainsi que de leur large gamme de comportements mécaniques, électriques, chimiques et thermiques

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ingénierie des biomatériaux pour les systèmes d'administration de médicaments

Ingénierie des biomatériaux pour les systèmes d'administration de médicaments

Ingénierie des biomatériaux pour les systèmes d'administration de médicaments : Au-delà du polyéthylène glycol examine les problèmes combinés de la PEGylation et des biomatériaux viables comme alternatives. Avec un accent particulier sur les biomatériaux polymères, le livre passe d’abord en revue les principaux problèmes associés à la PEGylation et à son utilisation in vivo.

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marché du polyacrylamide pour le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz

Marché du polyacrylamide pour le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz

Le polyacrylamide augmente la viscosité de l'eau et est largement utilisé dans les applications pétrolières à travers le monde pour améliorer la récupération du pétrole. Il est utilisé comme liant pour les fibres de pâte à papier dans l'industrie du papier

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les biomatériaux : passés par là, passés par là et en évolution vers le

Les biomatériaux : passés par là, passés par là et en évolution vers le

Les biomatériaux tels que nous les connaissons aujourd'hui ont leurs origines à la fin des années 1940 avec des polymères et des métaux commerciaux disponibles dans le commerce. L'évolution des matériaux pour les applications médicales à partir de ces origines simples a été rapide et marquante. Cette revue relate une partie de l'histoire ancienne, aborde les préoccupations après deux décennies de développement au XXIe siècle et examine les progrès réalisés

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frontiers | tirer parti de la mécanique des biomatériaux pour améliorer

Frontiers | Tirer parti de la mécanique des biomatériaux pour améliorer

Jusqu'à présent, les biomatériaux ont joué un rôle crucial dans l'ingénierie tissulaire en offrant un contrôle de l'environnement et de sa mécanique pour diriger les fonctions des cellules souches. L'avenir des stratégies de biomatériaux pour améliorer les applications des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) dans l'ingénierie tissulaire reste optimiste avec un potentiel de progrès élevé.

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polyampholytes à base de polyacrylamide et leurs applications

Polyampholytes à base de polyacrylamide et leurs applications

Revues en génie chimique. Les comportements, les mécanismes d'interaction et les applications récentes sur le terrain des polyampholytes à base de polyacrylamide (PAM) sont passés en revue. Mots clés : applications Aguilar MR, Elvira C, Gallardo A, Vázquez B, Román JS. Polymères intelligents et leurs applications en tant que biomatériaux. Dans : Ashammakhi N, Reis R, Chiellini E

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polyampholytes à base de polyacrylamide et leurs applications

Polyampholytes à base de polyacrylamide et leurs applications

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biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Depuis sa création il y a un peu plus d'un demi-siècle, le domaine des biomatériaux a connu une croissance constante avec l'introduction constante de nouvelles idées et de branches productives. Cette revue décrit où nous en sommes, l'état actuel de la technique et où nous pourrions être dans 10 ou 20 ans. Nous y mettons en évidence certaines des dernières avancées dans le domaine des biomatériaux qui visent à contrôler les réponses biologiques et

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développement récent de surfaces sensibles à la température

Développement récent de surfaces sensibles à la température

Développement récent de surfaces sensibles à la température et leur application à l'ingénierie des feuillets cellulaires Zhonglan Tang Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science, TWIns, Tokyo Women's Medical University, 8-1 Kawada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8666, Congo

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l'effet des biomatériaux utilisés pour la régénération tissulaire

L'effet des biomatériaux utilisés pour la régénération tissulaire

Le rôle central des macrophages dans le processus de cicatrisation des plaies, y compris la réparation ou la régénération tissulaire soutenue par des biomatériaux, constitue une forte incitation à interroger la réponse des macrophages, provoquée par les biomatériaux, dans des conditions in vitro bien définies, avec une prédiction raisonnable de la réaction complexe du corps étranger en utilisant une méthode simple et simplifiée

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biomatériaux polymères à surface modifiée avec des propriétés améliorées

Biomatériaux polymères à surface modifiée avec des propriétés améliorées

Nous présentons de nombreux exemples de biomatériaux polymères à surface modifiée avec des couches modifiées de taille nanométrique, une adsorption contrôlée des protéines et des interactions cellulaires potentiellement applicables aux dispositifs en contact avec les tissus et/ou le sang, aux échafaudages pour la culture cellulaire et l'ingénierie tissulaire, aux biocapteurs, aux micropuces biologiques ainsi qu'aux approches de leur préparation.

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développement récent de surfaces sensibles à la température

Développement récent de surfaces sensibles à la température

Développement récent de surfaces sensibles à la température et leur application à l'ingénierie des feuillets cellulaires Zhonglan Tang Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science, TWIns, Tokyo Women's Medical University, 8-1 Kawada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8666, Congo

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biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Depuis sa création il y a un peu plus d'un demi-siècle, le domaine des biomatériaux a connu une croissance constante avec l'introduction constante de nouvelles idées et de branches productives. Cette revue décrit où nous en sommes, l'état actuel de la technique et où nous pourrions être dans 10 ou 20 ans. Nous y mettons en évidence certaines des dernières avancées dans le domaine des biomatériaux qui visent à contrôler les réponses biologiques et

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avancées récentes dans la technologie des biocapteurs pour un potentiel

Avancées récentes dans la technologie des biocapteurs pour un potentiel

Les méthodes récentes de développement de biocapteurs ont abouti à l'utilisation de matériaux à base de silice, de quartz ou de cristal et de verre en raison de leurs propriétés uniques. Parmi ceux-ci, les nanomatériaux en silicium ont un plus grand potentiel d'avancées technologiques dans les applications de biocapteurs en raison de leur biocompatibilité, de leur abondance, de leurs propriétés électroniques, optiques et mécaniques.

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le potentiel des nanocristaux de cellulose dans les tissus

Le potentiel des nanocristaux de cellulose dans les tissus

Les nanocristaux de cellulose (CNC) sont une matière première renouvelable de taille nanométrique qui suscite un intérêt considérable de la part de la communauté des matériaux. Ces nanocristaux en forme de bâtonnets, qui peuvent être produits à partir d'une variété de sources riches en cellulose hautement disponibles et renouvelables, sont dotés de propriétés physicochimiques exceptionnelles qui ont favorisé leur exploration intensive en tant que composants de base pour

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analyse du marché des hydrogels | développements récents du marché

Analyse du marché des hydrogels | Développements récents du marché

[Rapport de 133 pages] Le rapport d'étude de marché des hydrogels catégorise le marché mondial par type de matière première (naturelle, synthétique, hybride), composition (polyacrylate, polyacrylamide, silicium), forme (amorphe, semi-cristalline, cristalline), application (lentilles de contact, soins personnels et hygiène), région

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frontiers | tirer parti de la mécanique des biomatériaux pour améliorer

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Jusqu'à présent, les biomatériaux ont joué un rôle crucial dans l'ingénierie tissulaire en offrant un contrôle de l'environnement et de sa mécanique pour diriger les fonctions des cellules souches. L'avenir des stratégies de biomatériaux pour améliorer les applications des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) dans l'ingénierie tissulaire reste optimiste avec un potentiel de progrès élevé.

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les matériaux bioinspirés et biointégrés comme nouvelles frontières

Les matériaux bioinspirés et biointégrés comme nouvelles frontières

Ce symposium est composé de SESSIONS SPÉCIALES couvrant des sujets d'actualité tels que les matériaux biomimétiques, les nanomatériaux supramoléculaires et les matériaux intelligents. Ces matériaux trouvent des applications dans un éventail de domaines englobant les bâtiments intelligents et la santé humaine. Portée : Les idées de recherche et les nanotechnologies les plus récentes, des (nano)matériaux intelligents aux systèmes intégrés en passant par les appareils robotiques, seront présentées.

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biomatériaux polymères à surface modifiée avec des propriétés améliorées

Biomatériaux polymères à surface modifiée avec des propriétés améliorées

Nous présentons de nombreux exemples de biomatériaux polymères à surface modifiée avec des couches modifiées de taille nanométrique, une adsorption contrôlée des protéines et des interactions cellulaires potentiellement applicables aux dispositifs en contact avec les tissus et/ou le sang, aux échafaudages pour la culture cellulaire et l'ingénierie tissulaire, aux biocapteurs, aux micropuces biologiques ainsi qu'aux approches de leur préparation.

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2024 future of global polyacrylamide market to 2025-growth

2024 Future Of Global Polyacrylamide Market to 2025-Growth

2024 Future Of Global Polyacrylamide Market to 2025-Growth Opportunities, Competition, Trends And Outlook Of Anionic, Cationic and Non-Ionic Polyacrylamide Types Across End User Applications And Regions Report

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marché du polyacrylamide par type (anionique, cationique, non

Marché du polyacrylamide par type (anionique, cationique, non

Le marché du polyacrylamide devrait atteindre 3,85 milliards USD d'ici 2024, à un TCAC de 6,8 % de 2016 à 2024. Ces dernières années, la technologie de récupération assistée du pétrole (EOR) a été rapidement adoptée par de nombreux pays, en raison de la pénurie de ressources pétrolières actuelles et des difficultés à trouver de nouveaux gisements pétroliers qui ont entraîné des crises énergétiques.

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biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Biomatériaux : où en sommes-nous et où allons-nous

Résumé Depuis sa création il y a un peu plus d'un demi-siècle, le domaine des biomatériaux a connu une croissance constante avec l'introduction constante de nouvelles idées et de branches productives. Cette revue décrit où nous en sommes, l'état de l'art actuel et où nous pourrions être dans 10 ou 20 ans. Nous y mettons en évidence certaines des dernières avancées dans le domaine des biomatériaux qui visent à contrôler les maladies biologiques

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alginate : utilisation actuelle et perspectives d'avenir

Alginate : utilisation actuelle et perspectives d'avenir

Au cours des dernières décennies, les alginates, polymères multifonctionnels naturels, ont de plus en plus attiré l'attention en tant que composés attrayants dans les domaines biomédical et pharmaceutique en raison de leurs propriétés physicochimiques uniques et de leurs activités biologiques polyvalentes. L'objectif de cet article est de décrire l'activité biologique et pharmacologique des alginates et de discuter de l'utilisation actuelle et future

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analyse du marché des hydrogels | développements récents du marché

Analyse du marché des hydrogels | Développements récents du marché

[Rapport de 133 pages] Le rapport d'étude de marché des hydrogels catégorise le marché mondial par type de matière première (naturelle, synthétique, hybride), composition (polyacrylate, polyacrylamide, silicium), forme (amorphe, semi-cristalline, cristalline), application (lentilles de contact, soins personnels et hygiène), région

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  • Le polyacrylate est-il plus récalcitrant à la biodégradation que l'amide ?
  • Le squelette carboné, le « polyacrylate », est plus récalcitrant à la biodégradation que les fractions amides. Il existe néanmoins des rapports sur la croissance microbienne avec le polyacrylamide et le polyacrylate comme sources de carbone.
  • Comment le polyacrylamide est-il biodégradable ?
  • Des espèces microbiennes simples ainsi que des populations mixtes ont été étudiées pour la dégradation. La biodégradation du polyacrylamide commence par la désamination catalysée par l'amidase du polyacrylamide en ammoniac et en polyacrylate. L'ammoniac libéré est ensuite utilisé comme source d'azote pour la croissance des microbes.
  • Les polyacrylates sont-ils récalcitrants à la dégradation ?
  • Les polyacrylates restants sont plus récalcitrants à la dégradation. La dégradation du polyacrylamide a été principalement rapportée pour les bactéries aérobies. Chez les champignons, la dégradation est initiée par des oxydases dégradant la lignine sécrétées. Le polyacrylamide peut être dégradé en acrylamide de manière anaérobie, mais pas de manière aérobie.
  • Les microbes du sol peuvent-ils dégrader le polyacrylate et le copolymère d'acrylamide ?
  • La biodégradation du polyacrylate insoluble et du copolymère polyacrylate-acrylamide par les microbes du sol et P. chrysosporium a été étudiée en utilisant une méthodologie similaire. Les microbes du sol seuls n'ont pu dégrader les polymères que faiblement et n'ont pas pu les minéraliser.