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Int J Biol Macromol:<font color="red">壳聚糖</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>可抑制全口义齿表面细菌和真菌的滋生

Int J Biol Macromol:壳聚糖纳米颗粒可抑制全口义齿表面细菌和真菌的滋生

然而,这个问题可以通过向组织调节剂中添加具有抗菌和抗真菌作用的纳米颗粒来解决。 细菌和真菌微生物培养后,将得到的悬浮液分别温育24和48小时。在培养条件下用含有壳聚糖纳米颗粒的组织调理剂进行。结果显示,不同浓度的壳聚糖纳米粒子在24和48小时

MedSci原创 - 壳聚糖纳米颗粒,全口义齿,细菌,真菌 - 2018-07-03

Biomacromolecules:生物发酵<font color="red">纳米</font>形貌对<font color="red">壳聚糖</font>抗菌作用的影响

Biomacromolecules:生物发酵纳米形貌对壳聚糖抗菌作用的影响

来自几丁质的壳聚糖是从真菌和节肢动物获得的天然的生物相容性聚合物之一。在这项工作中,我们报告了在尖锐纳米形貌存在的情况下CHI的杀菌效力。采用单步深反应离子刻蚀技术(DRIE)制造高纵横比纳米结构表面(NSS)。然后,在平坦和纳米结构表面上使用逐层(LBL)浸涂工艺进行CHI涂覆。

MedSci原创 - 2018-03-02

Nanomedicine:<font color="red">壳聚糖</font>基膜掺杂银<font color="red">纳米</font>粒子的抗菌效果

Nanomedicine:壳聚糖基膜掺杂银纳米粒子的抗菌效果

本研究旨在评估银纳米粒子在壳聚糖基膜中的抗菌能力和生物学性能。 评估具有不同量的银纳米颗粒的电纺壳聚糖/聚(环氧乙烷)膜的体外抗菌特性和细胞毒性以及在兔皮下模型中的组织应答。结果显示,纳米颗粒对牙龈卟啉单胞菌和具核梭杆菌的抗菌特性呈剂量依赖性,没有明显的细胞毒性。与没有银纳米粒子的膜相比,具有银纳米粒子的膜引起类似的炎症反应。综上所述,壳聚糖/聚(环氧乙烷)膜结合银纳米粒子的抗菌效果联合细胞和

MedSci原创 - 2018-05-09

Pharmaceutics:<font color="red">壳聚糖</font>水凝胶掺杂PEG-PLA<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>来局部递送miRNA-146a和治疗变应性鼻炎

Pharmaceutics:壳聚糖水凝胶掺杂PEG-PLA纳米颗粒来局部递送miRNA-146a和治疗变应性鼻炎

最近,有研究人员制备了一种递送miRNA-146的二元制剂,并通过调查其在过敏性鼻炎中的药效作用,评估了该核酸鼻腔递送系统。

MedSci原创 - 治疗,微小RNA,鼻炎 - 2020-10-24

Sci Rep:<font color="red">纳米</font>羟基磷灰石的加入可显著改善葡<font color="red">聚糖</font>-<font color="red">壳聚糖</font>复合支架的理化性质

Sci Rep:纳米羟基磷灰石的加入可显著改善葡聚糖-壳聚糖复合支架的理化性质

纳米羟基磷灰石掺入葡聚糖/壳聚糖的聚合物基质中,通过冷冻干燥技术获得新型复合支架。结果显示,葡聚糖壳聚糖之间形成复合物,在聚合物基质内有大量的nHA分散。SEM图像显示支架内存在互连的孔结构。通过向葡聚糖/壳聚糖的聚合物基质中添加纳米羟基磷灰石,发现复合材料的孔隙率从

MedSci原创 - 2018-09-12

Int J Biomater:<font color="red">纳米</font>TiO2掺杂<font color="red">壳聚糖</font>支架在骨组织工程的应用

Int J Biomater:纳米TiO2掺杂壳聚糖支架在骨组织工程的应用

目前的重点是通过使用陶瓷纳米颗粒和天然聚合物在组织工程中的应用来合成高效、多孔、生物相容和惰性支架。 采用冷冻干燥法制备纳米TiO2掺杂的壳聚糖样品支架。纳米TiO2/壳聚糖支架是解决骨缺损再生的有效方案。壳聚糖(多糖)和纳米TiO2之间的相互作用使其具有高度多孔性和脆性,可以成为骨组织工程的有效替代品。TiO2纳米颗粒具有很大的表面积和惰性,而壳聚糖具有高度的生物相容性和抗菌性。

MedSci原创 - 2018-10-13

GelMA/<font color="red">壳聚糖</font><font color="red">纳米</font>复合水凝胶可有效用于血管生长因子的载送

GelMA/壳聚糖纳米复合水凝胶可有效用于血管生长因子的载送

有研究人员提出,在GelMA中掺入微/纳米载体可以提供生长因子的持续释放。具体而言,壳聚糖纳米颗粒由于其生物相容性,易于合成的方法以及防止生物分子降解而可用于生长因子递送。在这项研究中,

MedSci原创 - 水凝胶,血管生长因子 - 2017-12-06

Drug Deliv Transl Res:包含<font color="red">壳聚糖</font>基<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>负载热敏原位凝胶的马来酸氯苯那敏在过敏性鼻炎治疗中的研究

Drug Deliv Transl Res:包含壳聚糖纳米颗粒负载热敏原位凝胶的马来酸氯苯那敏在过敏性鼻炎治疗中的研究

最近,有研究人员制造了一个包含马来酸氯苯那敏(CPM)纳米颗粒的热敏凝胶,进行鼻腔给药从而对过敏性鼻炎进行有效的治疗。研究人员利用沉淀法获得了壳聚糖纳米颗粒,之后在基于波洛沙姆407和卡波934p的黏附性热可逆凝胶中加入研制的NPs。研制的配方用来评估颗粒的大小、PDI、包封百分比和累积药物渗透百分比。研究发现,NP3配方具有最优的最小颗粒(143.9nm)、最大的包封比例(80.10±0.41

MedSci原创 - 过敏性鼻炎,药物,纳米颗粒 - 2019-05-16

J Periodontal Res:<font color="red">壳聚糖</font>-三氯生<font color="red">颗粒</font>对牙龈成纤维细胞炎症信号的调节作用

J Periodontal Res:壳聚糖-三氯生颗粒对牙龈成纤维细胞炎症信号的调节作用

壳聚糖是一种天然聚合物,可作为药物载体并发挥抗菌和抗炎活性。因此,两种分子之间的联系可能有助于预防牙周组织中的炎症和组织破坏。

MedSci原创 - 壳聚糖,三氯生,牙龈成纤维细胞 - 2018-03-31

Eur J Pharm Sci:色苷酸交联<font color="red">壳聚糖</font><font color="red">纳米</font>粒子治疗过敏性鼻炎的效果研究

Eur J Pharm Sci:色苷酸交联壳聚糖纳米粒子治疗过敏性鼻炎的效果研究

最近,有研究人员开发了粘膜粘着鼻血管收缩纳米粒子药物,具体是直接通过阳离子聚合物壳聚糖和阴离子药物色苷酸的交联来获得。研究人员利用不同的壳聚糖/色苷酸摩尔比来获得合适大小、包装效率/药物装载好和粘膜粘附能力好的纳米颗粒。更多的是,研究人员评估了纳米粒子传输色甘酸到鼻粘膜的能力。研究发现,获得的带正电纳米粒子且大小为180nm-400nm时,表现出让人感兴趣的产量、粘膜粘着能力和包装能力和药物装载能

MedSci原创 - 过敏性鼻炎,纳米粒子,色甘酸 - 2019-03-03

Skin Pharmacol Physiol:<font color="red">壳聚糖</font>凝胶可有效减少皮肤出油

Skin Pharmacol Physiol:壳聚糖凝胶可有效减少皮肤出油

壳聚糖是一种生物聚合物,由甲壳素的碱性脱乙酰化获得。(CN)配

MedSci原创 - 脂溢性皮炎,壳聚糖 - 2022-01-15

J Mater Sci Mater Med:壳聚糖支架结合辛伐他汀负载纳米粒子引导骨再生

本研究旨在探究制备和表征壳聚糖与不同量的辛伐他汀负载纳米粒子的组合,并研究它们在体外和体内引导骨再生的潜力。将不同的SIM-CSN制剂组合成壳聚糖支架(SIM-CSNs-S),并研究形态学,辛伐他汀释放曲线以及对细胞增殖和分化的影响。

网络 - 2019-04-28

Biomolecules:壳聚糖/聚乙烯醇/氧化石墨烯纳米复合材料可有效抗菌

在这项工作中,研究人员研究了五种壳聚糖/聚(乙烯醇)/氧化石墨烯(CS / PVA / GO)纳米复合材料配方,用于开发具有潜在生物医学应用的可生物降解薄膜。

网络 - 2019-05-12

Carbohydr Polym:壳聚糖-氧化石墨烯,毒性小,抗菌好

本研究旨在找到一种方法来提高氧化石墨烯(GO)纳米粒子的生物适用性。通过将不同种类的壳聚糖(CS)结构与GO相连,合成了各种氧化石墨烯-壳聚糖(GO-CS)纳米杂化物。结果表明,研究人员成功地合成了单层GO以及三种不同类型的GO-CS纳米杂化结构(原始粉末,球形和纳米纤维网络结构)。抗菌活性结果表

网络 - 2019-09-25

Int J Biol Macromol:骨状氧化锆纳米陶瓷改性壳聚糖基多孔纳米复合材料可用作骨组织工程

本研究中,研究人员首次将氧化锆纳米颗粒(ZrO2 NPs)掺入包含壳聚糖,聚乙二醇和纳米羟基磷灰石(CS-PEG-HA)的有机-无机杂化复合物中,从而开发出用于骨组织工程的类骨纳米复合材料应用。FT-IR,XRD,TEM与SAED表征这些纳米复合材料。SEM图像和孔隙率测量显示出高度多孔的结构,其孔径小于1μm至10μm。将0.1-0.3wt%的ZrO2 NPs添加到这些纳米复合材料中之后,与先前

网络 - 2019-11-28

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