دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 139267
ترجمه فارسی عنوان مقاله

هیدروژل قابل برنامه ریزی

عنوان انگلیسی
Programmable hydrogels
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
139267 2018 41 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Biomaterials, Available online 5 March 2018

ترجمه کلمات کلیدی
هیدروژل، جداسازی سلول، مهندسی بافت، تحویل پروتئین،
کلمات کلیدی انگلیسی
Hydrogel; Cell separation; Tissue engineering; Protein delivery;
ترجمه چکیده
هیدروژل قابل برنامه ریزی به عنوان هیدروژل تعریف می شود که می توانند خواص و عملکرد خود را به صورت دوره ای، قابل برگشت و / یا به طور متوالی بر اساس تقاضا تغییر دهند. آنها متفاوت از هیدروژل های واکنش پذیر هستند که تغییرات غیرفعال هستند و یا نمی توان آنها را یک بار متوقف یا معکوس کرد و برعکس. هدف از این بررسی خلاصه ای از پیشرفت های عمده در ایجاد هیدروژل های قابل برنامه ریزی از دیدگاه اصول، عملکردها و کاربردهای بیومدیکال است. این اصول ابتدا در سه دسته شامل تحرک بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی معرفی می شوند. با تحریک، هیدروژل قابل برنامه ریزی می تواند تغییرات کاربردی در ابعاد، پشتیبانی مکانیکی، دلبستگی سلولی و ترشح مولکولی را که در اواسط این بررسی معرفی می شود، تحت تاثیر قرار دهد. بخش آخر بر روی معرفی و بحث در مورد چهار کاربرد زیست پزشکی، از جمله مطالعات مکانیزه در مکانیولوژی، مهندسی بافت، جداسازی سلول و تحویل پروتئین، تمرکز دارد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  هیدروژل قابل برنامه ریزی

چکیده انگلیسی

Programmable hydrogels are defined as hydrogels that are able to change their properties and functions periodically, reversibly and/or sequentially on demand. They are different from those responsive hydrogels whose changes are passive or cannot be stopped or reversed once started and vice versa. The purpose of this review is to summarize major progress in developing programmable hydrogels from the viewpoints of principles, functions and biomedical applications. The principles are first introduced in three categories including biological, chemical and physical stimulation. With the stimulation, programmable hydrogels can undergo functional changes in dimension, mechanical support, cell attachment and molecular sequestration, which are introduced in the middle of this review. The last section is focused on the introduction and discussion of four biomedical applications including mechanistic studies in mechanobiology, tissue engineering, cell separation and protein delivery.