Василенко, И. П.
    Синусорбция гидрогелями регенкура при лечении хронического гнойного гайморита [Текст] / И. П. Василенко, М. П. Николаев // Вестник оториноларингологии. - 1998. - № 3. - С. 39-41


MeSH-главная:
НОСОВЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ БОЛЕЗНИ -- PARANASAL SINUS DISEASES (диагноз, лекарственная терапия, этиология)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (анализ, терапевтическое применение, фармакология)
Доп.точки доступа:
Николаев, М. П.

Свободных экз. нет




    Давыдов, Д. В.
    Особенности гидрогелевого орбитального имплантационного материала и тканевая реакция на его имплантацию [Текст] / Д. В. Давыдов, Н. Е. Копылова, Е. О. Беспалова // Офтальмохирургия. - 2002. - № 2. - С. 40-44


MeSH-главная:
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- DENTAL MATERIALS (терапевтическое применение)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ -- DENTAL IMPLANTATION (использование, методы)
Доп.точки доступа:
Копылова, Н. Е.
Беспалова, Е. О.

Свободных экз. нет




   
    Раневое покрытие гелепран в лечении венозных язв [Текст] / А. И. Кириенко, А. М. Шулутко, Л. И. Богданец // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 2006. - № 4. - С. 71-72

Рубрики: Варикозное расширение вен--хир

   Трофическая язва--хир


   Гидрогели


   Гелепран


Доп.точки доступа:
Кириенко, А. И.
Шулутко, А. М.
Богданец, Л. И.





    Цимбалюк, В. І.
    Вплив трансплантації синтетичного макропористого гідрогелю та клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті [Текст] / В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв // Журнал Академії Медичних Наук України. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 74-93

Рубрики: Мозга спинного травмы--животное

   Гидрогели


   Нейрохирургия


Доп.точки доступа:
Медведєв, В. В.

Свободных экз. нет




    Баранова, І. І.
    Вивчення фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей гідрогелів на основі полімеразної композиції "Salcare 80" [Текст] / І. І. Баранова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2009. - № 1. - С. 16-18

Рубрики: Гели

   Гидрогели


   Реология


   Фармацевтическая промышленность


Свободных экз. нет




    Айнакулов, А. Д.
    Клинический опыт цистоскопической субмукозной имплантации гликогеля при пузырно-мочеточниковом рефлюксе у детей [Текст] / А. Д. Айнакулов // Эндоскопическая хирургия. - 2011. - № 3. - С. 41-43

Рубрики: Пузырно-мочеточниковый рефлюкс--дети--хир

   Цистоскопия


   Гидрогели


Свободных экз. нет




   
    Возможности применения объемообразующего гидрогеля DAM+ для инъекционной терапии гастро- эзофагеальной рефлюксной болезни (экспериментальное исследование) [Текст] / Д. А. Балаганский [и др.] // Детская хирургия. - 2014. - № 1. - С. 15-18


MeSH-главная:
ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС -- GASTROESOPHAGEAL REFLUX (терапия, хирургия)
ИНЪЕКЦИИ -- INJECTIONS
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
Доп.точки доступа:
Балаганский, Д. А.
Киргизов, И. В.
Кошель, А. П.
Фомин, Т. И.
Суслов, Н. И.

Свободных экз. нет




   
    Современные основообразующие вещества в технологии мягких лекарственных форм [Текст] / М. А. Джавахян [и др.] // Фармация : Науч.-практ.журн. - 2015. - № 6. - С. 53-56. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0367-3014


MeSH-главная:
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ -- DOSAGE FORMS
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ -- PHARMACEUTIC AIDS
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
ПОЛОКСАМЕР -- POLOXAMER
Доп.точки доступа:
Джавахян, М. А.
Давыдова, А. В.
Комкова, С. П.
Семкина, О. А.

Свободных экз. нет




   
    Биологические характеристики костезамещающей тканеинженерной конструкции на основе кальцийфосфатной керамики, аутологичных мезенхимных стромальных клеток и фибринового гидрогеля [Текст] / В. Е. Мамонов [и др.] // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2015. - № 4. - С. 52-59


MeSH-главная:
АРТРОПЛАСТИКА ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ -- ARTHROPLASTY, REPLACEMENT (методы)
БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- BIOCOMPATIBLE MATERIALS (терапевтическое применение)
(использование)

ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ФИБРИН -- FIBRIN (терапевтическое применение)
Доп.точки доступа:
Мамонов, В. Е.
Чемис, А. Г.
Комлев, В. С.
Берковский, А. Л.
Голубев, Е. М.
Проскурина, Н. В.
Сац, Н. В.
Дризе, Н. И.

Свободных экз. нет




   
    Лечение длительно незаживающих ран различной локализации путем применения интерактивных раневых покрытий [Текст] / B. Н. Лыхман [и др.] // Харківська хірургічна школа. - 2016. - № 2. - С. 65-68


MeSH-главная:
РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ -- WOUND INFECTION (хирургия)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ПОВЯЗКИ -- BANDAGES (использование)
КОМПРЕССИОННЫЕ ПОВЯЗКИ -- COMPRESSION BANDAGES (использование)
РАНЫ ЗАЖИВЛЕНИЕ -- WOUND HEALING (действие лекарственных препаратов)
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- COMPARATIVE STUDY
ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ -- TREATMENT OUTCOME
Доп.точки доступа:
Лыхман, В. Н.
Арсений, И. И.
Меркулов, А. А.
Мирошниченко, Д. А.
Ханько, Е. В.

Свободных экз. нет




    Носов, В. В.
    Опыт применения насыщенного антисептиками гидрогеля для профилактики нозокомиальных инфекций [Текст] / В. В. Носов, Г. А. Долинский, Ю. М. Самченко // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 4. - С. 208


MeSH-главная:
ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА -- INFECTION CONTROL (методы)
ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ -- CROSS INFECTION (профилактика и контроль, этиология)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО -- POSTOPERATIVE CARE
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ИНФЕКЦИИ -- SOFT TISSUE INFECTIONS (терапия, хирургия)
ДРЕНАЖ -- DRAINAGE (методы)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНЫЕ -- ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL (терапевтическое применение)
Доп.точки доступа:
Долинский, Г. А.
Самченко, Ю. М.

Свободных экз. нет




   
    Пролежни и трофические язвы: появилась ли надежда у больных? [Текст] // Приватний лікар. - 2016. - № 3. - С. 38-39


MeSH-главная:
ПРОЛЕЖЕНЬ -- PRESSURE ULCER (терапия, уход)
КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА -- LEG ULCER (терапия, уход)
ПОВЯЗКИ ГИДРОКОЛЛОИДНЫЕ -- BANDAGES, HYDROCOLLOID (использование)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение, фармакология, химия)
Свободных экз. нет




   
    Вплив імплантації NeuroGel™ в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної травми [Текст] / В. І. Цимбалюк [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. - 2016. - № 6. - С. 13-19. - Бібліогр.: с. 17-18


MeSH-главная:
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
БОЛЕЗНЬ, МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- DISEASE MODELS, ANIMAL
МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ -- SPINAL CORD INJURIES
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ТРАНСПЛАНТАЦИЯ -- STEM CELL TRANSPLANTATION
Доп.точки доступа:
Цимбалюк, В.І.
Медведєв, В.В.
Рибачук, О.А.
Козявкін, О. А.
Драгунцова, Н. Г.

Свободных экз. нет




   
    Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом NeuroGel™ на відновлення рухової функції спинного мозку щура після експериментальної спінальної травми [Текст] / В. І. Цимбалюк [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2017. - № 1. - С. 64-66. - Бібліогр.: с. 66


MeSH-главная:
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
БОЛЕЗНЬ, МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- DISEASE MODELS, ANIMAL
МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ -- SPINAL CORD INJURIES (хирургия)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
НЕРВНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ -- NEURAL STEM CELLS (трансплантация)
Аннотация: Апробований спосіб відновного лікування експериментальної травми спинного мозку (СМ) шляхом імплантації синтетичного матриксу в поєднанні з нейрогенними стовбуровими клітинами (НСК). Рухову функціюзадньої іпсилатеральної кінцівки (ЗІК) оцінювали за шкалою Basso–Beattie–Bresnahan (ВВВ). Застосування запропонованого способу сприяло суттєвому збільшенню раннього нейропротекторного впливуімплантованого NeuroGelTM, зменшенню інтенсивності і збільшенню тривалості раннього відновлення функції ЗІК Номер
Доп.точки доступа:
Цимбалюк, В. І.
Медведєв, В. В.
Рибачук, О. А.
Козявкін, В. І.
Драгунцова, Н. Г.
Нестеренко, Д. Г.

Свободных экз. нет




   
    Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом Neurogel™ на перебіг синдрому посттравматичної спастичності в експерименті [Текст] / В. І. Цимбалюк [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2017. - N 3. - С. 44-47. - Бібліогр.: с. 47


MeSH-главная:
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
БОЛЕЗНЬ, МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- DISEASE MODELS, ANIMAL
МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ -- SPINAL CORD INJURIES
МЫШЕЧНАЯ СПАСТИЧНОСТЬ -- MUSCLE SPASTICITY
НЕРВНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ -- NEURAL STEM CELLS (трансплантация)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
Аннотация: Вивчений вплив імплантації синтетичного матриксу NeuroGelTM у поєднанні з нейрогенними стовбуровими клітинами (НСК) на перебіг синдрому посттравматичної спастичності. Тварини - білі безпородні щури-самці (5 міс, 250 г); модель травми - пересічення лівої половини спинного мозку (СМ) на рівні ТХІ; експериментальні групи: 1 - травма СМ, гомотопічна імплантація NeuroGelTM у поєднанні з НСК фетального (Е17) гіпокампа миші (n=20); 2 - травма СМ, гомотопічна імплантація NeuroGelTM (n=20); 3 - травма СМ (n=16). Дослідження показника функції (ПФ) та показника спастичності (ПС) задньої іпсилатеральної кінцівки (ЗІК) за шкалою Basso-Beattie-Bresnahan (ВВВ) та шкалою Ashworth. Зв'язок ПФ та ПС ЗІК в усіх групах за різних варіантів формування виборок неоднозначний, що свідчить про можливість додаткової кореляції між цими характеристиками рухової системи. Ксенотрансплантація НСК у поєднанні з NeuroGelTM змінює перебіг синдрому спастичності, створює передумови для його полегшення у віддаленому періоді після травми СМ
Доп.точки доступа:
Цимбалюк, В. І.
Медведєв, В. В.
Рибачук, О. А.
Козявкін, В. І.
Драгунцова, Н. Г.

Свободных экз. нет




    Арсений, И. И.
    Стимуляция репаративных процессов в венозных трофических язвах при применении гидроактивных раневых покрытий [Текст] / И. И. Арсений // Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С. 34-36. - Библиогр.: с. 36


Рубрики: Армагель

MeSH-главная:
ВАРИКОЗНАЯ ЯЗВА -- VARICOSE ULCER (диагностика, терапия)
КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА -- LEG ULCER (диагностика, терапия)
ПОВЯЗКИ ЗАЩИТНЫЕ -- OCCLUSIVE DRESSINGS
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
РАНЫ ЗАЖИВЛЕНИЕ -- WOUND HEALING
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -- MICROBIOLOGICAL TECHNIQUES (методы)
ЦИТОДИАГНОСТИКА -- CYTODIAGNOSIS (методы)
Аннотация: Представлен опыт лечения венозных трофических язв (ВТЯ) у 30 пациентов с использованием гидроактивных раневых покрытий «Армагель+» (Украина) в сочетании с аппликацией биостимуляторов репаративных процессов в ране в течение 1,5 мес. Критериями эффективности лечения были: визуальная оценка регенераторных процессов в области язвы, динамика болевого синдрома, размеров язвенного дефекта, результаты цитологического исследования мазков–отпечатков с поверхности язвы, бактериологического исследования раневого отделяемого, отсутствие побочных реакций, оценка пациентом дискомфорта в повседневной жизни. У 63% пациентов достигнуто полное заживление ВТЯ, 90% – отметили уменьшение интенсивности боли в области трофической язвы в сроки до 2 нед лечения
Свободных экз. нет




   
    pH- та термочутливі нано(феро)гелі на основі N-ізопропілакриламіду та акрилової кислоти [Текст] = pH- and thermosensitive nano(ferro)gels based on N-іsopropylacrylamide and acrylic acid / Ю. М. Самченко [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 6. - С. 74-81. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-главная:
АКРИЛОВЫЕ СМОЛЫ -- ACRYLIC RESINS (химия)
НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ -- METAL NANOPARTICLES (химия)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (химия)
ДОКСОРУБИЦИН -- DOXORUBICIN (химия)
Аннотация: Синтезовано нанорозмірні гідрогелі на основі термочутливого полі-N-ізопропілакриламіду та його співполімерів з акриловою кислотою, а також нанокомпозити на їх основі з інкорпорованим магнетитом із середнім розміром наночастинок близько 100—200 нм. Показано, що розмір синтезованих гідрогелевих матриць залежить від температури та величини рН, так само як і величина дзета-потенціалу наночасти нок. Так, за умов нагрівання гідрогелю до температури вище 32 °С середній діаметр наночастинок зменшується у два— три рази, а зі зменшенням величини рН нижче 5 — у три—п’ять разів, що створює передумови для керованого вивільнення інкорпорованих протипухлинних препаратів, насамперед доксорубіцину, та застосування розроблених ферогелів при лікарській гіпертермії. Інкорпорація до складу гідрогелевих матриць нанорозмірного магнетиту забезпечує можливість адресної локалізації розроблених терапевтичних систем у безпосередній близькості до органа-мішені шляхом накладання постійного малоінтенсивного магнітного поля
Nanosized hydrogels based on thermosensitive poly-N-isopropylacrylamide, copolymers with acrylic acid, and their nanocomposites with incorporated magnetite nanoparticles (approximate particle size of 100-200 nm) are synthesized. It was shown that the hydrogel matrix size and the zeta potential of nanoparticles depend on the temperature and pH. The diameter of nanoparticles is reduced by 2-3 times, if the hydrogel is heated up to 32 °C, and by 3-5 times, if pH decreases below 5. This creates conditions for the controllable release of incorporated anticancer drugs (in particular, doxorubicin) and for using nanogels in therapeutic hypothermia. Incorporation of nanosized magnetite into the hydrogel matrices provides a controlled localization of therapeutic systems in close proximity to target organs by applying a low-intensity constant magnetic fiel
Доп.точки доступа:
Самченко, Ю. М.
Керносенко, Л. О.
Крикля, С. О.
Пасмурцева, Н. О.
Полторацька, Т. П.
Маринін, А. І.

Свободных экз. нет




   
    Порівняльний аналіз динаміки відновлення рухової функції паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань із використанням стовбурових клітин мезенхімального й нейрогенного фенотипу [Текст] / В. І. Цимбалюк [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. - 2017. - N 7. - С. 16-22. - Бібліогр.: с. 20-21


MeSH-главная:
МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ -- SPINAL CORD INJURIES
ПАРЕЗ -- PARESIS
НЕРВНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ -- NEURAL STEM CELLS (трансплантация)
СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ МЕЗЕНХИМНЫЕ -- MESENCHYMAL STROMAL CELLS
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS
ДВИЖЕНИЯ РАССТРОЙСТВА -- MOVEMENT DISORDERS
БОЛЕЗНЬ, МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- DISEASE MODELS, ANIMAL
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
Аннотация: Мета дослідження. Порівняти динаміку рівня рухової функції на тлі імплантації макропористого гідрогелю в поєднанні зі стовбуровими клітинами кісткового мозку (СККМ) та нейрогенними стовбуровими клітинами (НСК) на моделі лівобічного половинного перетину (ЛПП) спинного мозку зрілого щура. Матеріали та методи. Як первинні цифрові дані використано емпіричний матеріал, отриманий у ряді попередніх досліджень (Цимбалюк В.І. та співавт., 2016, 2017). Тварини — білі щури-самці (ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; інбредна лінія на основі Wistar; групи ЛПП, ЛПП + NG) та щури-самці лінії Wistar (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України; групи ЛПП + НСК та ЛПП + СККМ) віком 5 міс., масою 250 г. Експериментальні групи: ЛПП — ЛПП спинного мозку на рівні Т11 (n = 40); ЛПП + NG — ЛПП + негайна гомотопічна імплантація фрагмента макропористого гідрогелю (NeuroGelTM (NG); n = 20); ЛПП + НСК — ЛПП + аналогічна імплантація фрагмента макропористого гідрогелю, асоційованого з фетальними НСК миші (n = 20); ЛПП + СККМ — ЛПП + аналогічна імплантація фрагмента макропористого гідрогелю, асоційованого із СККМ зрілої миші (n = 16). Моніторинг показника функції (ПФ) паретичної кінцівки — шкала Вasso — Вeattie — Вresnahan; розрахунок тижневого приросту ПФ, прискорення приросту, а також статистичний аналіз — у межах програмного пакету Statistica 10.0. Результати. Динаміка ПФ на тлі трансплантації у зону травми НСК та СККМ у комплексі з макропористим гідрогелем суттєво відрізняється протягом першого місяця спостереження. Для групи ЛПП + НСК характерна максимальна швидкість відновлення рухової функції на 1-му тижні, менша — впродовж 2–3-го тижня. Для груп ЛПП + СККМ та ЛПП + NG максимальна активність відновлення рухової функції виявлена на 2-му тижні. Різниця може бути обумовлена характерним для СККМ проангіогенним впливом та гліогенним диференціюванням НСК. Висновки. Імплантація макропористого гідрогелю в комплексі з НСК чи СККМ у зону травми спинного мозку суттєво покращує відновлення рухової функції паретичної кінцівки, впливаючи на різні патофізіологічні механізми протягом гострого, раннього та проміжного періодів спінальної травми
Доп.точки доступа:
Цимбалюк, В. І.
Медведєв, В. В.
Сенчик, Ю. Ю.
Драгунцова, Н. Г.

Свободных экз. нет




   
    Нова методика місцевої терапії трофічних виразок нижніх кінцівок [Текст] / В. В. Ващук [та ін.] // Харківська хірургічна школа. - 2018. - N 1. - С. 51-53


MeSH-главная:
ВАРИКОЗНАЯ ЯЗВА -- VARICOSE ULCER (диагностика, патофизиология, терапия, хирургия)
КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА -- LEG ULCER (диагностика, патофизиология, терапия, хирургия)
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНЫЕ -- ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL (терапевтическое применение)
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (терапевтическое применение)
ДЕТОКСИКАЦИЯ СОРБЦИОННАЯ -- SORPTION DETOXIFICATION (методы)
РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ -- WOUND INFECTION (диагностика, микробиология, патофизиология, терапия, хирургия)
СЕРЕБРО -- SILVER (терапевтическое применение)
Аннотация: Поширеність венозних виразок складає до 1% дорослого населення розвинених країн. У більшості випадків формування шкірних дефектів пов’язують з різними проявами венозної недостатності нижніх кінцівок. У всіх випадках виразки є бактерійно контамінованими та входять у групу ризику розвитку раневої інфекції (в тому числі спричиненої полірезистентними збудниками). Стандартом фармакотерапія венозних виразок нижніх кінцівок тривалий час залишаються засоби системної дії (венотоніки, веноактивні препарати) рослинного чи синтетичного походження, що моделюють венозну мікроциркуляцію та функцію ендотелію в поєднанні з компресійною терапією та місцевим лікуванням виразки. У статті наведено окремі початкові результати використання запатентованих плівкових матеріалів з вмістом срібла в якості локального протибактеріального середника.
Доп.точки доступа:
Ващук, В. В.
Кирик, Т. П.
Кушнірчук, М. І.
Байдала, Р. П.
Іванишин, А. З.
Гриценко, О. М.

Свободных экз. нет




   
    Гідрогелі: від підгузків до штучних органів [Текст] // Фармацевт практик. - 2020. - № 1. - С. 22-24


MeSH-главная:
ГИДРОГЕЛИ -- HYDROGELS (анализ, стандарты, терапевтическое применение, фармакология, химия)
БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ -- BIOMEDICAL TECHNOLOGY (тенденции)
БИОИНЖЕНЕРИЯ -- BIOENGINEERING (методы, тенденции)
Аннотация: Завдяки високому вмісту води, поруватій структурі, пластичності та пружності гідрогелі дуже подібні до живих тканин. Якщо додати до цього біосумісність, відносну легкість надання їм необхідних властивостей, здатність до біодеградації та властивість поступово вивільняти із пор завантажені туди молекули, то зрозуміло, чому застосування гідрогелів набуло такої шаленої популярності в медицині та інших сферах
Свободных экз. нет