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Peptid basierte Nanohybride als Adhäsivsystem für medizinische Anwendungen

Peptid basierte Nanohybride als Adhäsivsystem für medizinische Anwendungen
基于肽的纳米杂化物作为医疗应用的粘合剂系统
批准号:
62195104
负责人:
Professor Dr. Andreas Hartwig
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Meeresorganismen,wie die Miesmuschel Mytilus edulis,besitzen die Eigenschaft im Meerwasser auf einer Vielzahl von Oberflächen wie z. B。玻璃、艺术品、金属、霍尔茨和sogar特氟龙陶瓷。本研究项目是一个新的生物工程,纳米杂交技术的生物学研究,基于贻贝Haftproteins 1(Mefp-1)的去肽结构,研究中心主要从事多肽合成的制备和变异,以及多肽与聚合物间隔物和真菌的结合,功能性羟基磷灰石-纳米颗粒。科学认识的基础是韦尔登材料的合成工艺开发,纳米粒子的功能化也是纳米材料与氧化物界面结合的开发机制。通过对肽、聚合物和氧化性交联剂的筛选,可以获得最新的IR-和VCD-技术,从而提高效率。通过对分子的模拟,可以韦尔登我们了解粘附机制,并了解肽的合成过程。本研究通过对牙本质和牙本质粘接剂的特性、稳定性和结合力的分析,对牙本质和牙本质表面的氧化韦尔登进行了分析,并对显微图像和显微图像进行了定量分析。
英文摘要
Meeresorganismen, wie die Miesmuschel Mytilus edulis, besitzen die Eigenschaft im Meerwasser auf einer Vielzahl von Oberflächen wie z. B. Glas, Kunststoff, Metall, Holz und sogar Teflon anzuhaften. Ziel dieses Verbundprojektes ist die Entwicklung neuartiger, biologisch abgeleiteter Nanohybridadhäsive für medizinische Anwendungen, die auf den Dekapeptidstrukturen des Mytilus edulis Haftproteins 1 (Mefp-1) basieren.Zentrale Aufgaben liegen in der Präparation und Variation der Peptidstrukturen mittels Festphasenpeptidsynthese und in der Anbindung der Peptide an Polymerspacer und an als Kohäsionszentren fungierende, funktionalisierte Hydroxylapatit-Nanopartikel. Grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse werden aus der Entwicklung des Syntheseprozesses, der Nanopartikelfunktionalisierung sowie der Entwicklung adhäsiver Mechanismen auf Kollagengerüsten und oxidkeramischen Oberflächen erwartet. Zur Aufklärung von Wechselwirkungen zwischen Peptiden, Polymeren und oxidischen Keramiken kommen neuartige IR- und VCD- Techniken zum Einsatz. Simulationsverfahren auf molekularer Ebene werden zur Untersuchung der Adhäsionsmechanismen und zur gezielten Unterstützung der Peptidsynthese eingesetzt. Eigenschaften, Verhalten und Bindungswirkung der Adhäsive zu menschlichem Kollagen und Dentin, sowie zu oxidischen Oberflächen werden mittels analytischer Verfahren, Fraktografie und hochauflösender Mikroskopie beschrieben und in Mikrozugfestigkeitsmessungen quantifiziert.
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