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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
会议组织者,即Miesmuschel Mytilus edulis,beitzen die Eigenschaft im Meerwasser auf einer Vielzahl von OberfläChen Wie z.B.Glas,Kunstoff,Metall,Holz and Sogar Teflonanzuhaften。我们将Verbundprojektes与Entwickump neuartiger,Biologisch abgeleiteter Nano hygeledadhäsive für Medizinische Anwendungen,die auf den Dekapeptidstrukturen des Mytilus edulis HaftProteins 1(MEFP-1)base def den dekapeptidstrukturen des Mytilus edulis HaftProteins 1(MEFP-1)basieren.从技术上来说,这是一种新的技术和技术手段。您的位置:我也知道>地区/地区>教育/职业/教育/职业教育/科学/科学/技术。模拟了一种新型的机械设备和一种新型的机械设备。Eigenschaften,Verhalten and Bindungswirkung der Adhative zu menschlicem Kollagen and Adhäsive zu menschlicem Kollagen and Adhäsim,Sowie zu oxidischen OberfläChen Widden Mittels Analytischer Verfahren,Fraktografie and Hochauflösender Mikroskopie Beschrieben und in Mikrozugfestigkeitsmessungen Quantifiziert。
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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