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Mikroheterogene und Mikroporöse Hydrogele mit verbesserter mechanischer Stabilität

Mikroheterogene und Mikroporöse Hydrogele mit verbesserter mechanischer Stabilität
具有改善机械稳定性的微异质和微孔水凝胶
批准号:
28709302
负责人:
Professor Dr. Jürgen Groll
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2014-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在纯中性、非均质水凝胶的项目中,水凝胶具有韦尔登。Grundplant de Basis sind dabei sternförmige Präpolymere mit Escherem Rückgrat,deren Endgruppen reaktiv sind(Stern-PEG). Daddy können diese Moleküle kovalent verknüpfte dreidimensionale Hydrogelnetzwerke bilden,welche je nach Reaktionsbedingungen sehr enge Maschenweiten oder auch viele freie Enden(dangling ends)aufweisen.在Rahmen中,这些水凝胶被用于一个韦尔登,通过组合使用,Sternen与其他组合使用,这些组合使用的是常规的Armanzahl和Armlänge,这些组合使用的是线性的Makromolekülen,机械上稳定的水凝胶,它可以在水凝胶中形成韦尔登,并可以在水凝胶中形成凝胶。因此,也可以通过大量的多孔材料来获得韦尔登,这样就可以获得韦尔登。在这里,我们将探讨异质性的原因,因为同性恋的超性别机制是一个很重要的问题。在这种情况下,将瓦塞尔的单轴Gefrierens安装在Stern-PEG Hydrogelen gerichtet poröse Strukturen präpariert韦尔登中。一个由韦尔登神经元的Zellwachstum的基质组成的结构模型,因为它的形态学特征可以使神经元周围的再生网络变得清晰。Die Funktionalisierbarkeit des Systems mit Peptiden ermöglicht es zudem,mit einem sterilisierbaren System die natürliche Umgebung des wachsenden Axons bestmöglich zu imitieren.
英文摘要
Im Rahmen des Projekts sollen neuartige, heterogene Hydrogele präpariert und charakterisiert werden. Grundlegende Basis sind dabei sternförmige Präpolymere mit hydrophilem Rückgrat, deren Endgruppen reaktiv sind (Stern-PEG). Dadurch können diese Moleküle kovalent verknüpfte dreidimensionale Hydrogelnetzwerke bilden, welche je nach Reaktionsbedingungen sehr enge Maschenweiten oder auch viele freie Enden (dangling ends) aufweisen. Im Rahmen dieses Vorhabens soll zum einen untersucht werden, inwieweit durch die Kombination unterschiedlich endfunktionalisierter Sterne, von Sternen mit unterschiedlicher Armanzahl und Armlänge sowie durch die Kombination von Sternen mit weiteren Komponenten wie linearen Makromolekülen, mechanisch stabile Hydrogele präpariert werden können, die trotz hohen Wassergehalten gut handhabbar und verarbeitbar sind. Zum anderen soll auch untersucht werden, inwieweit durch massgeschneiderte Porosität eine schnelle Quellbarkeit der Gele erreicht werden kann. Hier wird über den Ansatz der Heterogenität insbesondere das Problem angegangen, dass homogene superporöse Gele mechanisch schwach sind. In diesem Zusammenhang sollen mittels uniaxialen Gefrierens von Wasser in Stern-PEG Hydrogelen gerichtet poröse Strukturen präpariert werden. An einem ausgesuchten Beispiel soll die Eignung dieser porösen Strukturen als Matrix für gerichtetes Zellwachstum von neuronalen Zellen getestet werden, weil sie morphologisch dem nativen Gewebe zur Regenerierung von peripherem Nervengewebe sehr ähnlich sind. Die Funktionalisierbarkeit des Systems mit Peptiden ermöglicht es zudem, mit einem sterilisierbaren System die natürliche Umgebung des wachsenden Axons bestmöglich zu imitieren.
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