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Geladene Dendrimere als antibakterielle Beschichtung für Biomaterialoberflächen

Geladene Dendrimere als antibakterielle Beschichtung für Biomaterialoberflächen
带电树枝状聚合物作为生物材料表面的抗菌涂层
批准号:
46363303
负责人:
Professor Dr. Rainer Müller
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 2010-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Besiedlung von Biowerkstoffen bakterielle is eine der Hauptursachen für Implantatassoziierte Infektionen,wie z.B.牙种植体周围炎。生物材料的研究是非常重要的,因为它具有很好的功能,所以粘附性很好。Bakterien的Wachstum reduziert将使Zellen的再生Gewebes具有竞争力。这是一个合作项目,涉及到分子,在生理环境中具有抗菌活性,或者是一个由Zellmembranen蛋白和抗菌剂组成的功能性的上膜,一个不动的模型。这种离子改性以高密度树枝状结构的形式进行,在技术立场上形成单一分子结构,使固定化成为一种强大的固定方式,并提高了改性的效率。这是一种体外验证和原位分析方法,可通过离子化的上flächen进行初始粘附或通过血清还原剂进行蛋白质分析。Weiterhin wird charakterisiert,inwieweit sich ausgewählten Oberflächenmodifikationen auf die Adhäsion,Proliferation und Differenzierung von humanen Gewebszellen auscherken. Ein besseres Verständnis der Wechselenkungen zwischen Materialoberfläche,konditionierender Proteinschicht und Zellen bzw. Bakterien kann dabei helfen,Biomaterialien oder Oberflächenfunktionalisierungen mit für den Anwendungsort optierten Eigenschaften zu entwickeln.
英文摘要
Die bakterielle Besiedlung von Biowerkstoffen ist eine der Hauptursachen für Implantatassoziierte Infektionen, wie z.B. Periimplantitis am transgingivalen Dentalimplantat. Die Biomaterialforschung ist daher bemüht, Oberflächen so zu funktionalisieren, dass die Adhäsion bzw. das Wachstum von Bakterien reduziert wird ohne die Kompatibilität für Zellen des regenerierenden Gewebes entscheidend zu verringern. Es ist Ziel unseres Kooperations-Projektes, geladene Moleküle, die sich gelöst im physiologischen Milieu als antibakteriell erwiesen haben oder die an der Oberfläche von Zellmembranen protein- und bakterienabweisende Funktionen erfüllen, an Modelloberflächen zu immobilisieren. Diese ionische Modifizierung erfolgt in Form von hoch verzweigten dendrimeren Strukturen, die im Gegensatz zu den aus dem Stand der Technik bekannten monomolekularen Schichten die Immobilisierung einer größeren Anzahl an funktionellen Gruppen erlaubt und dadurch die Effektivität der Modifizierung erhöhen kann. Es ist ein weiteres Ziel des Projektes, mittels verschiedener in vitro- und in situ-Analytikmethoden zu überprüfen, ob durch die ionisierten Oberflächen die initiale Adhäsion oder die Vitalität von Bakterien unter Berücksichtigung konditionierender Proteinschichten aus Speichel oder Serum reduziert werden kann. Weiterhin wird charakterisiert, inwieweit sich die ausgewählten Oberflächenmodifikationen auf die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung von humanen Gewebszellen auswirken. Ein besseres Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Materialoberfläche, konditionierender Proteinschicht und Zellen bzw. Bakterien kann dabei helfen, Biomaterialien oder Oberflächenfunktionalisierungen mit für den Anwendungsort optimierten Eigenschaften zu entwickeln.
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Modification and transplantation of anisotropic capillary gels for directed axonal regeneration in the injured spinal cord
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