CZ303587B6 - Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci - Google Patents

Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci Download PDF

Info

Publication number
CZ303587B6
CZ303587B6 CZ20110133A CZ2011133A CZ303587B6 CZ 303587 B6 CZ303587 B6 CZ 303587B6 CZ 20110133 A CZ20110133 A CZ 20110133A CZ 2011133 A CZ2011133 A CZ 2011133A CZ 303587 B6 CZ303587 B6 CZ 303587B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
functionalized
nanofibres
nanofiber
yarn
bioactive substances
Prior art date
Application number
CZ20110133A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2011133A3 (cs
Inventor
Amler@Evžen
Buzgo@Matej
Filová@Eva
Jakubová@Radka
Jirsák@Oldrich
Lukáš@David
Mícková@Andrea
Plencner@Martin
Pokorný@Ivan
Prosecká@Eva
Rampichová@Michala
Sanetrník@Filip
Original Assignee
Student Science, s. r. o.
Technická univerzita v Liberci
Ústav experimentální mediciny AV CR, v.v.i.
Cb Bio S. R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Student Science, s. r. o., Technická univerzita v Liberci, Ústav experimentální mediciny AV CR, v.v.i., Cb Bio S. R. O. filed Critical Student Science, s. r. o.
Priority to CZ20110133A priority Critical patent/CZ2011133A3/cs
Publication of CZ303587B6 publication Critical patent/CZ303587B6/cs
Publication of CZ2011133A3 publication Critical patent/CZ2011133A3/cs

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Nit je tvorena nanovlákennou strukturou, zvlášte pak nanovlákennou strukturou typu jádro - plášt. Nanovlákenná struktura je funkcionalizována bioaktivními látkami, které mohou být jak uvnitr nanovlákenné struktury, tak na jejím povrchu. Funkcionalizovaná nit muže být tvorena pouze nanovlákny, které jsou spredeny do lineárního útvaru nite libovolným dosud známým zpusobem, ale také nosicem, typicky tenkým monofilním vláknem, na který je nanovlákenná struktura nanesena. Nanovlákenný povrch tohoto lineárního útvaru pak muže být ochránen další nití, která nosnou nit potaženou nanovlákny po celé délce obtácí. Plošné a prostorové struktury, pripravené z takovýchto nití napr. spletením, spredením, uháckováním ci jiným zpusobem vytvárí síte, jejichž nanovlákenný obal je funkcionalizován bioaktivními látkami.

Description

Nitě a sítě β 4MKeto&&lizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci
Oblast techniky
Vynález se týká přípravy a výroby niti a sítí na bázi těchto nití, které se vyznačují tím, že jsou povrchově upraveny s pomocí nanovláken s dodatkem bioaktivních látek za účelem jejich lokálního uvolnění. Bioaktivní látky jsou ukotveny v nitru nanovlákenného materiálu nebo na jeho povrchu.
Dosavadní stav techniky
Pro distribuci bioaktivních látek pro humánní medicínu i veterinární účely se jako perspektivní ukazují nanovlákenné systémy, které dokáží přenášet bioaktivní látky jako antibiotika, protirakovinná léčiva, DNA, RNA či proteiny, Bhardwaj, N. and S. C. Kundu, Electrospinning: afascinating fiber fabrication technique. Biotechnol. Adv, 2010. 28(3): p. 325 až 47. Wenguo, C. and et al., Electrospun nanofibrous materials for tissue engineering and drug delivery. Science and Technology of Advanced Materials, 2010. 11(1): p. 014108. Nebiodegradovatelné nosiče uvolňují přenášené látky v závislosti na difúzi. U biodegradovatelných nosičů dochází vedle difúze látky i k volnění v důsledku degradace. Dosud je známa řada aplikací, které využívaly plošných útvarů na bázi nanovláken, které mohly být dále uspořádány do trojrozměrné struktury ať už svým prostorovým uspořádáním (např. svinutí do válečku), vrstvením či jiným uspořádáním nebo v kombinaci s použitím dalšího trojrozměrného nosiče. Nevýhodou takových systémů je však jejich malá biochemická odolnost a také obtížná aplikace jako lineárních útvarů, do kterých se jen obtížně formují, aniž by byla porušena jejich nanostruktura a uspořádání. Jc přitom zřejmé, že řada biomedicínských aplikací, zejména chirurgických, takové lineární systémy a z nich zkonstruované struktury dosud postrádá.
Příprava příze a lineárních útvarů tvořených nanovlákny, případně složitější prostorové struktury připravené dalším zpracováním takových lineárních útvarů, je obsahem jiné (paralelní) přihlášky vynálezu. Existují i další způsoby výroby nanovlákenné příze, například přímým odtahováním nanovláken z několika dvojic proti sobě uspořádaných trysek nabitých opačným elektrickým nábojem, a jejich následným pojením (US 2008265469) nebo i jiné postupy (US 2009/0 189 319, US 2008/122142, US 7 803 460, WO 2006/123 879), Způsobů přípravy příze složené z nanovláken se týkají spisy JP 2010/031412, JP 2010/053457, US 2010/148404, JP 2009/280923, JP 2007/247127, Czech Pat. Appl. PV 2007-179 či Czech Pat. Appl. PV 2009-797, Žádný z těchto patentů se však nezabývá vytvořením funkcionalizovaných nanovlákenných systémů, tj. systémů které mají další, přídavné funkce, kupř. umožňují řízené uvolňování bioaktivních látek a tak jsou vhodné k aplikaci pro medicínské účely. Podobně se ani dosud nevyužívá aplikace bioaktivními látkami funkcionalizovaných nanovláken pro chirurgické účely.
V medicínských aplikacích se v současnosti využívá řada bioaktivních látek. Antiseptické látky a antibiotika jsou v chirurgické praxi používaný, zejména z důvodu zabránění postoperaěních infekcí. V medicínské praxi se hojně využívá řada antibiotik jako penicilínová antibiotiky, antibiotika účinná vůči anaerobním bakteriím jako metronidazol, lincomycín či clondamycin, či s účinkem vůči aerobním Gram-negativním a Gram-pozitivním kokům jako chloramfenikol, nebo širokospektrální antibiotika jako gentamicín či tetracyklínová antibiotika, ale i další včetně jejich kombinací. Antiseptické látky hrají významnou úlohu při léčbě infekčních ran. Působí nejen na bakterie, ale též na houbové, protozoální, vírové i priónové patogeny. Nej používanějšími antiseptickými látkami v medicínských aplikacích jsou komplexy póly viny lpyrrolidonu ajodu, etanol, chlorhexidin, chloroxylenol, peroxid vodíku a komplexy stříbra . Atiyeh, B. S., S. A. Dibo, and S. N. Hayek, Wound cleansing, topical antiseptics and wound healing. Int Wound J, 2009. McCullough, C. J., et al., The influence of penicillin on experimental wound contamination
- 1 CZ 303587 B6 with staphylococci: Studies with chromíc catgut and monofllament nylon closure. British Journal of Surgery, 1977, 64(2): p. 120 až 124. p. 420 až 30.
Z hlediska systému dodávání léčiv mají význam zejména komplexy stříbra, u kterých byla zjištěná vysoká antimikrobiální aktivita McDonnell, G. and A. D. Russel, Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance. Clin Microbiol Rev., 1999. Diehr, S„ et al., Clinical inquiries. Do topical antibiotics improve wound healing? J Fam Pract, 2007. 56(2): p. 140 až 4. (1): p. 147 až 79. Sulfadiazin stříbra má největší medicínský potenciál, a to zejména ve formě nanočástic.
Protizánětlivé látky. Jedná se například o cytokiny, které je možno využít především pro potlačení zánětu v místě implantace, neboť potlačující reakce imunitního systému na cizorodý implantát. Příkladem účinné látky zabraňující zánětlivé reakci je diklofenak Kirschak, G. D., et al., The effects of non-steroidal anti-inflammatory drug application on incisional wound healing in rats. J Wound Care, 2007. 16(2): p. 76 až 8. N-stearoylethanolamine Hulá, N. M., et al., [Antiinflammatory ejfect of N-stearoylethanolamine in experimental burn injury in rats]. Ukr Bíokhim Zh, 2009, 81(2): p. 107-16., dále specifické inhibitory COX2 Chen, Y. F., et al, Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess, 2008. 12(11): p. I až 278, iii. a ibuprofen Tan, V., et al., Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on flexor tendon adhesion. J Hand Surg Am, 2010. 35(6): p. 941 až 7. Nesmírně zajímavými látkami protizánětlivými účinky jsou extrakty z různých rostlin. Protizánětlivý a hojení ran navozující efekt byl popsán například při extraktu Madhu ghrita Charde, M,, et al., Wound healing and antiinflammatory potential of madhu ghrita. Vol. 68. 2006. 26 až 31. Malva sylvestris, Punica granatum Pirbalouti, A. G., et al., Wound healing activity of Malva sylvestris and Punica granatum in alloxan-induced diabetic rats. Acta Pol Pharm. 2010. (67)5: p. 511-6., Prosthechea michuacana, Jasminum grandflorum Nayak, B. S. and K. Mohan, Influence of ethanolic extract of Jasminum grandflorum linn flower on wound healing activity in rats. Indián J Physiol Pharmacol, 2007. 51(2): p. 189 až 94 a mnohé další.
Antioxidanty. Proces hojení ran je ovlivněný také přítomností antioxidantu. Antioxidanty jako látky detoxikující škodlivé látky v mnohém působí synergicky s antimikrobiálními a protizánětlivými látkami. Mezi nej známější antioxidanty patří kyselina askorbová, melatonin, glutation, tokoferoly a β-karotén Jenkins, R. R., Exercise, oxidative stress, and antioxidants: a review. Int J Sport Nutr, 1993. 3(4): p. 356 až 75. Antioxidanty se běžně vyskytují v rostlinných extraktech a odpovídají za značnou část jejich pozitivního efektu Dai, J. and R. J. Mumper, Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules, 2010. 15(10): p, 7313 až 52.
ProliferaČní a diferenciační substance. Mesenchymální kmenové buňky (MSC hrají klíčovou roli v řadě regenerativních procesů. Při diferenciaci MSC se používá řada substancí. Pro diferenciaci na osteoblast například směs β-glycerofosfátu, kyseliny askorbové, dexametazónu Jackson, L., et al., Adult mesenchymal stem cells: differentiation potential and therapeutic applications.
J Postgrad Med, 2007. 53(2): p. 121 až 7.
Migrace MSC do místa poškození je nesmírně důležité pro úspěšnou regeneraci defektů. MSC můžou být do míst poškození atrahovány pomocí chemotaxických faktorů jako SDF-lct a FGF-2 Stel los, K., et al., Platelet-Derived Stromal Cell-Derived Factor-1 Regulates Adhesion and Promotes Differentiation of Human CD34 · Cells to Endothelial Progenitor Cells. Circulation, 2008. 117(2); p. 206 až 215. Massberg, S., et al., Platelets secrete stromal cell-derivedfactor la and recruit bone marrow-derived progenitor cells to arterial thrombi in vivo. The Journal of Experimental Medicine, 2006. 203(5): p. 1221 až 1233.
Je zcela zřejmé, že přes značně nadějné experimentální výsledky je však praktická realizace v biomedicínských aplikacích zatím stále velmi malá. Jedním z klíčových důvodů je delokalizace efektu působení bioaktivních látek, V důsledku této delokalizace pak výsledná koncentrace bioaktivní látky je nízká, tudíž je nedostatečně efektivní. Hlavním cílem tohoto řešení podle vynále5 zuje tuto delokalizaci řešit.
Podstata vynálezu
Podstatou tohoto vynálezu je funkcionalizovaná nit, která se vyznačuje tím, že její povrch je tvořen nanovlákennou strukturou, zvláště pak nanovlákennou strukturou typu jádro - plášť. Tato nanovlákenná struktura je v průběhu přípravy produktu funkcionalizována/opatřena bioaktivními látkami, které mohou být jak uvnitř nanovlákenné struktury, tak na jejím povrchu. Tato funkcionalizovaná nit může být tvořena jak pouze nanovlákny, kteréjsou spředeny do lineárního útvaru nitě libovolným dosud známým způsobem, ale také nosičem, typicky tenkým monofilním vláknem, na který je nanovlákenná struktura nanesena. Nanovlákenný povrch tohoto lineárního útvaru pak může být ochráněn další nití, která nosnou nit potaženou nanovlákny po celé délce obtáčí.
Podstatou tohoto vynálezu jsou rovněž také plošné a prostorové struktury, které z takovýchto nití jsou spleteny, spředeny, uháěkovány ěi připraveny jiným způsobem. Jedná se především o sítě, jejich nanovlákenný obal je funkcionalizován vybranými bioaktivními látkami.
Příklady provedení vynálezu
1. Nanovlákenná nit s povrchově imobilizovanými bioaktivními látkami, s tím, že nanovlákna jsou vyrobena s využitím známé metody elektrostatického zvlákňování. Z těchto nanovláken je spředena nit, která je následně inkubována bioaktivními látkami, typicky nějakou antiseptickou látkou nebo antibiotikem nebo protizánětlivou látkou nebo antioxidační látkou nebo proliferační nebo diferencíační substancí nebo jakoukoliv kombinací těchto látek. Povrchová imobilizace těchto bioaktivních látek může být modifikována ťyzikálně-chemickou povrchovou úpravou nanovláken před jejich inkubací s bioaktivními látkami, typicky mohou být nanovlákna upravena plazmou.
2. Nanovlákenná nit s intemalizovanými bioaktivními látkami, s tím, že nanovlákna jsou vyrobena s využitím koaxiálního zvlákňování, kdy bioaktivní látky jsou přidány do roztoku tvořící jádro i plášť, typicky nějakou antiseptickou látkou nebo antibiotikem nebo protizánětlivou látkou nebo antioxidační látkou nebo proliferační nebo diferencíační substancí nebo jakoukoliv kombinací těchto látek. Teplotně, hydratačně ěi jinak senzitivní látky budou preferenčně distribuovány do roztoku tvořící jádro zejména způsobem, který umožňuje zachování struktury a aktivity bioaktivních látek. Z těchto nanovláken bude spředena nit. Nit může být také následně inkubována s výše uvedenými bioaktivními látkami.
3. Nit s nanovlákenným povrchem s povrchově imobilizovanými bioaktivními látkami s tím, že nanovlákna jsou nanesena na nosnou nit, typicky tenký monofil, s využitím známého postupu. Výsledná nanovlákny povrstvená nosná nit může, ale nemusí, být opatřena ochrannou nití. Takto připravená nit bude následně inkubována s bioaktivními látkami, typicky nějakou antiseptickou látkou nebo antibiotikem nebo protizánětlivou látkou nebo antioxidační látkou nebo preferenční nebo diferencíační substancí nebo jakoukoliv kombinací těchto látek. Povrchová imobilizace těchto bioaktivních látek může být modifikována fyzika lně-c hem i ckou povrchovou úpravou nanovláken před jejich inkubací s bioaktivními látkami, typicky mohou být nanovlákna upravena plazmou v různé atmosféře.
4. Nit s nanovlákennými intemalizovanými bioaktivními látkami s tím, že nanovlákna jsou nanesena na nosnou nit, typicky tenký monofil, s využitím známého postupu. Nanovlákna jsou nesena metodou koaxiálního zvlákňování, kdy bioaktivní látky jsou přidány do roztoku tvořící jádro i plášť, typicky nějakou antiseptickou látkou nebo antibiotikem nebo protizánětlivou látkou nebo antioxidační látkou nebo proliferační nebo diferenciační substancí nebo jakoukoliv kombinací těchto látek. Teplotně, hydratačně či jinak senzitivní látky budou preferenčně distribuovány do roztoku tvořící jádro. Výsledná, nanovlákny povrstvená nosná nit může, ale nemusí, být opatřena ochrannou nití. Takto připravená nit může, ale nemusí být následně inkubována s bioaktivními látkami.
5. Síťka pro krytí ran s povrchově i mobilizovanými bioaktivními látkami s tím, že k výrobě sítěk je použita nanovlákenná nit s povrchově i mobilizovaným i bioaktivními látkami bude vyrobena jak je uvedeno v příkladu 1 nebo nit s nanovlákenným povrchem s povrchově imobilizovanými bioaktivními látkami jak je uvedeno v příkladu 3. Takto připravené nitě budou následně použity jako výchozí materiál k pletení, tkaní, háčkování nebo budou podobným způsobem zpracovány k vytvoření plošné struktury.
6. Síťka pro krytí ran s intemalizovanými bioaktivními látkami s tím, že k výrobě sítěk je použita nanovlákenná nit s intemalizovanými bioaktivními látkami vyrobena jak je uvedeno v příkladu 2 nebo nit s nanovlákennými intemalizovanými bioaktivními látkami vyrobena jak je uvedeno v příkladu 4. Takto připravené nitě budou následně použity jako výchozí materiál k pletení, tkaní, háčkování nebo budou podobným způsobem zpracovány k vytvoření plošné struktury.
7. Nitě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci stím, že funkcionalizovaná nit je tvořena nanovlákny s bioaktivními látkami a je spředena do lineárního útvaru.
Průmyslová využitelnost
Podle vynálezu je možná produkce, příprava a výroba lineárních a plošných struktur mikrometrových, submikrometrových a nanometrových rozměrů, takzvaných bioaktivními látkami funkcionalizováných nití a sítí. Takové materiály lze s výhodou použít v humánní a veterinární medicíně pro usnadnění a urychlení regeneračních procesů. Jejich uplatnění lze očekávat především v chirurgii, ortopedii či dermatologii. Jde o způsob lokalizace a řízeného dodávání léčiv in vivo, kde účinná látka je umístěna například v jádře nanovlákna, popř. je tato účinná látka připevněna na povrchu.
Funkcionalizované nitě a sítě podle tohoto vynálezu jsou také vhodné pro aplikace in vitro pro tkáňové inženýrství, například v podobě nosičů z biologicky odbouratelných materiálů pro pěstování živých tkání s předem určenými vlastnostmi a použitím.

Claims (7)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    5 1. Nitě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci, vyznačené tím, že povrch fůnkc ionalizované nitě je tvořen nanovlákennou strukturou, s výhodou nanovlákennou strukturou typu jádro - plášť, s tím, že nit tvoří nosný základ a nanovlákna tvoří plášť, tato nanovlákenná struktura, tvořící plášť, je funkcionalizována bioaktivními látkami, které jsou uvnitř nanovlákenné struktury.
    io
  2. 2. Nitě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci, podle nároku l, vyznačené tím, že povrch funkč ionalizované nitě je tvořen nanovlákennou strukturou, s výhodou nanovlákennou strukturou typu jádro - plášť, s tím, že nit tvoří nosný základ a nanovlákna tvoří plášť, tato nanovlákenná struktura, tvořící plášť, je funkcionalizována bioaktivními
    15 látkami, kteréjsou na jejím povrchu.
  3. 3. Nitě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci podle některého z předchozích nároků 1 a 2, vyznačené tím, že jsou tvořeny nosným základem, typicky tenkým monofilním vláknem, na který je nanovlákenná struktura nanesena.
  4. 4. Nitě sfunkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci, vyznačené tím, že funkcionalizována nit je tvořena nanovlákny s bioaktivními látkami, které jsou spředeny do lineárního útvaru.
    25
  5. 5. Nitě s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci podle některého z předchozích nároků, vyznačené tím, že nanovlákenný povrch tohoto lineárního útvaru je ochráněn další nití, která nosnou nit potaženou nanovlákny po celé délce obtáčí.
  6. 6. Sítě, vytvořené z nití s funkcionalizovanými nanovlákny, pro biomedicínskou aplikaci,
    30 podle některého z předchozích nároků, vyznačené tím, že jsou tvořeny plošnými a prostorovými strukturami, které jsou z nití z funkcionalizovanými nanovlákny s výhodou spleteny, spředeny či uháčkovány.
  7. 7. Sítě, vytvořené z nití s funkcionalizovanými nanovlákny, pro biomedicínskou aplikaci, pod35 fe nároku 6, vyznačené tím, že dále obsahují nanovlákenný obal funkcionalizovaný bioaktivními látkami.
CZ20110133A 2011-03-15 2011-03-15 Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci CZ2011133A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110133A CZ2011133A3 (cs) 2011-03-15 2011-03-15 Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110133A CZ2011133A3 (cs) 2011-03-15 2011-03-15 Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ303587B6 true CZ303587B6 (cs) 2012-12-27
CZ2011133A3 CZ2011133A3 (cs) 2012-12-27

Family

ID=47360355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20110133A CZ2011133A3 (cs) 2011-03-15 2011-03-15 Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2011133A3 (cs)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305320B6 (cs) * 2013-09-13 2015-07-29 Technická univerzita v Liberci Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií
CZ306274B6 (cs) * 2015-11-05 2016-11-09 Technická univerzita v Liberci Způsob funkcionalizace celulózových vláken nebo textilního útvaru tvořeného alespoň částečně celulózovými vlákny, textilní útvar funkcionalizovaný tímto způsobem, a aktivní krytí pro rány a kožní defekty
CZ309644B6 (cs) * 2021-10-14 2023-06-07 Technická univerzita v Liberci Biokompatibilní a biodegradabilní netkaná vlákenná struktura s obsahem submikronových vláken na bázi oxidu křemičitého, biogenních iontů a funkčním povrchem pro vazbu aktivních látek a způsob její výroby

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008095239A1 (en) * 2007-02-05 2008-08-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Nanofibre yarns
CZ2007179A3 (cs) * 2007-03-08 2008-09-17 Elmarco S. R. O. Lineární vlákenný útvar obsahující polymerní nanovlákna, zpusob výroby a zarízení k výrobe takovéhoútvaru

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008095239A1 (en) * 2007-02-05 2008-08-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Nanofibre yarns
CZ2007179A3 (cs) * 2007-03-08 2008-09-17 Elmarco S. R. O. Lineární vlákenný útvar obsahující polymerní nanovlákna, zpusob výroby a zarízení k výrobe takovéhoútvaru

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
www.nanotechnologie.cz *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305320B6 (cs) * 2013-09-13 2015-07-29 Technická univerzita v Liberci Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií
CZ306274B6 (cs) * 2015-11-05 2016-11-09 Technická univerzita v Liberci Způsob funkcionalizace celulózových vláken nebo textilního útvaru tvořeného alespoň částečně celulózovými vlákny, textilní útvar funkcionalizovaný tímto způsobem, a aktivní krytí pro rány a kožní defekty
CZ309644B6 (cs) * 2021-10-14 2023-06-07 Technická univerzita v Liberci Biokompatibilní a biodegradabilní netkaná vlákenná struktura s obsahem submikronových vláken na bázi oxidu křemičitého, biogenních iontů a funkčním povrchem pro vazbu aktivních látek a způsob její výroby

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2011133A3 (cs) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Sustainable antibacterial and anti-inflammatory silk suture with surface modification of combined-therapy drugs for surgical site infection
Ullah et al. Bioactive Sambong oil-loaded electrospun cellulose acetate nanofibers: Preparation, characterization, and in-vitro biocompatibility
Thanh et al. Optimization and characterization of electrospun polycaprolactone coated with gelatin-silver nanoparticles for wound healing application
Liu et al. Electrospun nanofibers for wound healing
Huang et al. PLCL/Silk fibroin based antibacterial nano wound dressing encapsulating oregano essential oil: Fabrication, characterization and biological evaluation
Sarhan et al. High concentration honey chitosan electrospun nanofibers: biocompatibility and antibacterial effects
Zhou et al. Quaternized chitin/tannic acid bilayers layer-by-layer deposited poly (lactic acid)/polyurethane nanofibrous mats decorated with photoresponsive complex and silver nanoparticles for antibacterial activity
Mohiti-Asli et al. Novel, silver-ion-releasing nanofibrous scaffolds exhibit excellent antibacterial efficacy without the use of silver nanoparticles
Hixon et al. A comparison of tissue engineering scaffolds incorporated with Manuka honey of varying UMF
Li et al. Nitric oxide-releasing tryptophan-based poly (ester urea) s electrospun composite nanofiber mats with antibacterial and antibiofilm activities for infected wound healing
Wang et al. Dual-functional hybrid quaternized chitosan/Mg/alginate dressing with antibacterial and angiogenic potential for diabetic wound healing
Li et al. Co-delivery of dexamethasone and green tea polyphenols using electrospun ultrafine fibers for effective treatment of keloid
Hassan et al. Bimetallic Zn/Ag doped polyurethane spider net composite nanofibers: A novel multipurpose electrospun mat
Li et al. A patterned nanocomposite membrane for high-efficiency healing of diabetic wound
EP3016613B1 (en) Bio-compatible apitherapeutic nanofibers
Wu et al. Silk microfibrous mats with long-lasting antimicrobial function
Zhang et al. Sustainable antibacterial surgical suture based on recycled silk resource by an internal combination of inorganic nanomaterials
Wang et al. Multi-functional nanofilms capable of angiogenesis, near-infrared-triggered anti-bacterial activity and inflammatory regulation for infected wound healing
Arumugam et al. Multifunctional silk fibroin and cellulose acetate composite nanofibers incorporated with palladium and platinum nanoparticles for enhanced wound healing: comprehensive characterization and in vivo assessment
Chee et al. Electrospun hydrogels composites for bone tissue engineering
CZ303587B6 (cs) Nite a síte s funkcionalizovanými nanovlákny pro biomedicínskou aplikaci
Shalaby et al. Preparation and characterisation of antibacterial silver-containing nanofibres for wound healing in diabetic mice
Khanzada et al. Anti-bacterial nanofibers and their biomedical applications–a review
Moayedi et al. Preparation and assessment of polylactic acid-curcumin nanofibrous wound dressing containing silver nanoparticles for burn wound treatment
CN105862251A (zh) 采用医用高分子材料的生物医用静电纺丝膜

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20220315