• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
    • الأسئلة الأكثر تكراراً
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الميكانيكية والصناعية
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الميكانيكية والصناعية
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Light-Controlled Growth Factors Release on Tetrapodal ZnO-Incorporated 3D-Printed Hydrogels for Developing Smart Wound Scaffold

    Thumbnail
    التاريخ
    2021
    المؤلف
    Siebert, Leonard
    Luna-Cerón, Eder
    García-Rivera, Luis Enrique
    Oh, Junsung
    Jang, JunHwee
    Rosas-Gómez, Diego A.
    Pérez-Gómez, Mitzi D.
    Maschkowitz, Gregor
    Fickenscher, Helmut
    Oceguera-Cuevas, Daniela
    Holguín-León, Carmen G.
    Byambaa, Batzaya
    Hussain, Mohammad A.
    Enciso-Martínez, Eduardo
    Cho, Minsung
    Lee, Yuhan
    Sobahi, Nebras
    Hasan, Anwarul
    Orgill, Dennis P.
    Mishra, Yogendra Kumar
    Adelung, Rainer
    Lee, Eunjung
    Shin, Su Ryon
    ...show more authors ...show less authors
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    Advanced wound scaffolds that integrate active substances to treat chronic wounds have gained significant recent attention. While wound scaffolds and advanced functionalities have previously been incorporated into one medical device, the wirelessly triggered release of active substances has remained the focus of many research endeavors. To combine multiple functions including light-triggered activation, antiseptic, angiogenic, and moisturizing properties, a 3D printed hydrogel patch encapsulating vascular endothelial growth factor (VEGF) decorated with photoactive and antibacterial tetrapodal zinc oxide (t-ZnO) microparticles is developed. To achieve the smart release of VEGF, t-ZnO is modified by chemical treatment and activated through ultraviolet/visible light exposure. This process would also make the surface rough and improve protein adhesion. The elastic modulus and degradation behavior of the composite hydrogels, which must match the wound healing process, are adjusted by changing t-ZnO concentrations. The t-ZnO-laden composite hydrogels can be printed with any desired micropattern to potentially create a modular elution of various growth factors. The VEGF-decorated t-ZnO-laden hydrogel patches show low cytotoxicity and improved angiogenic properties while maintaining antibacterial functions in vitro. In vivo tests show promising results for the printed wound patches, with less immunogenicity and enhanced wound healing.
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202007555
    http://hdl.handle.net/10576/31273
    http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202007555
    المجموعات
    • الهندسة الميكانيكية والصناعية [‎1499‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشرأدلة المستخدمالأسئلة الأكثر تكراراً

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video