Gutscheinbedingungen

**Gültig vom 24.08.2026 bis 26.08.2026 | Gültig für nicht preisgebundene fremdsprachige Bücher | Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein | Online auf www.bücher.de einlösbar | Click & Collect nur mit Online-Zahlung (Paypal/Kreditkarte) vorab | Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen | Nur einmal pro Einkauf einlösbar | Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet | Keine Barauszahlung | Nicht gültig für Versandkosten und Services

Produktbild: Biologically Responsive Biomaterials for Tissue Engineering
Band 1

Biologically Responsive Biomaterials for Tissue Engineering

96,29 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

Kopierschutz

Nein

Family Sharing

Nein

Text-to-Speech

Nein

Erscheinungsdatum

02.10.2012

Herausgeber

Iulian Antoniac

Verlag

Springer New York

Seitenzahl

254 (Printausgabe)

Dateigröße

7859 KB

Sprache

Englisch

EAN

9781461443285

Beschreibung

Rezension

From the book reviews:

“This is a comprehensive textbook of artificial biomaterials including metals, ceramics, screw dynamics, etc. for use in cervical spine and the C1-C3 regions. The mechanical engineering and physics of screws, artificial vertebral bodies, and plastics is part of the discussion. Anatomically accurate prostheses are the major focus of the book with tremendous import for surgeons, engineers, and students as are welcome audiences.” (Joseph J. Grenier, Amazon.com, July, 2014)

Produktdetails

Format

PDF

eBooks im PDF-Format haben eine festgelegte Seitengröße und eignen sich daher nur bedingt zum Lesen auf einem tolino eReader oder Smartphone. Für den vollen Lesegenuss empfehlen wir Ihnen bei PDF-eBooks die Verwendung eines Tablets oder Computers.

Kopierschutz

Nein

Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie, allen sonstigen eReadern und am PC lesen. Das eBook ist nicht kopiergeschützt und kann ein personalisiertes Wasserzeichen enthalten. Weitere Hinweise zum Lesen von eBooks mit einem personalisierten Wasserzeichen finden Sie unter Hilfe/Downloads.

Family Sharing

Nein

Mit Family Sharing können Sie eBooks innerhalb Ihrer Familie (max. sechs Mitglieder im gleichen Haushalt) teilen. Sie entscheiden selbst, welches Buch Sie mit welchem Familienmitglied teilen möchten. Auch das parallele Lesen durch verschiedene Familienmitglieder ist durch Family Sharing möglich. Um eBooks zu teilen oder geteilt zu bekommen, muss jedes Familienmitglied ein Konto bei Thalia oder einem anderen tolino-Buchhändler haben. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Family-Sharing.

Text-to-Speech

Nein

Bedeutet Ihnen Stimme mehr als Text? Mit der Funktion Text-to-Speech können Sie sich im tolino webReader und in der aktuellen Thalia – Lesen & Hören App das eBook vorlesen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Text-to-Speech.

Barrierefreiheit

  • keine Information zur Barrierefreiheit bekannt

Erscheinungsdatum

02.10.2012

Herausgeber

Iulian Antoniac

Verlag

Springer New York

Seitenzahl

254 (Printausgabe)

Dateigröße

7859 KB

Sprache

Englisch

EAN

9781461443285

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

Weitere Artikel findest du in

  • Produktbild: Biologically Responsive Biomaterials for Tissue Engineering
  • PrefaceChapter 1 Scaffold Design For Bone Tissue Engineering: From Micrometric To Nanometric Level
    1.1 Introduction
    1.2 Scaffold Design: basic criteria
    1.3 Designing microstructure
    1.3.1 Hierarchically organized architecture
    1.3.2 Multi-scale degradation
    1.4 Surface and bulk bioactivation
    1.5 Designing nanostructures
    1.5.1 Micro or nanotexture? 1.5.2 Chemical cues for cell recognition
    1.6 Conclusion
    1.7 References Chapter 2 Molecular Scissors - from Biomaterials Implant to Tissue Remodeling
    2.1 Introduction
    2.2 Extracellular matrix tailoring by specific means
    2.3 Proteases and MMPs family
    2.4 MMPs activity depends on catalytic domain structure and behavior
    2.5 MMPs natural inhibitors
    2.6 MMPs in wound repair
    2.7 MMPs in epithelial repair
    2.8 MMP involvement in resolution step of wound healing
    2.9 TIMPs in wound repair
    2.10 Evaluation of immunohistochemical detection of MMPs in periimplant tissues
    2.11 Summary
    2.12 References Chapter 3 Synthetic Morphogens and Pro-morphogens for Aided Tissue Regeneration
    3.1 Introduction: morphogen definition
    3.2 Morphogens in vertebrates
    3.3 Morphogen long-distance transport and local mechanisms
    3.4 Growth factors as morphogens
    3.5 Knowledge in developmental biology: lessons for therapeutically-driven tissue regeneration
    3.6 Growth factors in adult tissue repair and regeneration
    3.6.1 Use of growth factors in clinical intervention
    3.6.2 Limitation in the use of growth factors in clinical intervention
    3.7 Synthetic morphogens, growth factors and bioligands
    3.7.1 Identification of bioactive sequences by phage displayed peptide technique
    3.8 Current limitations and future strategies to improve the therapeutic potential of analogue morphogens, growth factors and bioligands
    3.8.1 Current limitations
    3.8.2 Future strategies
    3.9 Conclusions
    3.10 References Chapter 4 The role of oxidative stress in the response of endothelial cells to metals
    4.1 Metallic materials for implantation
    4.2 Aseptic loosening and metal corrosion
    4.3 Integration of metal implants and the role of endothelial cells
    4.4 Oxidative stress: ROS formation and antioxidant defence mechanisms
    4.5 Ti6Al4V-induced oxidative stress
    4.6 Cathodic half-reaction of corrosion as the possible source of oxidative stress on Ti6Al4V alloy
    4.7 Summary
    4.8 References Chapter 5 Comparative properties of ethyl, n-butyl and n-octyl cyanoacrylate bioadhesives intended for wound closure
    5.1 Introduction
    5.2 Experimental
    5.2.1 Materials
    5.2.2 Experimental techniques
    5.3 Results and discussion
    5.4 Conclusions
    5.5 References Chapter 6 Development of bioabsorbable interference screws - how influence biomaterials composition, clinical and retrieval studies the innovative screw design and manufacturing processes
    6.1. Introduction
    6.2. Interference screws classification and design
    6.3. New design for a bioresorbable interference screw
    6.3.1 Clinical and retrieval study
    6.3.2. Innovative design of a bioresorbable interference screw
    6.3.3 Discussion about the functionality of the new design for bioresorbable interference screw
    6.4. Biodegradable interference screws manufacturing processes
    6.5 Conclusions
    6.6. References Chapter 7 Modeling And Numerical Analysis Of A Cervical Spine Unit
    7.1 Introduction
    7.2 Solid Reconstruction Modeling of a Cervical Vertebra
    7.2.1 Image Acquisition
    7.2.2 Image Processing
    7.2.3 Surface Generation
    7.2.4 Solid Generation
    7.3 Classical Geometric Modeling of a Functional Implanted Unit C2-C3
    7.4 Simulation of Mechanical Behavior for Implanted Cervical Unit
    7.4.1 FEA Main Stages
    7.4.2 Mechanical Effects at the Bone - Screw Interfaces
    7.5 Conclusions
    7.6 References Chapter 8 Carbon Nanotubes in Acrylic Bone Cement
    8.1 The Hip Joint
    8.1.1 Potential Problems with the Hip Joint and Primary Joint Replacement
    8.2 Acrylic Bone Cement
    8.2.1 Composition
    8.2.2 Polymerisation Reaction
    8.2.3 Thermal and Chemical Necrosis
    8.2.4 Mechanical Properties
    8.2.5 Biocompatibility of Bone Cement In Vivo
    8.2.6 Effect of Residual Stresses and Cement Shrinkage
    8.2.7 The Role of Porosity
    8.3 Reinforcement of Bone Cement
    8.3.1 Developments in Acrylic Bone Cement
    8.3.2 Mechanical Performance
    8.3.3 Biological Performance
    8.3.4 Polymer Matrix Composites
    8.3.5 Carbon Nanotubes
    8.3.6 CNT-Reinforced Biomaterials
    8.4 Biocompatibility of CNTs
    8.5 Summary
    8.6 References Chapter 9 Exploring the future of hydrogels in rapid prototyping: a review on current trends and limitations
    9.1 Introduction
    9.2 ECM mimetics: current concepts
    9.2.1 Scaffold-based vs. scaffold-free TE
    9.2.2 Scaffolds
    9.2.3 Controlling the external and internal geometry
    9.3 Rapid prototyping hydrogels: powerful aid in making scaffold-based tissue engineering work
    9.3.1 Laser-based systems
    9.3.2 Nozzle-based systems
    9.3.2 Printer-based systems
    9.4 Preserving the mechanical integrity of RP processed hydrogels
    9.5 Fundamentals on rapid prototyping in scaffold-free tissue engineering
    9.6 Future directions
    9.7 References