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http://dx.doi.org/10.25673/2005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.referee | Groth, Thomas | - |
dc.contributor.author | Zhou, Guoying | - |
dc.contributor.other | Weber, Viktoria | - |
dc.contributor.other | Dailey, Lea Ann | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:37:32Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8776 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/2005 | - |
dc.description.abstract | Chronische Entzündungen und fibrotische Verkapselung sind Hauptursachen für Implantatversagen. In einem neu entwickelten invitro Makrophagen/ Fibroblasten-Co-Kulturmodell werden pro-inflammatorische und pro-fibrotischen Eigenschaften von Modell-Biomaterialien untersucht. Der zweite Teil der Arbeit zielt darauf ab, die Entzündungsreaktionen von Biomaterialien durch Immobilisierung von Glykosaminoglykanen (GAG) entweder durch physikalische Adsorption unter Verwendung der Layer-by-Layer(LBL) -Technik oder kovalente Bindung mittels der EDC/NHS-Vernetzungschemie zu reduzieren. Es werden drei Arten von GAGs,Hyaluronsäure (HA), Chondroitinsulfat (CS) und Heparin (Hep),verwendet. Die Entzündungsreaktionen sind bei beiden Immobilisierungsmethoden auf jeder GAG-Oberfläche gegenüber den jeweiligen Kontrollen signifikant reduziert. Zudem sind GAG in Multischichten wirksamer als kovalent gebundene GAG, wobei Hep-basierte Multischichten am effektivsten entzündliche Reaktionen reduzieren. | - |
dc.description.abstract | Chronic inflammation and fibrotic encapsulation are major causes to implant failure. Therefore, first studies are carried outwith a newly developed invitro macrophage/fibroblast co-culture model to investigate the pro-inflammatory and pro-fibrotic potentials of model biomaterials. The second part of the thesis aims to reduce the inflammatory responses of biomaterials through glycosaminoglycan (GAG) immobilization by either physical adsorption using the layer-by-layer (LBL) technique or covalent bonding using EDC/NHS cross-linking chemistry. Three types of GAGs -hyaluronic acid (HA), chondroitin sulphate (CS), and heparin (Hep)-are used. The inflammatory responses are significantly reduced on each GAG-modified surface at both immobilization techniques in comparison to their respective controls. Additionally, GAG in multilayers are more effective than covalently bound to amino surfaces, with Hep-based multilayers being most effective in resisting all inflammatory reactions. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Guoying Zhou | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (170 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | In vitro studies on inflammatory potential of biomaterials with development of anti-inflammatory strategies | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-05-10 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-20109 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Entzündung; Fibrose; Makrophagen; Fibroblasten; Co-Kultur; Zytokine; Fremdkörper-Riesenzellen; Myofibroblasten; Glykosaminoglykane; Layer-by-Layer-Technik | - |
local.subject.keywords | Inflammation; Fibrosis; Macrophage; Fibroblast; Co-culture; Cytokines; Foreign body giant cells; Myofibroblasts; Glycosaminoglycans; layer-by-layer technique | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 888187777 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
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