Zeitschriftenartikel zum Thema „Gels and Hydrogels“
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Xu, Bo, Yuwei Liu, Lanlan Wang, Xiaodong Ge, Min Fu, Ping Wang und Qiang Wang. „High-Strength Nanocomposite Hydrogels with Swelling-Resistant and Anti-Dehydration Properties“. Polymers 10, Nr. 9 (14.09.2018): 1025. http://dx.doi.org/10.3390/polym10091025.
Der volle Inhalt der QuelleBurchak, Vadym, Fritz Koch, Leonard Siebler, Sonja Haase, Verena K. Horner, Xenia Kempter, G. Björn Stark et al. „Evaluation of a Novel Thiol–Norbornene-Functionalized Gelatin Hydrogel for Bioprinting of Mesenchymal Stem Cells“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 14 (19.07.2022): 7939. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23147939.
Der volle Inhalt der QuelleNaficy, Sina, Hugh R. Brown, Joselito M. Razal, Geoffrey M. Spinks und Philip G. Whitten. „Progress Toward Robust Polymer Hydrogels“. Australian Journal of Chemistry 64, Nr. 8 (2011): 1007. http://dx.doi.org/10.1071/ch11156.
Der volle Inhalt der QuelleBhuyan, Md Murshed, und Jae-Ho Jeong. „Gels/Hydrogels in Different Devices/Instruments—A Review“. Gels 10, Nr. 9 (23.08.2024): 548. http://dx.doi.org/10.3390/gels10090548.
Der volle Inhalt der QuelleShoukat, Hina, Fahad Pervaiz und Sobia Noreen. „Novel Crosslinking Methods to Design Hydrogels“. Global Pharmaceutical Sciences Review I, Nr. I (30.12.2016): 1–5. http://dx.doi.org/10.31703/gpsr.2016(i-i).01.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peng, Nam Hoon Kim, Sambhu Bhadra und Joong Hee Lee. „Electroresponsive Property of Novel Poly(acrylate- acryloyloxyethyl trimethyl ammonium chloride)/Clay Nanocomposite Hydrogels“. Advanced Materials Research 79-82 (August 2009): 2263–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.79-82.2263.
Der volle Inhalt der QuelleGorantla, Srividya, Tejashree Waghule, Vamshi Krishna Rapalli, Prem Prakash Singh, Sunil Kumar Dubey, Ranendra Narayan Saha und Gautam Singhvi. „Advanced Hydrogels Based Drug Delivery Systems for Ophthalmic Delivery“. Recent Patents on Drug Delivery & Formulation 13, Nr. 4 (29.04.2020): 291–300. http://dx.doi.org/10.2174/1872211314666200108094851.
Der volle Inhalt der QuelleO’Connor, Naphtali A., Abdulhaq Syed, Madeline Wong, Josiah Hicks, Greisly Nunez, Andrei Jitianu, Zach Siler und Marnie Peterson. „Polydopamine Antioxidant Hydrogels for Wound Healing Applications“. Gels 6, Nr. 4 (31.10.2020): 39. http://dx.doi.org/10.3390/gels6040039.
Der volle Inhalt der QuelleFallon, Halligan, Pezzoli, Geever und Higginbotham. „Synthesis and Characterisation of Novel Temperature and pH Sensitive Physically Cross-Linked Poly (N-vinylcaprolactam-co-itaconic Acid) Hydrogels for Drug Delivery“. Gels 5, Nr. 3 (29.08.2019): 41. http://dx.doi.org/10.3390/gels5030041.
Der volle Inhalt der QuelleSeida, Yoshimi, und Hideaki Tokuyama. „Hydrogel Adsorbents for the Removal of Hazardous Pollutants—Requirements and Available Functions as Adsorbent“. Gels 8, Nr. 4 (03.04.2022): 220. http://dx.doi.org/10.3390/gels8040220.
Der volle Inhalt der QuelleKaberova, Zhansaya, Evgeny Karpushkin, Martina Nevoralová, Miroslav Vetrík, Miroslav Šlouf und Miroslava Dušková-Smrčková. „Microscopic Structure of Swollen Hydrogels by Scanning Electron and Light Microscopies: Artifacts and Reality“. Polymers 12, Nr. 3 (05.03.2020): 578. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030578.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Huanhuan, Tingting Zheng, Xuezhen Wang und Huiliang Wang. „Poly(acrylamide)-MWNTs hybrid hydrogel with extremely high mechanical strength“. Open Chemistry 14, Nr. 1 (01.01.2016): 150–57. http://dx.doi.org/10.1515/chem-2016-0017.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Miao, Weimin Lin, Le Hong, Ning Ji und Hang Zhao. „The Development and Lifetime Stability Improvement of Guanosine-Based Supramolecular Hydrogels through Optimized Structure“. BioMed Research International 2019 (13.06.2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2019/6258248.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Hong, Tao Wu, Yong Qiang He, Qiao Juan Gong, Jian Ping Gao und Yu Liu. „Fabrication of Stable PVA/PVP Hydrogels“. Advanced Materials Research 815 (Oktober 2013): 321–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.815.321.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Wei, Ting Li, Hang Li, Le Min Zhu, Huan Liu und Rong Ran. „Investigation of Mechanical Properties and Dye Adsorption Capacities of Novel Hydrophobic Association Nanocomposite Hydrogels“. Materials Science Forum 815 (März 2015): 568–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.815.568.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Aditya Narayan, Abhishek Meena und Kyung-Wan Nam. „Gels in Motion: Recent Advancements in Energy Applications“. Gels 10, Nr. 2 (02.02.2024): 122. http://dx.doi.org/10.3390/gels10020122.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Shuping, Chao Xu, Yiran Zhao, Weijian Shi, Hao Li, Jiawei Cai, Fuyuan Ding und Ping Qu. „Recent Advances in Chitosan-Based Hydrogels for Flexible Wearable Sensors“. Chemosensors 11, Nr. 1 (03.01.2023): 39. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11010039.
Der volle Inhalt der QuelleFekete, Erika, und Emília Csiszár. „Chitosan–Alginate Gels for Sorption of Hazardous Materials: The Effect of Chemical Composition and Physical State“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 15 (01.08.2024): 8406. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25158406.
Der volle Inhalt der QuellePopeyko, O. V., und E. I. Istomina. „Preparation and Properties of Hydrogel Matrices based on Pectins from Callus Cultures“. Biotekhnologiya 36, Nr. 3 (2020): 63–72. http://dx.doi.org/10.21519/0234-2758-2020-36-3-63-72.
Der volle Inhalt der QuelleChippada, Uday, Bernard Yurke und Noshir A. Langrana. „Simultaneous determination of Young's modulus, shear modulus, and Poisson's ratio of soft hydrogels“. Journal of Materials Research 25, Nr. 3 (März 2010): 545–55. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2010.0067.
Der volle Inhalt der QuelleSkopinska-Wisniewska, Joanna, Silvia De la Flor und Justyna Kozlowska. „From Supramolecular Hydrogels to Multifunctional Carriers for Biologically Active Substances“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 14 (09.07.2021): 7402. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147402.
Der volle Inhalt der QuelleMahmood, Ayaz, Dev Patel, Brandon Hickson, John DesRochers und Xiao Hu. „Recent Progress in Biopolymer-Based Hydrogel Materials for Biomedical Applications“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 3 (26.01.2022): 1415. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031415.
Der volle Inhalt der QuelleMarrale, Maurizio, und Francesco d’Errico. „Hydrogels for Three-Dimensional Ionizing-Radiation Dosimetry“. Gels 7, Nr. 2 (21.06.2021): 74. http://dx.doi.org/10.3390/gels7020074.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Chang, Naoya Morimoto, Lan Jiang, Sohei Kawahara, Takako Noritomi, Hideaki Yokoyama, Koichi Mayumi und Kohzo Ito. „Tough hydrogels with rapid self-reinforcement“. Science 372, Nr. 6546 (03.06.2021): 1078–81. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz6694.
Der volle Inhalt der QuelleArshad, Anam, Khadija Fakhar, Intsaf Usman Lodhi, Khadija Haroon und Rameen Khurram. „Gradient Gels: Exploring Diverse Starch Concentrations in Hydrogel Formulations“. Summer 2023 VIII, Nr. III (30.10.2022): 24–32. http://dx.doi.org/10.31703/gpsr.2023(viii-iii).03.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yi, Yueyun Zhou, Wenyong Liu, Hejie Pi und Guangsheng Zeng. „POSS Hybrid Robust Biomass IPN Hydrogels with Temperature Responsiveness“. Polymers 11, Nr. 3 (20.03.2019): 524. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030524.
Der volle Inhalt der QuelleTokuyama, Hideaki. „Development of Emulsion Gels and Macroporous Hydrogels and their Applications to Metal Adsorption and Enzyme Reaction“. Advanced Materials Research 1112 (Juli 2015): 141–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1112.141.
Der volle Inhalt der QuelleBhattacharya, Dipsikha, Lipika Ray, Panchanan Pramanik und Jitendra Kumar Pandey. „Recent Advances in Various Inorganic Nanoparticle Embedded Chitosan-based Multifunctional Materials for Wound Healing“. Current Nanomedicine 13, Nr. 2 (Juli 2023): 75–90. http://dx.doi.org/10.2174/2468187313666230816095330.
Der volle Inhalt der QuelleGourdie, Robert G., Tereance A. Myers, Alex McFadden, Yin-xiong Li und Jay D. Potts. „Self-Organizing Tissue-Engineered Constructs in Collagen Hydrogels“. Microscopy and Microanalysis 18, Nr. 1 (04.01.2012): 99–106. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927611012372.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yu Zhang, Dai Di Fan, Xiao Xuan Ma, Chen Hui Zhu und Li Jun Zhang. „Covalently Crosslinked Human-Like Collagen Hydrogel: Properties of Biocompatibility“. Advanced Materials Research 550-553 (Juli 2012): 1114–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.1114.
Der volle Inhalt der QuelleDannert, Corinna, Bjørn Torger Stokke und Rita S. Dias. „Nanoparticle-Hydrogel Composites: From Molecular Interactions to Macroscopic Behavior“. Polymers 11, Nr. 2 (06.02.2019): 275. http://dx.doi.org/10.3390/polym11020275.
Der volle Inhalt der QuelleBrunette, Margaret, Hal Holmes, Michael G. Lancina, Weilue He, Bruce P. Lee, Megan C. Frost und Rupak M. Rajachar. „Inducible nitric oxide releasing poly-(ethylene glycol)-fibrinogen adhesive hydrogels for tissue regeneration“. MRS Proceedings 1569 (2013): 39–44. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.797.
Der volle Inhalt der QuelleJoubert, Fanny, Peyton Cheong Phey Denn, Yujie Guo und George Pasparakis. „Comparison of Thermoresponsive Hydrogels Synthesized by Conventional Free Radical and RAFT Polymerization“. Materials 12, Nr. 17 (23.08.2019): 2697. http://dx.doi.org/10.3390/ma12172697.
Der volle Inhalt der QuelleKamińska, Marta, Sławomir Kuberski, Waldemar Maniukiewicz, Piotr Owczarz, Piotr Komorowski, Zofia Modrzejewska und Bogdan Walkowiak. „Thermosensitive chitosan gels containing calcium glycerophosphate for bone cell culture“. Journal of Bioactive and Compatible Polymers 32, Nr. 2 (23.11.2016): 209–22. http://dx.doi.org/10.1177/0883911516671150.
Der volle Inhalt der QuelleMohammed, Ali A., Siwei Li, Tian Sang, Julian R. Jones und Alessandra Pinna. „Nanocomposite Hydrogels with Polymer Grafted Silica Nanoparticles, Using Glucose Oxidase“. Gels 9, Nr. 6 (13.06.2023): 486. http://dx.doi.org/10.3390/gels9060486.
Der volle Inhalt der QuelleMin, Qing, Ronghua Tan, Yuchen Zhang, Congcong Wang, Ying Wan und Jing Li. „Multi-Crosslinked Strong and Elastic Bioglass/Chitosan-Cysteine Hydrogels with Controlled Quercetin Delivery for Bone Tissue Engineering“. Pharmaceutics 14, Nr. 10 (26.09.2022): 2048. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14102048.
Der volle Inhalt der QuelleBoffito, Monica, Rossella Laurano, Dimitra Giasafaki, Theodore Steriotis, Athanasios Papadopoulos, Chiara Tonda-Turo, Claudio Cassino, Georgia Charalambopoulou und Gianluca Ciardelli. „Embedding Ordered Mesoporous Carbons into Thermosensitive Hydrogels: A Cutting-Edge Strategy to Vehiculate a Cargo and Control Its Release Profile“. Nanomaterials 10, Nr. 11 (29.10.2020): 2165. http://dx.doi.org/10.3390/nano10112165.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Shu Qiang, Yan Wang, Jing Zhu, Zu Ming Hu und Jun Rong Yu. „Polydopamine Nanoparticle for Poly(N-Isopropylacrylamide)-Based Nanocomposite Hydrogel with Good Free-Radical-Scavenging Property“. Materials Science Forum 848 (März 2016): 94–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.848.94.
Der volle Inhalt der QuelleEmani, Sravani, Anil Vangala, Federico Buonocore, Niousha Yarandi und Gianpiero Calabrese. „Chitosan Hydrogels Cross-Linked with Trimesic Acid for the Delivery of 5-Fluorouracil in Cancer Therapy“. Pharmaceutics 15, Nr. 4 (28.03.2023): 1084. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15041084.
Der volle Inhalt der QuelleMarfoglia, Andrea, Fahd Tibourtine, Ludovic Pilloux und Sophie Cazalbou. „Tunable Double-Network GelMA/Alginate Hydrogels for Platelet Lysate-Derived Protein Delivery“. Bioengineering 10, Nr. 9 (05.09.2023): 1044. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering10091044.
Der volle Inhalt der QuelleKondo, Shinji, Ung-il Chung und Takamasa Sakai. „Mechanical properties of polymer gels with bimodal distribution in strand length“. MRS Proceedings 1622 (2014): 31–36. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.36.
Der volle Inhalt der QuelleChiang, Yi-Hua, Meng-Ju Wu, Wei-Chin Hsu und Teh-Min Hu. „Versatile composite hydrogels for drug delivery and beyond“. Journal of Materials Chemistry B 8, Nr. 38 (2020): 8830–37. http://dx.doi.org/10.1039/d0tb01360a.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Manxi, Jianhui Qiu, Chunyin Lu, Shuping Jin, Guohong Zhang und Eiichi Sakai. „Multi-Sacrificial Bonds Enhanced Double Network Hydrogel with High Toughness, Resilience, Damping, and Notch-Insensitivity“. Polymers 12, Nr. 10 (01.10.2020): 2263. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102263.
Der volle Inhalt der QuelleDesbrieres, Jacques, Stephanie Reynaud, Pierre Marcasuzaa und Francis Ehrenfeld. „Actuator-Like Hydrogels Based on Conductive Chitosan“. Advances in Science and Technology 84 (September 2012): 29–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.84.29.
Der volle Inhalt der QuelleTokuyama, Hideaki, Ryo Iriki und Makino Kubota. „Thermosensitive Shape-Memory Poly(stearyl acrylate-co-methoxy poly(ethylene glycol) acrylate) Hydrogels“. Gels 9, Nr. 1 (10.01.2023): 54. http://dx.doi.org/10.3390/gels9010054.
Der volle Inhalt der QuelleBharmoria, Pankaj, Nobuhiro Yanai und Nobuo Kimizuka. „Recent Progress in Photon Upconverting Gels“. Gels 5, Nr. 1 (26.03.2019): 18. http://dx.doi.org/10.3390/gels5010018.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Wei, Jinyi Zhang, Zhanqi Wei, Baozhong Zhang und Xisheng Weng. „Advances and Progress in Self-Healing Hydrogel and Its Application in Regenerative Medicine“. Materials 16, Nr. 3 (31.01.2023): 1215. http://dx.doi.org/10.3390/ma16031215.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Hyuck Joon. „Tissue Engineering of Muscles and Cartilages Using Polyelectrolyte Hydrogels“. Advances in Materials Science and Engineering 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/154071.
Der volle Inhalt der QuelleAu-Yong, Sophie, Melike Firlak, Emily R. Draper, Sofia Municoy, Mark D. Ashton, Geoffrey R. Akien, Nathan R. Halcovitch et al. „Electrochemically Enhanced Delivery of Pemetrexed from Electroactive Hydrogels“. Polymers 14, Nr. 22 (16.11.2022): 4953. http://dx.doi.org/10.3390/polym14224953.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Qiuhong, Zhuoer Wang, Aiyou Hao, Pengyao Xing und Yanli Zhao. „Aromatic vapor responsive molecular packing rearrangement in supramolecular gels“. Materials Chemistry Frontiers 4, Nr. 8 (2020): 2452–61. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm00348d.
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