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Tang, Yuanhan, Junjie Ding, Xun Zhou, Xintao Ma, Yi Zhao, Qiyu Mu, Zixu Huang, Qian Tao, Fangjie Liu et Ling Wang. « Injectable hydrogels of enzyme-catalyzed cross-linked tyramine-modified gelatin for drug delivery ». Australian Journal of Chemistry 76, no 2 (28 février 2023) : 88–99. http://dx.doi.org/10.1071/ch22188.
Texte intégralHuang, Anshan, Yehong Chen et Chaojun Wu. « Wound Dressing Double-Crosslinked Quick Self-Healing Hydrogel Based on Carboxymethyl Chitosan and Modified Nanocellulose ». Polymers 15, no 16 (13 août 2023) : 3389. http://dx.doi.org/10.3390/polym15163389.
Texte intégralHan, Xiaoman, Guihua Meng, Qian Wang, Lin Cui, Hao Wang, Jianning Wu, Zhiyong Liu et Xuhong Guo. « Mussel-inspired in situ forming adhesive hydrogels with anti-microbial and hemostatic capacities for wound healing ». Journal of Biomaterials Applications 33, no 7 (22 novembre 2018) : 915–23. http://dx.doi.org/10.1177/0885328218810552.
Texte intégralZhou, Jian, Fu Lu et Zhengwei Wu. « Effects of a plasma jet on electrochemical properties of silk fibroin hydrogel doped with graphene oxide ». Polymers and Polymer Composites 30 (janvier 2022) : 096739112211465. http://dx.doi.org/10.1177/09673911221146599.
Texte intégralHejčl, Aleš, Jiří Růžička, Kristýna Kekulová, Barbora Svobodová, Vladimír Proks, Hana Macková, Kateřina Jiránková et al. « Modified Methacrylate Hydrogels Improve Tissue Repair after Spinal Cord Injury ». International Journal of Molecular Sciences 19, no 9 (22 août 2018) : 2481. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19092481.
Texte intégralDinić, Ana, Vesna Nikolić, Ljubiša Nikolić, Snežana Ilić-Stojanović, Stevo Najman, Maja Urošević et Ivana Gajić. « Modified Sulfanilamide Release from Intelligent Poly(N-isopropylacrylamide) Hydrogels ». Pharmaceutics 15, no 6 (16 juin 2023) : 1749. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15061749.
Texte intégralZielińska, Aleksandra, Piotr Eder, Lucas Rannier, Juliana C. Cardoso, Patrícia Severino, Amélia M. Silva et Eliana B. Souto. « Hydrogels for Modified-release Drug Delivery Systems ». Current Pharmaceutical Design 28, no 8 (mars 2022) : 609–18. http://dx.doi.org/10.2174/1381612828666211230114755.
Texte intégralSukhanova, T. V., A. A. Artyukhov, I. A. Prudchenko, A. C. Golunova, M. A. Semenikhina, M. I. Shtilman et E. A. Markvicheva. « Delta-sleep inducing peptide entrapment and release from polymer hydrogels based on modified polyvinyl alcohol ». Biomeditsinskaya Khimiya 59, no 1 (janvier 2013) : 65–75. http://dx.doi.org/10.18097/pbmc20135901065.
Texte intégralAstudillo-Ortiz, Esteban, Pedro S. Babo, Rui L. Reis et Manuela E. Gomes. « Evaluation of Injectable Hyaluronic Acid-Based Hydrogels for Endodontic Tissue Regeneration ». Materials 14, no 23 (30 novembre 2021) : 7325. http://dx.doi.org/10.3390/ma14237325.
Texte intégralVitale, Mattia, Cosimo Ligorio, Ian P. Smith, Stephen M. Richardson, Judith A. Hoyland et Jordi Bella. « Incorporation of Natural and Recombinant Collagen Proteins within Fmoc-Based Self-Assembling Peptide Hydrogels ». Gels 8, no 5 (21 avril 2022) : 254. http://dx.doi.org/10.3390/gels8050254.
Texte intégralJi, Chongkai, Lijie Li, Yulin Nie, Rang Ping, Jiong Peng et Xin Li. « Polysaccharide-modified conductive hydrogel for flexible electronic devices ». Journal of Physics : Conference Series 2563, no 1 (1 août 2023) : 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2563/1/012030.
Texte intégralZhang, Junyu, et Zhao Wang. « Nanoparticle–Hydrogel Based Sensors : Synthesis and Applications ». Catalysts 12, no 10 (22 septembre 2022) : 1096. http://dx.doi.org/10.3390/catal12101096.
Texte intégralRacksanti, Anucha, Sorapong Janhom, Sittiporn Punyanitya, Ruangsri Watanesk et Surasak Watanesk. « Crosslinking Density of Silk Fibroin – Rice Starch Hydrogels Modified with Trisodium Trimetaphosphate ». Applied Mechanics and Materials 446-447 (novembre 2013) : 366–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.446-447.366.
Texte intégralZhou, Ying Xue, Xiao Dong Fan et Dan Xue. « Polypseudorotaxane Hydrogels Based on F127 Block-Selected Inclusion Complexation with α-Cyclodextrin ». Advanced Materials Research 482-484 (février 2012) : 1898–903. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.482-484.1898.
Texte intégralBańkosz, Magdalena. « Development of Chitosan/Gelatin-Based Hydrogels Incorporated with Albumin Particles ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 22 (16 novembre 2022) : 14136. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232214136.
Texte intégralFu, Li, Aimin Yu et Guosong Lai. « Conductive Hydrogel-Based Electrochemical Sensor : A Soft Platform for Capturing Analyte ». Chemosensors 9, no 10 (4 octobre 2021) : 282. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors9100282.
Texte intégralAkhramez, Soufiane, Ahmed Fatimi, Oseweuba Valentine Okoro, Maryam Hajiabbas, Abdelghani Boussetta, Amine Moubarik, Abderrafia Hafid et al. « The Circular Economy Paradigm : Modification of Bagasse-Derived Lignin as a Precursor to Sustainable Hydrogel Production ». Sustainability 14, no 14 (18 juillet 2022) : 8791. http://dx.doi.org/10.3390/su14148791.
Texte intégralFukuhara, Yoshiki, Yshihiro Ohzuno, Takayuki Takei et Masahiro Yoshida. « Effect of Alkyl Chain Length on Adsorption and Release of Hydrophobic Drug to/from Hydrophobically-modified Gelatin Hydrogel ». MATEC Web of Conferences 333 (2021) : 11008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202133311008.
Texte intégralFukuhara, Yoshiki, Yshihiro Ohzuno, Takayuki Takei et Masahiro Yoshida. « Effect of Alkyl Chain Length on Adsorption and Release of Hydrophobic Drug to/from Hydrophobically-modified Gelatin Hydrogel ». MATEC Web of Conferences 333 (2021) : 11008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202133311008.
Texte intégralDu, Bin, Yi Chao, Kenan Yang, Bin Li, Rubai Luo, Shisheng Zhou et Huailin Li. « Stretchable and tough tannic acid-modified graphene oxide/ polyvinyl alcohol conductive hydrogels for strain and pressure sensors ». AIP Advances 12, no 9 (1 septembre 2022) : 095206. http://dx.doi.org/10.1063/5.0098621.
Texte intégralKozicki, Marek, Aleksandra Pawlaczyk, Aleksandra Adamska, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik et Elżbieta Sąsiadek-Andrzejczak. « Golden and Silver–Golden Chitosan Hydrogels and Fabrics Modified with Golden Chitosan Hydrogels ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 10 (12 mai 2022) : 5406. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23105406.
Texte intégralSiahaan, Tanty N., Basuki Basuki, Amir H. Siregar et Dede I. Muthawali. « Morphological Effect on Swelling Behaviour of Carboxymethyl Cellulose–Maleic Acid Hydrogel Modified with Kombucha Bacterial Cellulose ». Jurnal Akademika Kimia 12, no 2 (30 mai 2023) : 86–91. http://dx.doi.org/10.22487/j24775185.2023.v12.i2.pp86-91.
Texte intégralLi, Gangrong, Qianhui Wei, Shuhua Wei, Jing Zhang, Qingxi Jin, Guozhi Wang, Jiawei Hu et al. « Acrylamide Hydrogel-Modified Silicon Nanowire Field-Effect Transistors for pH Sensing ». Nanomaterials 12, no 12 (16 juin 2022) : 2070. http://dx.doi.org/10.3390/nano12122070.
Texte intégralMichalicha, Anna, Agata Przekora, Dawid Stefaniuk, Magdalena Jaszek, Anna Matuszewska et Anna Belcarz. « Medical Use of Polycatecholamines + Oxidoreductases-Modified Curdlan Hydrogels—Perspectives ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 17 (3 septembre 2022) : 10084. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231710084.
Texte intégralLi, Rongkai, Qinbing Qi, Chunhua Wang, Guige Hou et Chengbo Li. « Self-Healing Hydrogels Fabricated by Introducing Antibacterial Long-Chain Alkyl Quaternary Ammonium Salt into Marine-Derived Polysaccharides for Wound Healing ». Polymers 15, no 6 (15 mars 2023) : 1467. http://dx.doi.org/10.3390/polym15061467.
Texte intégralGadziński, Piotr, Anna Froelich, Barbara Jadach, Monika Wojtyłko, Adam Tatarek, Antoni Białek, Julia Krysztofiak, Michał Gackowski, Filip Otto et Tomasz Osmałek. « Ionotropic Gelation and Chemical Crosslinking as Methods for Fabrication of Modified-Release Gellan Gum-Based Drug Delivery Systems ». Pharmaceutics 15, no 1 (28 décembre 2022) : 108. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15010108.
Texte intégralIlic-Stojanovic, Snezana, Ljubisa Nikolic, Vesna Nikolic, Jela Milic, Jakov Stamenkovic, Goran Nikolic et Slobodan Petrovic. « Synthesis and characterization of thermosensitive hydrogels and the investigation of modified release of ibuprofen ». Chemical Industry 67, no 6 (2013) : 901–12. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130119038i.
Texte intégralGłąb, Magdalena, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Marcel Krzan et Bożena Tyliszczak. « Physicochemical Characteristics of Chitosan-Based Hydrogels Modified with Equisetum arvense L. (Horsetail) Extract in View of Their Usefulness as Innovative Dressing Materials ». Materials 14, no 24 (8 décembre 2021) : 7533. http://dx.doi.org/10.3390/ma14247533.
Texte intégralMichalicha, Anna, Anna Tomaszewska, Vladyslav Vivcharenko, Barbara Budzyńska, Magdalena Kulpa-Greszta, Dominika Fila, Robert Pązik et Anna Belcarz. « Poly(levodopa)-Functionalized Polysaccharide Hydrogel Enriched in Fe3O4 Particles for Multiple-Purpose Biomedical Applications ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 9 (28 avril 2023) : 8002. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24098002.
Texte intégralBudianto, Emil, et Annissa Amalia. « Swelling behavior and mechanical properties of Chitosan-Poly(N-vinyl-pyrrolidone) hydrogels ». Journal of Polymer Engineering 40, no 7 (27 août 2020) : 551–60. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2019-0169.
Texte intégralKocak, Fatma Z., Muhammad Yar et Ihtesham U. Rehman. « Hydroxyapatite-Integrated, Heparin- and Glycerol-Functionalized Chitosan-Based Injectable Hydrogels with Improved Mechanical and Proangiogenic Performance ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 10 (11 mai 2022) : 5370. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23105370.
Texte intégralGłąb, Magdalena, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Martin Duarte Guigou, Agnieszka Makara, Paweł Gajda, Josef Jampilek et Bożena Tyliszczak. « Starch Solutions Prepared under Different Conditions as Modifiers of Chitosan/Poly(aspartic acid)-Based Hydrogels ». Materials 14, no 16 (8 août 2021) : 4443. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164443.
Texte intégralOkay, Oguz. « Re-Entrant Conformation Transition in Hydrogels ». Gels 7, no 3 (20 juillet 2021) : 98. http://dx.doi.org/10.3390/gels7030098.
Texte intégralMikušová, Veronika, Jarmila Ferková, Dominika Žigrayová, Daniel Krchňák et Peter Mikuš. « Comparative Study of Polysaccharide-Based Hydrogels : Rheological and Texture Properties and Ibuprofen Release ». Gels 8, no 3 (7 mars 2022) : 168. http://dx.doi.org/10.3390/gels8030168.
Texte intégralKudłacik-Kramarczyk, Sonia, Anna Drabczyk, Magdalena Głąb, Paweł Gajda, Anna Jaromin, Anna Czopek, Agnieszka Zagórska et Bożena Tyliszczak. « Synthesis and Physicochemical Evaluation of Bees’ Chitosan-Based Hydrogels Modified with Yellow Tea Extract ». Materials 14, no 12 (18 juin 2021) : 3379. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123379.
Texte intégralPrabahar, Joshua, Babak Vafaei et Ali Ghahremaninezhad. « The Effect of Hydrogels with Different Chemical Compositions on the Behavior of Alkali-Activated Slag Pastes ». Gels 8, no 11 (10 novembre 2022) : 731. http://dx.doi.org/10.3390/gels8110731.
Texte intégralJuriga, David, Eszter Eva Kalman, Krisztina Toth, Dora Barczikai, David Szöllősi, Anna Földes, Gabor Varga, Miklos Zrinyi, Angela Jedlovszky-Hajdu et Krisztina S. Nagy. « Analysis of Three-Dimensional Cell Migration in Dopamine-Modified Poly(aspartic acid)-Based Hydrogels ». Gels 8, no 2 (18 janvier 2022) : 65. http://dx.doi.org/10.3390/gels8020065.
Texte intégralDrury, Jeanie L., Tanyarut Boontheekul et David J. Mooney. « Cellular Cross-linking of Peptide Modified Hydrogels ». Journal of Biomechanical Engineering 127, no 2 (18 novembre 2004) : 220–28. http://dx.doi.org/10.1115/1.1865194.
Texte intégralChoe, Ranjoo, et Seok Il Yun. « Fmoc-diphenylalanine-based hydrogels as a potential carrier for drug delivery ». e-Polymers 20, no 1 (24 août 2020) : 458–68. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2020-0050.
Texte intégralBelousov, Andrei, Aleksandra Patlay, Vladimir Silant’ev, Valeri V. Kovalev et Vadim Kumeiko. « Preparation of Hydrogels Based on Modified Pectins by Tuning Their Properties for Anti-Glioma Therapy ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 1 (30 décembre 2022) : 630. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24010630.
Texte intégralBin Song, Bin Song, Tao Ke Tao Ke et Chutong Shi and Haibin Gu Chutong Shi and Haibin Gu. « Catechol/Pyrogallol-Modified Chitosan Composite Conductive Hydrogel as Strain Sensor for Human Movement Monitoring ». Journal of the chemical society of pakistan 44, no 5 (2022) : 408. http://dx.doi.org/10.52568/001128/jcsp/44.05.2022.
Texte intégralAraszkiewicz, Antonina M., Eduarda P. Oliveira, Terje Svendsen, Katarzyna Drela, Piotr Rogujski, Izabela Malysz-Cymborska, Michal Fiedorowicz et al. « Manganese-Labeled Alginate Hydrogels for Image-Guided Cell Transplantation ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 5 (23 février 2022) : 2465. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23052465.
Texte intégralPoranki, D., C. Goodwin et M. Van Dyke. « Assessment of Deep Partial Thickness Burn Treatment with Keratin Biomaterial Hydrogels in a Swine Model ». BioMed Research International 2016 (2016) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1803912.
Texte intégralVales, Temmy Pegarro, Jun-Pil Jee, Won Young Lee, Sung Cho, Gye Myung Lee, Ho-Joong Kim et Jung Suk Kim. « Development of Poly(2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine)-Functionalized Hydrogels for Reducing Protein and Bacterial Adsorption ». Materials 13, no 4 (20 février 2020) : 943. http://dx.doi.org/10.3390/ma13040943.
Texte intégralLan, Tianshu, Jingyi Guo, Xiaoming Bai, Zengjiong Huang, Zhimin Wei, Guicheng Du, Guoliang Yan, Lebin Weng et Xue Yi. « RGD-modified injectable hydrogel maintains islet beta-cell survival and function ». Journal of Applied Biomaterials & ; Functional Materials 18 (janvier 2020) : 228080002096347. http://dx.doi.org/10.1177/2280800020963473.
Texte intégralȘerban, Mirela Violeta, Simona-Rebeca Nazarie (Ignat), Sorina Dinescu, Ionuț-Cristian Radu, Cătălin Zaharia, Elena-Alexandra Istrătoiu, Eugenia Tănasă et al. « Silk ProteinsEnriched Nanocomposite Hydrogels Based on Modified MMT Clay and Poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-2-acrylamido-2-methylpropane Sulfonic Acid) Display Favorable Properties for Soft Tissue Engineering ». Nanomaterials 12, no 3 (31 janvier 2022) : 503. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030503.
Texte intégralYang, Ning, Lu Shi, Yi Bin Guo, Hao Zhang et Li Chen. « Heparin Modified Temperature-Sensitive Hydrogels and Biocompatibility Research ». Materials Science Forum 809-810 (décembre 2014) : 527–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.809-810.527.
Texte intégralLu, Jingqiong, Yinhui Li, Deng Hu, Xiaoling Chen, Yongmei Liu, Liping Wang et Yansheng Zhao. « Synthesis and Properties of pH-, Thermo-, and Salt-Sensitive Modified Poly(aspartic acid)/Poly(vinyl alcohol) IPN Hydrogel and Its Drug Controlled Release ». BioMed Research International 2015 (2015) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/236745.
Texte intégralEnache, Andra-Cristina, Corneliu Cojocaru, Petrisor Samoila, Adrian Bele, Andra-Cristina Bostanaru, Mihai Mares et Valeria Harabagiu. « Evaluation of Physically and/or Chemically Modified Chitosan Hydrogels for Proficient Release of Insoluble Nystatin in Simulated Fluids ». Gels 8, no 8 (10 août 2022) : 495. http://dx.doi.org/10.3390/gels8080495.
Texte intégralHeger, Richard, Martin Kadlec, Monika Trudicova, Natalia Zinkovska, Jan Hajzler, Miloslav Pekar et Jiri Smilek. « Novel Hydrogel Material with Tailored Internal Architecture Modified by “Bio” Amphiphilic Components—Design and Analysis by a Physico-Chemical Approach ». Gels 8, no 2 (13 février 2022) : 115. http://dx.doi.org/10.3390/gels8020115.
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