Littérature scientifique sur le sujet « Tissue engineering. Regenerative Medicine »
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Articles de revues sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Dzobo, Kevin, Nicholas Ekow Thomford, Dimakatso Alice Senthebane, Hendrina Shipanga, Arielle Rowe, Collet Dandara, Michael Pillay et Keolebogile Shirley Caroline M. Motaung. « Advances in Regenerative Medicine and Tissue Engineering : Innovation and Transformation of Medicine ». Stem Cells International 2018 (30 juillet 2018) : 1–24. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2495848.
Texte intégralSahoo, Sambit, Thomas KH Teh, Pengfei He, Siew Lok Toh et James CH Goh. « Interface Tissue Engineering : Next Phase in Musculoskeletal Tissue Repair ». Annals of the Academy of Medicine, Singapore 40, no 5 (15 mai 2011) : 245–51. http://dx.doi.org/10.47102/annals-acadmedsg.v40n5p245.
Texte intégralSM, Harsini. « Bone Regenerative Medicine and Bone Grafting ». Open Access Journal of Veterinary Science & ; Research 3, no 4 (2018) : 1–7. http://dx.doi.org/10.23880/oajvsr-16000167.
Texte intégralRibitsch, Iris, Gil Lola Oreff et Florien Jenner. « Regenerative Medicine for Equine Musculoskeletal Diseases ». Animals 11, no 1 (19 janvier 2021) : 234. http://dx.doi.org/10.3390/ani11010234.
Texte intégralFilipczak, Nina, Satya Siva Kishan Yalamarty, Xiang Li, Muhammad Muzamil Khan, Farzana Parveen et Vladimir Torchilin. « Lipid-Based Drug Delivery Systems in Regenerative Medicine ». Materials 14, no 18 (17 septembre 2021) : 5371. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185371.
Texte intégralYahya, Esam Bashir, A. A. Amirul, Abdul Khalil H.P.S., Niyi Gideon Olaiya, Muhammad Omer Iqbal, Fauziah Jummaat, Atty Sofea A.K. et A. S. Adnan. « Insights into the Role of Biopolymer Aerogel Scaffolds in Tissue Engineering and Regenerative Medicine ». Polymers 13, no 10 (17 mai 2021) : 1612. http://dx.doi.org/10.3390/polym13101612.
Texte intégralTABATA, Yasuhiko. « TISSUE ENGINEERING FOR REGENERATIVE MEDICINE ». Japanese jornal of Head and Neck Cancer 28, no 3 (2002) : 573–79. http://dx.doi.org/10.5981/jjhnc1974.28.573.
Texte intégralRóżalska, Barbara, Bartłomiej Micota, Małgorzata Paszkiewicz et Beata Sadowska. « Tissue engineering in regenerative medicine ». Forum Zakażeń 6, no 5 (2 novembre 2015) : 291–98. http://dx.doi.org/10.15374/fz2015052.
Texte intégralJenkins, D. Denison, George P. Yang, H. Peter Lorenz, Michael T. Longaker et Karl G. Sylvester. « Tissue engineering and regenerative medicine ». Clinics in Plastic Surgery 30, no 4 (octobre 2003) : 581–88. http://dx.doi.org/10.1016/s0094-1298(03)00076-2.
Texte intégralMao, Angelo S., et David J. Mooney. « Regenerative medicine : Current therapies and future directions ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 47 (24 novembre 2015) : 14452–59. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1508520112.
Texte intégralThèses sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Tan, Richard Philip. « Developing Translational Tissue Engineering Solutions for Regenerative Medicine ». Thesis, The University of Sydney, 2018. http://hdl.handle.net/2123/20200.
Texte intégralUeda, Yuichiro. « Application of Tissue Engineering with Xenogenic Cells and Tissues for Regenerative Medicine ». 京都大学 (Kyoto University), 2004. http://hdl.handle.net/2433/147657.
Texte intégralMUSCOLINO, Emanuela. « Polysaccharide hydrogels for regenerative medicine applications ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2022. http://hdl.handle.net/10447/535885.
Texte intégralSpeccher, Alessandra. « Tissue engineering approaches for brain injury applications ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/262798.
Texte intégralSpeccher, Alessandra. « Tissue engineering approaches for brain injury applications ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/262798.
Texte intégralCanseco, José Antoni. « Tissue engineering the anterior cruciate ligament : a regenerative medicine approach in orthopaedic surgery ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2013. http://hdl.handle.net/1721.1/83965.
Texte intégralVita. Cataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (pages 85-97).
Anterior cruciate ligament (ACL) injuries affect over 200,000 Americans yearly, and many occur in young athletes. Current treatment options include tendon autografts and cadaveric allografts. However, these approaches often lead to secondary medical problems, such as donor-site morbidity and immune rejection. Furthermore, in younger patients these grafts fail to grow, leading to additional complications and underlining the need for the development of new approaches that improve the healing and repair of ligaments and tendons. This thesis aims to develop a technique to engineer ACL from autologous mesenchymal stem cells (MSC) and primary ACL fibroblasts using the basic principles of Tissue Engineering. The first part of the thesis characterizes MSCs isolated from tibial bone marrow as an alternative to hip-derived marrow aspirates. The proximity of the tibia to the surgical site of ACL reconstructions makes it a viable source of marrow derived-MSCs for ligament repair, with less stress for the patient and increased flexibility in the operating room. Characterization was performed by fluorescenceactivated cell sorting for MSC-surface markers, and assays to differentiate MSCs towards adipogenic, osteogenic and chondrogenic lineages. The second part of the thesis describes the effects of in vitro co-cultures of ACL fibroblast and MSC on the expression of ligament-associated markers. The goal was to optimize the cell-cell ratio in order to maximize the positive effects of co-cultures on ligament regeneration. Co-cultures of ACL fibroblasts and MSCs were studied for 14 and 28 days in vitro, and the effects assessed with quantitative mRNA expression and immunofluorescence of ligament markers Collagen type I, Collagen type III and Tenascin-C. Finally, based on the enhancing effect observed in co-cultures, the thesis explores a method to regenerate ACL using a three-dimensional polyglyconate scaffold seeded with cell-hydrogel suspensions containing ACL fibroblasts and MSCs. Constructs were analyzed biochemically and by immunofluorescence after 4 weeks in culture with and without mechanical stimulation. Together, our results establish an experimental framework from which a new technique for ACL repair can be developed. The ultimate goal is to foster the design of a one-stage surgical procedure for improved primary ACL augmentation repair that can soon be translated into clinical practice.
by José Antonio Canseco.
Ph.D.in Biomedical Engineering
Smith, Cynthia Miller. « A Direct-Write Three-Dimensional Bioassembly Tool for Regenerative Medicine ». Diss., Tucson, Arizona : University of Arizona, 2005. http://etd.library.arizona.edu/etd/GetFileServlet?file=file:///data1/pdf/etd/azu%5Fetd%5F1335%5F1%5Fm.pdf&type=application/pdf.
Texte intégralChong, Cassandra. « Improving 3D Scaffolds for Skin Tissue Engineering using Advanced Biotechnology ». Thesis, The University of Sydney, 2016. http://hdl.handle.net/2123/16551.
Texte intégralRockwood, Danielle N. « Characterization of electrospun polymer fibers for applications in cardiac tissue engineering and regenerative medicine ». Access to citation, abstract and download form provided by ProQuest Information and Learning Company ; downloadable PDF file, 155 p, 2008. http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1459913201&sid=1&Fmt=2&clientId=8331&RQT=309&VName=PQD.
Texte intégralAhmed, Shehnaz. « Self-reporting scaffolds for in situ monitoring for regenerative medicine and tissue engineering applications ». Thesis, University of Nottingham, 2018. http://eprints.nottingham.ac.uk/49511/.
Texte intégralLivres sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Tissue engineering in regenerative medicine. New York : Humana Press, 2011.
Trouver le texte intégralBernstein, Harold S., dir. Tissue Engineering in Regenerative Medicine. Totowa, NJ : Humana Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-61779-322-6.
Texte intégralPham, Phuc Van, dir. Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-19857-2.
Texte intégralBhaskar, Birru, Parcha Sreenivasa Rao, Naresh Kasoju, Vasagiri Nagarjuna et Rama Raju Baadhe, dir. Biomaterials in Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0002-9.
Texte intégralHolnthoner, Wolfgang, Andrea Banfi, James Kirkpatrick et Heinz Redl, dir. Vascularization for Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21056-8.
Texte intégralMeyer, Ulrich, Jörg Handschel, Hans Peter Wiesmann et Thomas Meyer, dir. Fundamentals of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77755-7.
Texte intégralPeter, Wiesmann Hans, Handschel Jörg, Meyer Thomas et SpringerLink (Online service), dir. Fundamentals of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009.
Trouver le texte intégralPopat, Ketul. Nanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine. Boca Raton : CRC Press, 2011.
Trouver le texte intégralNanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine. Boca Raton, FL : CRC Press, 2011.
Trouver le texte intégral1958-, Atala Anthony, dir. Principles of regenerative medicine. Amsterdam : Academic Press, 2008.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Helsen, Jozef A., et Yannis Missirlis. « Tissue Engineering : Regenerative Medicine ». Dans Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering, 269–89. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12532-4_13.
Texte intégralHansda, Anita, Sayan Mukherjee, Krishna Dixit, Santanu Dhara et Gayatri Mukherjee. « Immunological Perspectives Involved in Tissue Engineering ». Dans Regenerative Medicine, 37–55. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6008-6_3.
Texte intégralEngel, Elisabeth, Oscar Castaño, Emiliano Salvagni, Maria Pau Ginebra et Josep A. Planell. « Biomaterials for Tissue Engineering of Hard Tissues ». Dans Strategies in Regenerative Medicine, 1–42. New York, NY : Springer New York, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-74660-9_3.
Texte intégralDadhich, Prabhash, Parveen Kumar, Anirban Roy et Khalil N. Bitar. « Advances in 3D Printing Technology for Tissue Engineering ». Dans Regenerative Medicine, 181–206. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6008-6_9.
Texte intégralHasirci, Vasif, et Nesrin Hasirci. « Tissue Engineering and Regenerative Medicine ». Dans Fundamentals of Biomaterials, 281–302. New York, NY : Springer New York, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8856-3_18.
Texte intégralSundaram, Sumati, Joshua Siewert, Jenna Balestrini, Ashley Gard, Kevin Boehm, Elise Wilcox et Laura Niklason. « Tissue engineering and regenerative medicine ». Dans Rossi's Principles of Transfusion Medicine, 488–504. Chichester, WestSussex : John Wiley & Sons, Ltd., 2016. http://dx.doi.org/10.1002/9781119013020.ch42.
Texte intégralDahman, Yaser. « Tissue Engineering and Regenerative Medicine ». Dans Biomaterials Science and Technology, 235–58. Boca Raton : Taylor & Francis, 2019. : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429465345-10.
Texte intégralHill, Michael J., Morteza Mahmoudi et Parisa P. S. S. Abadi. « Nanobiomaterial Advances in Cardiovascular Tissue Engineering ». Dans Cardiovascular Regenerative Medicine, 79–106. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20047-3_5.
Texte intégralVarghese, Shyni, et Jennifer H. Elisseeff. « Hydrogels for Musculoskeletal Tissue Engineering ». Dans Polymers for Regenerative Medicine, 95–144. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/12_072.
Texte intégralBhaskar, Nitu. « Bioceramic Nanoparticles for Tissue Engineering ». Dans Nanopharmaceuticals in Regenerative Medicine, 95–107. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003153504-6.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Borenstein, Jeffrey T., et Christopher J. Bettinger. « Engineered nanotopographic structures for applications in tissue engineering and regenerative medicine ». Dans 2009 IEEE/NIH Life Science Systems and Applications Workshop (LiSSA) Formerly known as LSSA and. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/lissa.2009.4906699.
Texte intégralŞenel-Ayaz, H. G., A. Perets, M. Govindaraj, D. Brookstein et P. I. Lelkes. « Textile-templated electrospun anisotropic scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine ». Dans 2010 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2010.5627466.
Texte intégralGreen, David W., et Besim Ben-Nissan. « Biomimetics : Bio-inspired Engineering of Human Tissue Scaffolding for Regenerative Medicine ». Dans In Commemoration of the 1st Asian Biomaterials Congress. WORLD SCIENTIFIC, 2008. http://dx.doi.org/10.1142/9789812835758_0023.
Texte intégralYu, Claire, Shangting You, Wei Zhu, Bingjie Sun et Shaochen Chen. « DMD-based rapid 3D bioprinting for precision tissue engineering and regenerative medicine ». Dans Emerging Digital Micromirror Device Based Systems and Applications XII, sous la direction de Benjamin L. Lee et John Ehmke. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2550340.
Texte intégralTeo, Ka Yaw, J. Craig Dutton, Frederick Grinnell et Bumsoo Han. « Effects of Freezing-Induced Cell-Fluid-Matrix Interactions on Cells and Extracellular Matrix of Engineered Tissues ». Dans ASME 2011 Summer Bioengineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/sbc2011-53407.
Texte intégralChen, Shaochen. « Nano and Microscale Light-based 3D Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine ». Dans The 7th World Congress on New Technologies. Avestia Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.11159/icnfa21.002.
Texte intégralYan, Karen Chang, Pamela Hitscherich et James Ferrie. « Effects of Process Parameters on Formation of Hybrid Tissue Constructs ». Dans ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/imece2013-66430.
Texte intégralKubo, H., T. Shioyama, M. Oura, A. Suzuki, T. Ogawa, H. Makino, S. Takeda et al. « Development of automated 3-dimensional tissue fabrication system Tissue factory - Automated cell isolation from tissue for regenerative medicine ». Dans 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/embc.2013.6609511.
Texte intégralPöttler, M., E. Schreiber, S. Dürr, M. Döllinger et C. Alexiou. « Regenerative Medicine of the vocal fold : Magnetic Tissue Engineering (MTE) using superparamagnetic ironoxide nanoparticles ». Dans Abstract- und Posterband – 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Forschung heute – Zukunft morgen. Georg Thieme Verlag KG, 2018. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1641055.
Texte intégralThakare, Ketan, Xingjian Wei, Laura Jerpseth, Zhijian Pei et Hongmin Qin. « Experimental Investigation of Alginate-Methylcellulose Composition and Printing Direction on Dimensional Accuracy of 3D Printed Constructs ». Dans ASME 2020 15th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/msec2020-8478.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Tissue engineering. Regenerative Medicine"
Research, Gratis. Regenerative Medicine : A Breakthrough in the Branch of Medicine. Gratis Research, novembre 2020. http://dx.doi.org/10.47496/gr.blog.04.
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