Artykuły w czasopismach na temat „BIOACTIVE GLASS MATERIALS”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „BIOACTIVE GLASS MATERIALS”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Brook, I. M., i P. V. Hatton. "Glass-ionomers: bioactive implant materials". Biomaterials 19, nr 6 (kwiecień 1998): 565–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-9612(98)00138-0.
Pełny tekst źródłaObata, Akiko, Sungho Lee i Toshihiro Kasuga. "Bioactive glass materials for tissue regeneration". Journal of the Ceramic Society of Japan 130, nr 8 (1.08.2022): 595–604. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj2.22054.
Pełny tekst źródłaBurdușel, Alexandra-Cristina. "Bioactive composites for bone regeneration". Biomedical Engineering International 1, nr 1 (30.09.2019): 9–15. http://dx.doi.org/10.33263/biomed11.009015.
Pełny tekst źródłaChen, Chuan Zhong, Xiang Guo Meng, Hui Jun Yu, Ting He, Han Yang, Dian Gang Wang i Shi Gui Zhao. "Research Progress in Bioactive Glasses for Implant Materials". Key Engineering Materials 591 (listopad 2013): 108–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.591.108.
Pełny tekst źródłaVitale-Brovarone, C., S. Di Nunzio, O. Bretcanu i E. Verné. "Macroporous glass-ceramic materials with bioactive properties". Journal of Materials Science: Materials in Medicine 15, nr 3 (marzec 2004): 209–17. http://dx.doi.org/10.1023/b:jmsm.0000015480.49061.e1.
Pełny tekst źródłaGonzalo-Juan, Isabel, Fangtong Xie, Malin Becker, Dilshat U. Tulyaganov, Emanuel Ionescu, Stefan Lauterbach, Francesca De Angelis Rigotti, Andreas Fischer i Ralf Riedel. "Synthesis of Silver Modified Bioactive Glassy Materials with Antibacterial Properties via Facile and Low-Temperature Route". Materials 13, nr 22 (13.11.2020): 5115. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225115.
Pełny tekst źródłaDieckmann, Phoebe, Dirk Mohn, Matthias Zehnder, Thomas Attin i Tobias T. Tauböck. "Light Transmittance and Polymerization of Bulk-Fill Composite Materials Doped with Bioactive Micro-Fillers". Materials 12, nr 24 (7.12.2019): 4087. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244087.
Pełny tekst źródłaSindut, R., Katarzyna Cholewa-Kowalska i Maria Łączka. "Bioactive Glass-Ceramic Porous Sinters". Advances in Science and Technology 49 (październik 2006): 103–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.49.103.
Pełny tekst źródłaMaximov, Maxim, Oana-Cristina Maximov, Luminita Craciun, Denisa Ficai, Anton Ficai i Ecaterina Andronescu. "Bioactive Glass—An Extensive Study of the Preparation and Coating Methods". Coatings 11, nr 11 (13.11.2021): 1386. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11111386.
Pełny tekst źródłaShaikh, Muhammad Saad, Muhammad Amber Fareed i Muhammad Sohail Zafar. "Bioactive Glass Applications in Different Periodontal Lesions: A Narrative Review". Coatings 13, nr 4 (31.03.2023): 716. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13040716.
Pełny tekst źródłaPar, Matej, Laura Plančak, Lucija Ratkovski, Tobias T. Tauböck, Danijela Marovic, Thomas Attin i Zrinka Tarle. "Improved Flexural Properties of Experimental Resin Composites Functionalized with a Customized Low-Sodium Bioactive Glass". Polymers 14, nr 20 (12.10.2022): 4289. http://dx.doi.org/10.3390/polym14204289.
Pełny tekst źródłaWashio, Morotomi, Yoshii i Kitamura. "Bioactive Glass-Based Endodontic Sealer as a Promising Root Canal Filling Material without Semisolid Core Materials". Materials 12, nr 23 (29.11.2019): 3967. http://dx.doi.org/10.3390/ma12233967.
Pełny tekst źródłada Silva, Gleison Lopes, Ingryd Freitas Rodrigues, Sara Sthéphanny Silva Pereira, Guilherme Martins Gomes Fontoura, Aramys Silva Reis, Franciana Pedrochi i Alysson Steimacher. "Bioactive antibacterial borate glass and glass-ceramics". Journal of Non-Crystalline Solids 595 (listopad 2022): 121829. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121829.
Pełny tekst źródłaFakhruddin, Ahmad Kamil, i Hasmaliza M. Mohamad. "Mechanical Properties of Bioactive Glass Fabricated Using Natural Resources Materials". Materials Science Forum 1010 (wrzesień 2020): 620–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1010.620.
Pełny tekst źródłaSergi, Rachele, Devis Bellucci, Roberta Salvatori i Valeria Cannillo. "Chitosan-Based Bioactive Glass Gauze: Microstructural Properties, In Vitro Bioactivity, and Biological Tests". Materials 13, nr 12 (23.06.2020): 2819. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122819.
Pełny tekst źródłaDai, Lin Lu, May Lei Mei, Chun Hung Chu i Edward Chin Man Lo. "Mechanisms of Bioactive Glass on Caries Management: A Review". Materials 12, nr 24 (12.12.2019): 4183. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244183.
Pełny tekst źródłaNicholson, John W. "Periodontal Therapy Using Bioactive Glasses: A Review". Prosthesis 4, nr 4 (10.11.2022): 648–63. http://dx.doi.org/10.3390/prosthesis4040052.
Pełny tekst źródłaBaino, Francesco, Enrica Verné, Elisa Fiume, Oscar Peitl, Edgar D. Zanotto, Simone M. Brandão i Silvana A. Schellini. "Bioactive glass and glass‐ceramic orbital implants". International Journal of Applied Ceramic Technology 16, nr 5 (28.03.2019): 1850–63. http://dx.doi.org/10.1111/ijac.13236.
Pełny tekst źródłaSkallevold, Hans Erling, Dinesh Rokaya, Zohaib Khurshid i Muhammad Sohail Zafar. "Bioactive Glass Applications in Dentistry". International Journal of Molecular Sciences 20, nr 23 (27.11.2019): 5960. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20235960.
Pełny tekst źródłaJu, Yin Yan, Qiang Li, Wang Nian Zhang i Xiao Feng Chen. "Effect of the Additive 45S5 on the Properties of Bioactive Glass Scaffold Materials". Advanced Materials Research 1004-1005 (sierpień 2014): 941–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1004-1005.941.
Pełny tekst źródłaJin, Xiangyun, Dan Han, Jie Tao, Yinjun Huang, Zihui Zhou, Zheng Zhang, Xin Qi i Weitao Jia. "Dimethyloxallyl Glycine-Incorporated Borosilicate Bioactive Glass Scaffolds for Improving Angiogenesis and Osteogenesis in Critical-Sized Calvarial Defects". Current Drug Delivery 16, nr 6 (27.08.2019): 565–76. http://dx.doi.org/10.2174/1567201816666190611105205.
Pełny tekst źródłaHench, Larry L. "Genetic design of bioactive glass". Journal of the European Ceramic Society 29, nr 7 (kwiecień 2009): 1257–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.08.002.
Pełny tekst źródłaNawaz, Qaisar, Muhammad Atiq Ur Rehman, Judith A. Roether, Liu Yufei, Alina Grünewald, Rainer Detsch i Aldo R. Boccaccini. "Bioactive glass based scaffolds incorporating gelatin/manganese doped mesoporous bioactive glass nanoparticle coating". Ceramics International 45, nr 12 (sierpień 2019): 14608–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.04.179.
Pełny tekst źródłaHsu, Shu-Min, Muhammad Alsafadi, Christina Vasconez, Chaker Fares, Valentin Craciun, Edgar O’Neill, Fan Ren, Arthur Clark i Josephine Esquivel-Upshaw. "Qualitative Analysis of Remineralization Capabilities of Bioactive Glass (NovaMin) and Fluoride on Hydroxyapatite (HA) Discs: An In Vitro Study". Materials 14, nr 14 (8.07.2021): 3813. http://dx.doi.org/10.3390/ma14143813.
Pełny tekst źródłaLi, Lihua, i Haihu Yu. "Research on bioactive glass-ceramics". Journal of Non-Crystalline Solids 112, nr 1-3 (październik 1989): 156–60. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(89)90512-7.
Pełny tekst źródłaFaqhiri, Hamasa, Markus Hannula, Minna Kellomäki, Maria Teresa Calejo i Jonathan Massera. "Effect of Melt-Derived Bioactive Glass Particles on the Properties of Chitosan Scaffolds". Journal of Functional Biomaterials 10, nr 3 (13.08.2019): 38. http://dx.doi.org/10.3390/jfb10030038.
Pełny tekst źródłaLin, Zefeng, Wendong Gao, Limin Ma, Hong Xia, Weihan Xie, Yu Zhang i Xiaofeng Chen. "Preparation and properties of poly(ε-caprolactone)/bioactive glass nanofibre membranes for skin tissue engineering". Journal of Bioactive and Compatible Polymers 33, nr 2 (23.06.2017): 195–209. http://dx.doi.org/10.1177/0883911517715659.
Pełny tekst źródłaKontonasaki, Eleana, Lambrini Papadopoulou, T. Zorba, E. Siarampi, K. Papazisis, A. Kortsaris, Konstantinos M. Paraskevopoulos i Petros Koidis. "Effect of Bioactive Glass/Cement Weight Ratio on Bioactivity and Biocompatibility of a Bioactive Glass Modified Glass Ionomer Cement". Key Engineering Materials 309-311 (maj 2006): 877–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.309-311.877.
Pełny tekst źródłaCabanas-Polo, Sandra, i Aldo R. Boccaccini. "Understanding Bioactive Glass Powder Suspensions for Electrophoretic Deposition of Bioactive Glass-Polymer Coatings". Journal of The Electrochemical Society 162, nr 11 (2015): D3077—D3083. http://dx.doi.org/10.1149/2.0211511jes.
Pełny tekst źródłaPonnada, Naveena, Praveen D, Girija S. Sajjan, P. N. V. Manohar, B V Sindhuja i K. Meghana Varma. "Biomaterials in endodontics: a review". International Journal of Dental Materials 05, nr 02 (2023): 43–51. http://dx.doi.org/10.37983/ijdm.2023.5204.
Pełny tekst źródłaLadrón de Guevara-Fern, S. "Bioactive glass-polymer materials for controlled release of ibuprofen". Biomaterials 24, nr 22 (październik 2003): 4037–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-9612(03)00279-5.
Pełny tekst źródłaBorrajo, Jacinto P., Pio González, Julia Serra, Sara Liste, Stefano Chiussi, Betty León, Alejandro de Carlos, Francisco M. Varela-Feria, Julian Martínez-Fernández i António Ramirez de Arellano-López. "Biomorphic Silicon Carbide Ceramics Coated with Bioactive Glass for Medical Applications". Materials Science Forum 514-516 (maj 2006): 970–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.970.
Pełny tekst źródłaGoudouri, Ourania Menti, Eleana Kontonasaki, Nikolaos Kantiranis, Xanthippi Chatzistavrou, Lambrini Papadopoulou, Petros Koidis i Konstantinos M. Paraskevopoulos. "A Bioactive Glass/Dental Porcelain System by the Sol Gel Route: Fabrication and Characterization". Key Engineering Materials 396-398 (październik 2008): 95–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.396-398.95.
Pełny tekst źródłaBogdanov, B. I., P. S. Pashev, J. H. Hristov i I. G. Markovska. "Bioactive fluorapatite-containing glass ceramics". Ceramics International 35, nr 4 (maj 2009): 1651–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2008.07.021.
Pełny tekst źródłaAl-eesa, N. A., S. Diniz Fernandes, R. G. Hill, F. S. L. Wong, U. Jargalsaikhan i S. Shahid. "Remineralising fluorine containing bioactive glass composites". Dental Materials 37, nr 4 (kwiecień 2021): 672–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2021.01.004.
Pełny tekst źródłaHirao, Kazuyuki, Yasuhiko Benino, Jun Matsuoka i Naohiro Soga. "Inelastic deformation of bioactive glass-ceramics". Engineering Fracture Mechanics 40, nr 4-5 (styczeń 1991): 837–42. http://dx.doi.org/10.1016/0013-7944(91)90241-r.
Pełny tekst źródłaNi, Shirong, Ruilin Du i Siyu Ni. "The Influence of Na and Ti on theIn VitroDegradation and Bioactivity in 58S Sol-Gel Bioactive Glass". Advances in Materials Science and Engineering 2012 (2012): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2012/730810.
Pełny tekst źródłaCarneiro, Elsa Reis, Ana Sofia Coelho, Inês Amaro, Anabela Baptista Paula, Carlos Miguel Marto, José Saraiva, Manuel Marques Ferreira, Luís Vilhena, Amílcar Ramalho i Eunice Carrilho. "Mechanical and Tribological Characterization of a Bioactive Composite Resin". Applied Sciences 11, nr 17 (6.09.2021): 8256. http://dx.doi.org/10.3390/app11178256.
Pełny tekst źródłaMousavinasab, Sayed Mostafa, Maryam Khoroushi, Fateme Keshani i Shirin Hashemi. "Flexural Strength and Morphological Characteristics of Resin-modified Glass-ionomer Containing Bioactive Glass". Journal of Contemporary Dental Practice 12, nr 1 (2011): 41–46. http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10024-1008.
Pełny tekst źródłaDukle, Amey, Dhanashree Murugan, Arputharaj Joseph Nathanael, Loganathan Rangasamy i Tae-Hwan Oh. "Can 3D-Printed Bioactive Glasses Be the Future of Bone Tissue Engineering?" Polymers 14, nr 8 (18.04.2022): 1627. http://dx.doi.org/10.3390/polym14081627.
Pełny tekst źródłaMakanjuola, John, i Sanjukta Deb. "Chemically Activated Glass-Ionomer Cements as Bioactive Materials in Dentistry: A Review". Prosthesis 5, nr 1 (17.03.2023): 327–45. http://dx.doi.org/10.3390/prosthesis5010024.
Pełny tekst źródłaNAKAJIMA, Kiichi, i Toshihiro KASUGA. "Zirconia-Toughened Bioactive Glass-Ceramics". Journal of the Ceramic Society of Japan 97, nr 1123 (1989): 256–61. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.97.256.
Pełny tekst źródłaMahato, Arnab, Biswanath Kundu, Prasenjit Mukherjee i Samit Kumar Nandi. "Applications of Different Bioactive Glass and Glass-Ceramic Materials for Osteoconductivity and Osteoinductivity". Transactions of the Indian Ceramic Society 76, nr 3 (3.07.2017): 149–58. http://dx.doi.org/10.1080/0371750x.2017.1360799.
Pełny tekst źródłaMohd Zain, Nurul Shazwani, Hasmaliza Mohamad, Tuti Katrina Abdullah, Siti Noorfazliah Mohd Noor i Ahmad Kamil Fakhruddin Mokhtar. "The Performance of Lime Sludge Added Bioactive Glass in the Formation of HA Layer". Key Engineering Materials 694 (maj 2016): 184–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.694.184.
Pełny tekst źródłaWaltimo, T., T. J. Brunner, M. Vollenweider, W. J. Stark i M. Zehnder. "Antimicrobial Effect of Nanometric Bioactive Glass 45S5". Journal of Dental Research 86, nr 8 (sierpień 2007): 754–57. http://dx.doi.org/10.1177/154405910708600813.
Pełny tekst źródłaBellucci, Devis, Elena Veronesi, Valentina Strusi, Tiziana Petrachi, Alba Murgia, Ilenia Mastrolia, Massimo Dominici i Valeria Cannillo. "Human Mesenchymal Stem Cell Combined with a New Strontium-Enriched Bioactive Glass: An ex-vivo Model for Bone Regeneration". Materials 12, nr 21 (5.11.2019): 3633. http://dx.doi.org/10.3390/ma12213633.
Pełny tekst źródłaMROZEK, PIOTR. "BIOACTIVE GLASS PARTICLES FIELD-ASSISTED SEALING TO TITANIUM IMPLANT GLASS-BASED COATINGS". Surface Review and Letters 16, nr 01 (luty 2009): 1–3. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x09012457.
Pełny tekst źródłaGreenspan, David. "Bioglass at 50 – A look at Larry Hench’s legacy and bioactive materials". Biomedical Glasses 5, nr 1 (1.01.2019): 178–84. http://dx.doi.org/10.1515/bglass-2019-0014.
Pełny tekst źródłaVelasco, Martha V., Marina T. Souza, Murilo C. Crovace, Adilson J. Aparecido de Oliveira i Edgar D. Zanotto. "Bioactive magnetic glass-ceramics for cancer treatment". Biomedical Glasses 5, nr 1 (1.01.2019): 148–77. http://dx.doi.org/10.1515/bglass-2019-0013.
Pełny tekst źródłaZhang, Xuanyu, Minhui Zhang i Jian Lin. "Effect of pH on the In Vitro Degradation of Borosilicate Bioactive Glass and Its Modulation by Direct Current Electric Field". Materials 15, nr 19 (10.10.2022): 7015. http://dx.doi.org/10.3390/ma15197015.
Pełny tekst źródła