بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BSPR-7-3_009

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1398

چکیده مقاله:

پلیمرها به تازگی بیشترین کاربرد را در انواع صنایع، به ویژه در صنایع پزشکی ایفا کرده اند. پلیمرهای طبیعی از جمله پلی ساکاریدها، با داشتن منشا طبیعی از جمله باکتریایی، گیاهی و حیوانی قابلیت شبیه سازی ساختار زیستی بدن را دارند. بنابراین، می توانند کاربرد زیادی در مهندسی بافت و ساخت داربست های ترمیم بافت و سامانه های نوین درمانی و دارورسانی ایفا کنند. افزون بر خواص خوب زیستی پلی ساکاریدها، قابلیت آن ها برای استفاده در سامانه های نانوساختار ازجمله نانوفیلم ها، نانوالیاف و نانوذرات اثبات شده است. کتیرا پلیمری طبیعی، کربوهیدراتی پیچیده، ناهمگن و آنیونی و متشکل از پلی ساکاریدهاست و به خاطر ویژگی های عالی فیزیکی، شیمیایی و زیستی از جمله ساختار، رفتار گرمایی، زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری و فعالیت ضدمیکروبی در درمان و ترمیم زخم های ناشی از سوختگی و عفونت استفاده می شود. در سال های اخیر از کتیرا به عنوان هیدروژل ابرجاذب، نانوکپسول ضدمیکروب و از موسیلاژ کتیرا برای درمان زخم سوختگی ضخیم به صورت موضعی استفاده شده است. از نانوالیاف کتیرا نیز به عنوان زخم پوش، داربست و سامانه رهایش دارو استفاده شده است. در این مقاله مروری، خواص و کاربرد کتیرا در زمینه ترمیم بافت و دارورسانی و همچنین سامانه های نانوالیاف کتیرا در ترکیب با سایر پلیمرها بررسی می شود. همچنین، بر خواص ضدمیکروبی و ترمیم بافت کتیرا تاکید بیشتری می شود.

نویسندگان

رشید مقدادی کاسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

سهیل بدوحی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Halake K., Kim H.J., Birajdar M., Kim B.S., Bae H., ...
  • Inanova E., Bazaka K., and Crawford R., Natural Polymer Biomaterials: ...
  • Gomes H., da Silva R.R., da Silva Barud H., Tercjak ...
  • Yadav G., Sharma N., Bansal M., and Thakur N., Application ...
  • Maiti S., Ranjit S., and Sa B., Polysaccharide-Based Graft Copolymersin ...
  • Kiani A., Shahbazi M., and Asempour H., Hydrogel MembranesBased on ...
  • Ghayempour S., Montazer M., and Mahmoudi Rad M., TragacanthGum As ...
  • Bahrami S.H., Ranjbar M., and Joghataei M.T., Fabrication of Novel ...
  • Khajavi R., Hajmalaki M., Ashtiyani F., Toliat T., Sattari M., ...
  • Moghbel A., Hemmati A., Agheli H., Amraei K., and Rashidi ...
  • Kaffashi B., Zandieh A., and Khadiv-Parsi P., Drug Release Study ...
  • Ranjbar M., Prabhakaran P., Bahrami S.H., and Ramakrishna S., Gum ...
  • Lu T., Li Y., and Chen T., Techniques for Fabrication ...
  • Engineering, Int. J. Nanomed., 8, 337-350, 2013. ...
  • Chou S.F., Carson D., and Woodrow K.A., Current Strategies for ...
  • Son Y.J., Kim W.J., and Yoo H.S., Therapeutic Applications of ...
  • Williams G.R., Chatterton N.P., Nazir T., Yu D.G., Zhu L.M., ...
  • Bahrami S.H. and Ranjbar M., Development of Nanofibrous Scaffolds Containing ...
  • Bahrami S.H. and Ranjbar M., Electrospun Curcumin Loaded Poly(ε-caprolactone) Gum ...
  • Ranjbar M., Kargozar S., Bahrami S.H., and Joghataei M., Fabrication ...
  • Salamian N., Irani S., Atyabi S.M., Zandi M., and Saeed ...
  • Zamani M., Ranjbar M., Prabhakaran M.P., Bahrami S.H., and Ramakrishna ...
  • Shan Y.H., Peng L.H., Liu X., Chen X., Xiong J., ...
  • Di Silvio L., Courtenty-Harris R.G., and Downes S., The Use ...
  • Um-i-Zahra S. and Zhu L., Novel Drug Delivery Duplicate Nanofibers ...
  • Park J.H., Ye M., and Park K., Biodegradable Polymers for ...
  • Ranjbar M., Rabbani S., Joghataei M., Bahrami S.H., and Moayer ...
  • Langer R. and Tirrell D.A., Designing Materials for Biology and ...
  • Dhandayuthapani B., Yoshida Y., Maekawa T., and Kumar D.S., Polymeric ...
  • نمایش کامل مراجع