Detailed Information on Publication Record
2017
Nanovlákna v tkáňovém inženýrství
SEDLÁKOVÁ, VeronikaBasic information
Original name
Nanovlákna v tkáňovém inženýrství
Name (in English)
Nanofibers in tissue engineering
Authors
SEDLÁKOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Edition
Referátový výběr z dermatovenerologie, Praha, Czechopress Agency s.r.o. 2017, 1213-9106
Other information
Language
Czech
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
21000 2.10 Nano-technology
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
RIV identification code
RIV/00216224:14110/17:00098815
Organization unit
Faculty of Medicine
Keywords (in Czech)
tkáňové inženýrství; nosiče; nanovlákna; elekrostatické zvlákňování; metoda samoorganizování molekul; fázová separace; krycí materiály; kožní náhrady
Keywords in English
tissue engineering; scaffolds; nanofibers; electrospinning; molecular self-assembly; phase separation; wound dressings; skin substitutes
Tags
Tags
Reviewed
Změněno: 19/3/2018 18:16, Soňa Böhmová
V originále
Regenerativní medicína se snaží vyvinout nové způsoby léčby závažných onemocnění, přičemž tkáňové inženýrství, jakožto interdisciplinární obor, je hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle. Tkáňové inženýrství kombinuje buňky, signální molekuly a nosiče. Nosiče jsou 3D struktury, které napodobují mezibuněčnou hmotu, slouží jako mechanická opora pro buňky a umožňují buňkám na nosič adherovat, proliferovat na něm a vytvářet tak architekturu novotvořené tkáně. Nanovlákenné nosiče jsou vhodné jako nosiče pro buňky díky své podobnosti s fibrilární složkou extracelulární hmoty, možné vysoké porozitě a snadné výrobě, nějčastěji metodou elektrostatického zvlákňování, metodou samoorganizování molekul či fázovou separací. Nanovlákna mohou být využita v celé řadě lékařských oborů.
In English
Regenerative medicine intends to develop new approaches towards treatment of severe diseases, and tissue engineering, as an interdisciplinary field, is the major means to achieve this goal. Tissue engineering combines cells, signal molecules and scaffolds. Scaffolds are 3D structures, which mimick the extracellular matrix, serve as cell carriers, and enable the cells to adhere, proliferate and recreate newly forming tissue architecture on the scaffold. Nanofiber scaffolds are suitable as cell carrier due to their resemblance to fibrilar part of the extracellular matrix, possible high porosity and easy processing, usually via electrospinning, molecular self-assembly or phase separation. Nanofibers can be used in many fields of medicine.