صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
صور من OpenLibrary

Formulation and evaluation of biodegradable implants loaded with a certain statin drug for tissue regeneration / Presented by Alaa Emad Eldeeb ; Supervision Prof.Dr.Salwa Mohamed Salah El-Din, Prof.Dr.Nermeen Adel Ahmed Elkasabgy.

بواسطة: المساهم: نوع المادة : نصاللغة: الإنجليزية لغة الملخص: الإنجليزية, العربية المنتج: 2022الوصف: 123 p. : illustrations ; 25cm+ CDنوع المحتوى:
  • text
نوع الوسائط:
  • Unmediated
نوع الناقل:
  • volume
عنوان آخر:
  • صياغة و تقييم غرسات قابلة للتحلل البيولوجي و محملة بعقار استاتين معين لتجديد الأنسجة
الموضوع: تصنيف ديوي العشري:
  • 615.4
Available additional physical forms:
  • Issues also as CD.
ملاحظة الأطروحة: Thesis (Ph.D)-Cairo University,2022. ملخص: Tissue engineering has emerged as an interesting field nowadays; it focuses on accelerating the auto-healing mechanism of tissues rather than organ transplantation. It involves either implanting an in-vitro cultured tissue with the aid of polymers or an implant loaded with tissue regenerating ingredients at the damaged area. Both techniques are based on the use of biodegradable biocompatible polymers as scaffolding materials which are either derived from natural (e.g. alginates, celluloses, and zein) or synthetic (e.g.polylactide-co-glycolide (PLGA), polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA))sources. As well, smart biomaterials (e.g. chitosan and sodium alginate) are fascinating candidates in the field as they are capable of elucidating a chemical or physical transformation in response to external stimuli (e.g. temperature, pH, magnetic or electric fields). Generally, tissue regeneration approaches could be applied to repair damages in soft (e.g. muscles, skin, tendons) as well as hard (e.g. bones)tissues. Pitavastatin is a statin drug used to treat hypercholesterolemia, yet, it has been reported that it possesses tissue regenerative properties via various mechanisms. The work in this thesis focused on the formulation of pitavastain-loaded matrices made from natural biopolymers for the treatment of bone defects as well as full-thickness wounds. To achieve these goals, the work in this thesis was divided intotwo chapters: • Chapter I: Dual-Drug Delivery via Zein In-Situ Forming Implants Augmented with Titanium-Doped Bioactive Glass for Bone Regeneration: Preparation, In-Vitro characterization, and In-Vivo Evaluation. • Chapter II: 3D Nanocomposite Alginate Hydrogel Loaded with Pitavastatin Nanovesicles as a Functional Wound Dressing with Controlled Drug Release; Preparation, In-Vitro and In-Vivo Evaluation.ملخص: برزت هندسة الأنسجة كمجال مثير للاهتمام في الوقت الحاضر.تعتمد هندسة الأنسجة على تسريع آليةالشفاء الذاتي للأنسجة بدلاً من زرع الأعضاء. وهي تنقسم الى نوعين: (1) التقنية الأولى تعتمد على فصل خلايا من الشخص المصاب و زرع هذا النسيج خارجيا في المختبرقبل اعادة زرعه في المكان المصاب.(2) أماالتقنية الثانية تعتمد على تحضير غرسات محملة بمكونات تحفز تجديد الأنسجة في المنطقة المتضررة و فى نفس الوقت تتحلل بيولوجيا تزامناً مع تكوين النسيج الجديد. تعتمد كلتا التقنيتين على استخدام البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجى كهيكل لتكوين الغرسات.و تنقسم البوليمرات الى بوليمرات مشتقة من مصادر طبيعية (مثل الألجينات والسليلوز والزين) أو من مصادر اصطناعية(مثلبولي لاكتايد كو جلايكولايد وبولي كابرولاكتونو بولي لاكتيك اسيد) .بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحيوية الذكية (مثل الكيتوزان) تؤثر بشكل كبير في هذا المجال لأنها قادرة على احداثتحول كيميائي أو فيزيائي كاستجابة للمنبهات الخارجية (مثل درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، والمجالات المغناطيسية أو الكهربائية). كما يمكن تطبيق تقنيات تجديد الأنسجة لإصلاح الأضرار في الأنسجة الصلبة (مثل العظام و الاسنان) أو الأنسجة الرخوة (مثل العضلات والجلد والأوتار). بيتافاستاتين هو عقار ستاتين يستخدم لعلاج ارتفاع كوليسترول الدم، ومع ذلك ، فقد تم التأكد من أنه يمتلك خصائص لتجديد الأنسجة عبر آليات مختلفة.و لذلك فقد تم التركيز في هذه الرسالة على صياغة أنظمة توصيل دوائية بإستخدام بوليمرات طبيعية (مثل الزين و الألجينات) تساعد على تجديد الأنسجة و ايضا تتحلل حيوياً. و قد تم تحميل هذه الانظمة بعقار البيتافاستاتين لتجديد العظام و الجلد كمثلين لهندسة الأنسجة الصلبة و الرخوة، على التوالى. لذلك فقد تم تقسيم العمل فى هذه الرسالة الى فصلين
وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.
التقييم باستخدام النجوم
    متوسط التقييم: 0.0 (0 صوتًا)
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية المكتبة الرئيسية رقم الاستدعاء حالة الباركود
Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.08.08.Ph.D.2022.Al.F (استعراض الرف(يفتح أدناه)) لا تعار 01010110086805000

Thesis (Ph.D)-Cairo University,2022.

Bibliography: p. 99-123.

Tissue engineering has emerged as an interesting field nowadays; it focuses on accelerating the auto-healing mechanism of tissues rather than organ transplantation. It involves either implanting an in-vitro cultured tissue with the aid of polymers or an implant loaded with tissue regenerating ingredients at the damaged area. Both techniques are based on the use of biodegradable biocompatible polymers as scaffolding materials which are either derived from natural (e.g. alginates, celluloses, and zein) or synthetic (e.g.polylactide-co-glycolide (PLGA), polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA))sources. As well, smart biomaterials (e.g. chitosan and sodium alginate) are fascinating candidates in the field as they are capable of elucidating a chemical or physical transformation in response to external stimuli (e.g. temperature, pH, magnetic or electric fields). Generally, tissue regeneration approaches could be applied to repair damages in soft (e.g. muscles, skin, tendons) as well as hard (e.g. bones)tissues.
Pitavastatin is a statin drug used to treat hypercholesterolemia, yet, it has been reported that it possesses tissue regenerative properties via various mechanisms. The work in this thesis focused on the formulation of pitavastain-loaded matrices made from natural biopolymers for the treatment of bone defects as well as full-thickness wounds.
To achieve these goals, the work in this thesis was divided intotwo chapters:
• Chapter I: Dual-Drug Delivery via Zein In-Situ Forming Implants Augmented with Titanium-Doped Bioactive Glass for Bone Regeneration: Preparation, In-Vitro characterization, and In-Vivo Evaluation.
• Chapter II: 3D Nanocomposite Alginate Hydrogel Loaded with Pitavastatin Nanovesicles as a Functional Wound Dressing with Controlled Drug Release; Preparation, In-Vitro and In-Vivo Evaluation.

برزت هندسة الأنسجة كمجال مثير للاهتمام في الوقت الحاضر.تعتمد هندسة الأنسجة على تسريع آليةالشفاء الذاتي للأنسجة بدلاً من زرع الأعضاء. وهي تنقسم الى نوعين: (1) التقنية الأولى تعتمد على فصل خلايا من الشخص المصاب و زرع هذا النسيج خارجيا في المختبرقبل اعادة زرعه في المكان المصاب.(2) أماالتقنية الثانية تعتمد على تحضير غرسات محملة بمكونات تحفز تجديد الأنسجة في المنطقة المتضررة و فى نفس الوقت تتحلل بيولوجيا تزامناً مع تكوين النسيج الجديد. تعتمد كلتا التقنيتين على استخدام البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجى كهيكل لتكوين الغرسات.و تنقسم البوليمرات الى بوليمرات مشتقة من مصادر طبيعية (مثل الألجينات والسليلوز والزين) أو من مصادر اصطناعية(مثلبولي لاكتايد كو جلايكولايد وبولي كابرولاكتونو بولي لاكتيك اسيد) .بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحيوية الذكية (مثل الكيتوزان) تؤثر بشكل كبير في هذا المجال لأنها قادرة على احداثتحول كيميائي أو فيزيائي كاستجابة للمنبهات الخارجية (مثل درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، والمجالات المغناطيسية أو الكهربائية). كما يمكن تطبيق تقنيات تجديد الأنسجة لإصلاح الأضرار في الأنسجة الصلبة (مثل العظام و الاسنان) أو الأنسجة الرخوة (مثل العضلات والجلد والأوتار). بيتافاستاتين هو عقار ستاتين يستخدم لعلاج ارتفاع كوليسترول الدم، ومع ذلك ، فقد تم التأكد من أنه يمتلك خصائص لتجديد الأنسجة عبر آليات مختلفة.و لذلك فقد تم التركيز في هذه الرسالة على صياغة أنظمة توصيل دوائية بإستخدام بوليمرات طبيعية (مثل الزين و الألجينات) تساعد على تجديد الأنسجة و ايضا تتحلل حيوياً. و قد تم تحميل هذه الانظمة بعقار البيتافاستاتين لتجديد العظام و الجلد كمثلين لهندسة الأنسجة الصلبة و الرخوة، على التوالى. لذلك فقد تم تقسيم العمل فى هذه الرسالة الى فصلين

Issues also as CD.

Text in English and abstract in Arabic & English.

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك
Cairo University Libraries Portal Implemented & Customized by: Eng. M. Mohamady Contacts: new-lib@cl.cu.edu.eg | cnul@cl.cu.edu.eg
CUCL logo CNUL logo
© All rights reserved — Cairo University Libraries
CUCL logo
Implemented & Customized by: Eng. M. Mohamady Contact: new-lib@cl.cu.edu.eg © All rights reserved — New Central Library
CNUL logo
Implemented & Customized by: Eng. M. Mohamady Contact: cnul@cl.cu.edu.eg © All rights reserved — Cairo National University Library