Browsing by Author "Zima, Aneta"
Now showing 1 - 20 of 38
- Results Per Page
- Sort Options
Item type:Thesis, Access status: Restricted , Badanie degradacji polimerowych włókien resorbowalnych(Data obrony: 2010-01-25) Włodarczyk, Małgorzata
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii BiomedycznejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Badanie procesu wiązania nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu i αTCP(Data obrony: 2013-07-04) Ząbek, Aldona
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Biomikrobetony na bazie fosforanów (V) wapnia modyfikowanych krzemem i złotem(Data obrony: 2021-01-21) Rymarczyk, Agata
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Biomikrobetony w chirurgii kostnej(Data obrony: 2019-12-09) Jezierska, Natalia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejItem type:Presentation, Access status: Open Access , Calcium phosphate-based hybrid biomaterials for bone regeneration and local antibacterial therapyPańtak, Piotr; Belcarz, Anna; Czechowska, Joanna P.; Zima, Aneta
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiComposites based on hydroxyapatite (HA) and/or tricalcium phosphate (TCP) along with polymers, are widely used in bone regeneration due to their excellent biocompatibility. However, one of the challenges associated with their implantation procedures is the occurrence of inter- and post-operative bacterial infections. To address this issue biomaterials can be enriched with antibacterial agents such as: metallic nanoparticles (eg. AgNPs, AuNPs), ions (Cu2+, Ag+) or antibiotics, which can effectively inhibit the growth and proliferation of a wide range of bacteria. In this study, composites based on αTCP and hybrid granules were developed and examined. Hybrid granules composed of hydroxyapatite, methylcellulose and/or chitosan were obtained via wet-chemical method. Materials were enriched with various nanoparticles, including AuNPs, AgNPs and CuONPs. The chemical and phase composition (XRF,XRD), setting times (Gillmore Apparatus), and compressive strength (Instron 3345) were examined. Microstructure was observed using SEM. Furthermore, the bioactive potential in vitro in SBF as well as antibacterial activity against E. coli, and S. aureus were evaluated. In the present study, some key features were improved by developing novel biomaterials. The designed composites offer biocompatibility, sufficient mechanical and antibacterial properties. Based on the obtained results, it can be concluded that the developed materials hold promise as candidates preventing post-surgical infections in hard tissue applications. Further biological studies are necessary to comprehensively characterize these biomaterials. Acknowledgments Research project supported by the programme ‘Excellence initiative – research university” for the AGH University of Science and Technology and the AGH Faculty of Materials Science and Ceramics (Project No. 16.16.160.557). This research was funded in whole or in part by National Science Centre, Poland (Project MINIATURA7 No. 2023/07/X/ST11/00705). For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Charakterystyka metod formowania Rapid Prototyping(Data obrony: 2009-11-04) Pecyna, Dariusz
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Granule nieorganiczno-organiczne jako składnik wzmacniający cementy kostne na bazie alfa TCP(Data obrony: 2017-10-25) Niedźwiecki, Adam
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejItem type:Article, Access status: Open Access , Hybrid bone substitute containing tricalcium phosphate and silver modified hydroxyapatite–methylcellulose granules(2024) Czechowska, Joanna P.; Dorner-Reisel, Annett; Zima, Aneta
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDespite years of extensive research, achieving the optimal properties for calcium phosphate-based biomaterials remains an ongoing challenge. Recently, ‘biomicroconcretes’ systems consisting of setting-phase-forming bone cement matrix and aggregates (granules/microspheres) have been developed and studied. However, further investigations are necessary to clarify the complex interplay between the synthesis, structure, and properties of these materials. This article focusses on the development and potential applications of hybrid biomaterials based on alpha-tricalcium phosphate (αTCP), hydroxyapatite (HA) and methylcellulose (MC) modified with silver (0.1 wt.% or 1.0 wt.%). The study presents the synthesis and characterization of silver-modified hybrid granules and seeks to determine the possibility and efficiency of incorporating these hybrid granules into αTCP-based biomicroconcretes. The αTCP and hydroxyapatite provide structural integrity and osteoconductivity, the presence of silver imparts antimicrobial properties, and MC allows for the self-assembling of granules. This combination creates an ideal environment for bone regeneration, while it potentially may prevent bacterial colonization and infection. The material’s chemical and phase composition, setting times, compressive strength, microstructure, chemical stability, and bioactive potential in simulated body fluid are systematically investigated. The results of the setting time measurements showed that both the size and the composition of granules (especially the hybrid nature) have an impact on the setting process of biomicroconcretes. The addition of silver resulted in prolonged setting times compared to the unmodified materials. Developed biomicroconcretes, despite exhibiting lower compressive strength compared to traditional calcium phosphate cements, fall within the range of human cancellous bone and demonstrate chemical stability and bioactive potential, indicating their suitability for bone substitution and regeneration. Further in vitro studies and in vivo assessments are needed to check the potential of these biomaterials in clinical applications.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Hybrydowe hydroksyapatytowe-chitozanowe implanty kostne(Data obrony: 2016-07-07) Kwiatkowska, Justyna
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Kompozytowe biomateriały na bazie fosforanów (V) wapnia i polihydroksyalkanianów(Data obrony: 2021-01-21) Gajek, Karolina
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Doctoral Dissertation, Access status: Open Access , Kompozytowe biomateriały oparte na fosforanach wapnia i bakteryjnych polimerach - polihydroksyalkanianach(Data obrony: 2026-04-17) Skibiński, Szymon Łukasz
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiGłównym celem rozprawy było opracowanie i charakterystyka nowej generacji kompozytowych biomateriałów do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej. W badaniach wykorzystano biodegradowalne polimery z grupy polihydroksyalkanianów (PHA) jako fazę modyfikującą wysokoporowate podłoża ceramiczne na bazie P-fosforanu (V) wapnia (PTCP). Praca stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na wielofunkcyjne materiały kościozastępcze, które naśladują mikrostrukturę kości gąbczastej i aktywnie wspierają regenerację, zwłaszcza w warunkach ryzyka infekcji bakteryjnej. W ramach badań zastosowano szereg metod modyfikacji fazy ceramicznej i polimerowej. Rusztowania ceramiczne poddano modyfikacji powierzchni, co polepszyło przyleganie polimeru, zwiększyło wytrzymałość mechaniczną kompozytów oraz zapewniło korzystną mikrostrukturę dla adhezji i proliferacji komórek in vitro. Ponadto, PTCP sfunkcjonalizowano poprzez dotowanie srebrem i krzemem na drodze mokrej syntezy chemicznej. Fazę polimerową oparto na poli(3-hydroksymaślanie) (P(3HB)) oraz jego blendach ze średniołańcuchowym PHA (mcl-PHA), co pozwoliło na sterowanie parametrami fizykochemicznymi materiałów. Kluczowym osiągnięciem było opracowanie sfukcjonalizowanych kompozytów o wielotorowym działaniu anty bakteryjnym, łączących bioaktywną ceramikę z polimerowymi nośnikami substancji aktywnych.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Kompozyty ceramiczno-polimerowe otrzymywane metodą infiltracji(Data obrony: 2019-07-11) Skibiński, Szymon
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Kościozastępcze materiały kompozytowe w inżynierii tkankowej(Data obrony: 2021-01-21) Baran, Patrycja
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Kościozastępcze materiały kompozytowe z układu HAp-chitozan-alfa TCP z hybrydowymi granulami(Data obrony: 2019-09-27) Pałka, Ewa
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejItem type:Doctoral Dissertation, Access status: Open Access , Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe dla inżynierii tkanki kostnej(Data obrony: 2026-05-22) Pańtak, Piotr Robert
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiWobec rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane materiały kościozastępcze, wynikającego z potrzeby rekonstrukcji uszkodzonej tkanki, niniejsza rozprawa koncentruje się na opracowaniu i kompleksowej charakterystyce hybrydowych biomateriałów cementowych przeznaczonych do regeneracji kości. W prowadzonych badaniach zastosowano wieloetapowe podejście do poprawy właściwości końcowych tworzyw oparte na modyfikacji ich składów poprzez użycie polimerów naturalnych, silanowych środków sprzęgających oraz pierwiastków o korzystnym działaniu biologicznym. Opracowane biomateriały, zawierające proszek α-TCP, granule HA/CTS i żel pektynowy, wykazywały podwójny mechanizm wiązania oparty na hydrolizie α -TCP oraz sieciowaniu polimerów. Wprowadzenie hybrydowych granul modyfikowanych tytanem lub miedzią zwiększyło aktywność antybakteryjną wobec E. coli i S', aureus. Kluczowym elementem pracy była innowacyjna modyfikacja powierzchni α -TCP za pomocą silanowych środków sprzęgających, która umożliwiła uzyskanie materiałów o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Opracowano także pasty bioceramiczne do robocastingu, pozwalające na wytwarzanie rusztowań o kontrolowanej porowatości i potwierdzonym potencjałem bioaktywnym in vitro. Uzyskane w ramach rozprawy wyniki stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju funkcjonalizowanych biomateriałów cementowych dla inżynierii tkanki kostnej.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Nowe hybrydowe materiały implantacyjne dla stomatologii(Data obrony: 2016-01-25) Morawiec, Aneta
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Nowoczesne biomateriały kompozytowe stosowane w regeneracji tkanki kostnej(Data obrony: 2021-01-21) Kilian, Karolina
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Ocena biodegradacji ceramicznych materiałów kościozastępczych in vitro(Data obrony: 2016-02-09) Przybyła, Paweł
Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiItem type:Thesis, Access status: Restricted , Ocena właściwości cementu kostnego na bazie modyfikowanego HAp i siarczanu (VI) wapnia(Data obrony: 2011-06-29) Siek, Dominika
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii BiomedycznejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Ocena właściwości cementu kostnego opartego na monetycie(Data obrony: 2013-07-04) Osypanka, Natalia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
