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ナノテクノロジーと再生医療の分野は、急速に進行しています。セラノスティックなナノ粒子から生体材料まで、可能性は無限に思えます。ユニバーシティカレッジロンドンの研究者は、ポリヘドラルオリゴマーシルセスキオキサンポリ(炭酸塩尿素)ウレタン(POSS-PCU)と呼ばれる新しい種類の新しいナノコンポジット材料を製造する技術を開発し、特許を取得しました。生物適合性の向上、優れた機械工学特性、およびPOS-PCUの分解抵抗性の増加により、バイオアリギャル臓器の足場、生物医学用途のためのナノ粒子、および医療機器のコーティングとして機能することができます。実際、POSS-PCUは、3つのファーストマン研究でバイパス移植片、涙管、特に世界初の合成気管として使用されています。私たちのグループは、ナノに触発された技術を使用し、生物系の再生能力を動員する次世代のスマートな生体材料の開発に既得の関心を持っています。本明細書では、ロンドンの大学における生体材料研究の進化の簡潔かつ信頼できる説明を提供し、Poss-PCUのコンテキストにおいて、バイオアリクト臓器の将来を駆動する展望と課題にさらに重点を置いて、高度な薬物送達システムでの高度な薬物送達システムと並行して駆動することに関与することをさらに重視しています。ナノテクノロジーと再生医療の領域。
ナノテクノロジーと再生医療の分野は、急速に進行しています。セラノスティックなナノ粒子から生体材料まで、可能性は無限に思えます。ユニバーシティカレッジロンドンの研究者は、ポリヘドラルオリゴマーシルセスキオキサンポリ(炭酸塩尿素)ウレタン(POSS-PCU)と呼ばれる新しい種類の新しいナノコンポジット材料を製造する技術を開発し、特許を取得しました。生物適合性の向上、優れた機械工学特性、およびPOS-PCUの分解抵抗性の増加により、バイオアリギャル臓器の足場、生物医学用途のためのナノ粒子、および医療機器のコーティングとして機能することができます。実際、POSS-PCUは、3つのファーストマン研究でバイパス移植片、涙管、特に世界初の合成気管として使用されています。私たちのグループは、ナノに触発された技術を使用し、生物系の再生能力を動員する次世代のスマートな生体材料の開発に既得の関心を持っています。本明細書では、ロンドンの大学における生体材料研究の進化の簡潔かつ信頼できる説明を提供し、Poss-PCUのコンテキストにおいて、バイオアリクト臓器の将来を駆動する展望と課題にさらに重点を置いて、高度な薬物送達システムでの高度な薬物送達システムと並行して駆動することに関与することをさらに重視しています。ナノテクノロジーと再生医療の領域。
The field of nanotechnology and regenerative medicine has been progressing at a rapid pace. From theranostic nanoparticles to biomaterials, the possibilities seem endless. Researchers at the University College London have developed and patented a technology to manufacture a new breed of novel nanocomposite material called polyhedral oligomeric silsesquioxane poly(carbonate-urea) urethane (POSS-PCU). The enhanced biocompatibility, superior mechanical engineering properties, and augmented degradative resistance of POSS-PCU render it capable of functioning as a scaffold for bioartificial organs, nanoparticles for biomedical applications, and a coating for medical devices. Indeed, POSS-PCU has been used in 3 first-in-man studies as a bypass graft, lacrimal duct, and, most notably, the world's first synthetic trachea. Our group has a vested interest in the development of next-generation smart biomaterials that use nano-inspired technologies and mobilize the regenerative capacity of biological systems. Herein we provide a concise and authoritative account of the evolution of biomaterials research within a University College London and POSS-PCU context, with further emphasis on the prospects and challenges involved in driving the future of bioartificial organs in tandem with advanced drug delivery systems in the realm of nanotechnology and regenerative medicine.
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