يعرض 1 - 10 نتائج من 28 نتيجة بحث عن '"sustituto óseo"', وقت الاستعلام: 0.71s تنقيح النتائج
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    رسالة جامعية

    المؤلفون: Clavel Rojo, Luis

    مرشدي الرسالة: Meseguer Olmo, Luis R., Universidad de Murcia. Departamento de Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia

    المصدر: TDR (Tesis Doctorales en Red)

    وصف الملف: application/pdf

    الوصول الحر: http://hdl.handle.net/10803/83365Test

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    دورية أكاديمية
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    دورية أكاديمية
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    دورية أكاديمية
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    دورية أكاديمية
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    رسالة جامعية
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    دورية أكاديمية

    المؤلفون: Arce Guerrero, Sandra

    الوقت: Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. Voñumen 31, número 3, (julio-septiembre 2012); páginas 268-277; 1. Estrada C, Paz AC, López LE. Ingeniería de tejido óseo: Consideraciones básicas. Revista EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia). 2006;(5):93-100.; 2. Ricci JL, Alexander H, Nadkarni P, Hawkins M, Turner J, Rosenblum S, et al. Biological mechanisms of malcium sulfate replacement by bone. En: Bone Engineering, Davies JE, ed. Toronto, Ont. Canada: Em2 Inc; 2000. Cap. 30. p. 332-44.; 3. Jansen JA, Vercaigne S, Hulshoff G, Corten FGA, Brugge PJ, Naert I, et al. The effect of Surface Roughness and Calcium Phosphate Coating on Bone Regenerative Implant Surfaces. En: Bone Engineering. Toronto: Editorial Em2 Inc.; 2000. Cap. 31. p. 345-57; 4. Serna L, Rodríguez A, Alban F. Ácido poliláctico (PLA): Propiedades y Aplicaciones. Ingeniería y Competitividad, 2003;5 (1).; 5. Batchelor, Andrew W. Service Characteristics of Biomedical Materials and Implants (Series on Biomaterials and Bioengineering, Volume 3). Singapore: Imperial College Press; 2004. p. 183.; 6. Shoufeng Yang, Kah-Fai Leong, Zhaohui Du, Chee-Kai Chua. The Design of Scaffolds for Use in Tissue Engineering. Part I. Traditional Factors. Tissue Engineering. 2001; 7(6): 679-689.; 7. Byung-Soo K, Mooney DJ. Development of biocompatible synthetic extra cellular matrices for tissue engineering. Trend in Biotechnology. 1998;16(5): 224-230.; 8. Anders Linde. Per. Alberius. Christer Dahlin, et al. Osteopromotion: A Soft. Tissue Exclusión Principle Using a Membrane for Bone Healing and Bone Neogenesis. J periodontal. 1993;64:1116-28.; 9. Qu Y, Wang P, Man Y, Li Y, Zuo Y, Li J. Preliminary biocompatible evaluation of nano-hydroxyapatite/polyamide 66 composite porous membrane. Int J Nanomedicine. 2010 Aug 9;5:429-35.; 11. Laurencin CT, Lu HH. Polymer-Ceramic Composites for Bone-Tissue Engineering. Bone Engineering. Em Squared Incorporated. Toronto 2000. p. 462-72.; 12. Benavides Cuéllar M. Quitina-quitosana: los polimeros del futuro. Informe del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Bogotá: Editorial SENA. CDT ASTIN; 2002. p. 7.; 13. Prudden JF, Miguel P, Handson P, Friedrich L, Balassa L. The discovery of a potent pure chemical wound-healing accelerator. Amer J Surg. 1970;119:560-64.; 14. Hin Teoh S. Engineering Materials for Biomedical Applications. Singapore: World Scientific Publishing Company, Incorporated; 2004. p. 330.; 15. Hua L, Hong L, Wenjun Ch, Yuan Y, Minying Z, Changren Z. Novel injectable calciumphosphate/chitosan composites for bone substitute materials. Acta Biomaterialia. 2006; 2(5):557-65.; 16. González Torres M. Preparación y caracterización de cementos de hidroxiapatita con alginato. Ciudad de La Habana: Universidad de La Habana, Centro de Biomateriales Facultad de Química; 2004.; 17. Valencia Llano CH. Descripción de cambios histológicos en respuesta a una matriz de acido poliláctico implantada en tibias de conejo. Revista Odontos. 2007; 30:11-13.; 18. Gutiérrez Ospina L, Montenegro Rosero M. Estudio de factibilidad técnica para la fabricación de cementos óseos acrílicos con aplicación en biomateriales. Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de materiales. Trabajo de Grado. Santiago de Cali. 2006.; Arce Guerrero, S. Obtención de un biocompuesto constituido por fosfato tricálcico y quitosana para ser usado como sustituto óseo en un modelo animal. En: Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. Voñumen 31, número 3, (julio-septiembre 2012); páginas 268-277; http://red.uao.edu.co//handle/10614/12045Test

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    دورية أكاديمية

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Química; Escuela de Química; García Negrete, Carlos Andrés and García García, Claudia Patricia and Paucar Álvarez, Carlos Guillermo (2010) Formación in situ de circonia en la síntesis de sustitutos óseos basados en matriz de alúminacircón infiltrada con hidroxiapatita/ In situ formation of zirconia in the bone substitute synthesis based on aluminazircon matriz infiltrated with hydroxyapatite. Dyna, 77 (162). pp. 143-149. ISSN 0012-7353; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8341Test; http://bdigital.unal.edu.co/4936Test/