A tissue engineered 3D printed calcium alkali phosphate bioceramic bone graft enables vascularization and regeneration of critical-size discontinuity bony defects in vivo

Introduction: Recently, efforts towards the development of patient-specific 3D printed scaffolds for bone tissue engineering from bioactive ceramics have continuously intensified. For reconstruction of segmental defects after subtotal mandibulectomy a suitable tissue engineered bioceramic bone graft...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Knabe, Christine, Stiller, Michael, Kampschulte, Marian, Wilbig, Janka, Peleska, Barbara, Günster, Jens, Gildenhaar, Renate, Berger, Georg, Rack, Alexander, Linow, Ulf, Heiland, Max, Rendenbach, Carsten, Koerdt, Steffen, Steffen, Claudius, Houshmand, Alireza, Xiang-Tischhauser, Li, Adel-Khattab, Doaa
Format: Artykuł
Język:angielski
Wydane: Philipps-Universität Marburg 2023
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:PDF pełnotekstowe
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Internet

PDF pełnotekstowe

Szczegóły zapisu
Sygnatura: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-04252
Data wydania: 2024-01-17
Źródło: Erstveröffentlichung: Knabe C, Stiller M, Kampschulte M, Wilbig J, Peleska B, Günster J, Gildenhaar R, Berger G, Rack A, Linow U, Heiland M, Rendenbach C, Koerdt S, Steffen C, Houshmand A, Xiang-Tischhauser L and Adel-Khattab D (2023), A tissue engineered 3D printed calcium alkali phosphate bioceramic bone graft enables vascularization and regeneration of critical-size discontinuity bony defects in vivo. Front. Bioeng. Biotechnol. 11:1221314. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1221314
Downloads: 43 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
URL dostępu: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0425
https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1221314