Aplikace elektrostaticky zvlákněných materiálů (dokončení výrobci, trh) Výroba polymerních nanovláken jinými způsoby

Podobné dokumenty
Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Aplikace elektricky zvlákněných materiálů Electrospun materials Utilization - Applications. Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

Fakulta textilní TUL

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném tkáňovém nosiči

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV?

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 2

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

Materiály pro tkáňové inženýrství

Elektrické zvlákňování netradiční postupy

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Materiály pro tkáňové inženýrství

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

FUNKCIONALIZOVANÁ NANOVLÁKNA JAKO NANOSYSTÉMY ŘÍZENÉHO DODÁVÁNÍ LÁTEK

Potravinářské aplikace

Česká včela s.r.o. Vývojové a výrobní centrum NANOTEX vývoj a výroba nanovlákenných materiálů a jejich laminátů. Ing.

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

Injikovatelný hydrogel funkcionalizovaný suspenzí bohatou na trombocyty a mikročásticemi pro urychlení regenerace chrupavky

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI. Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ

TechoLED H A N D B O O K

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Litosil - application

Experimentální metody 3D tisku biologických scaffoldů pro tkáňové inženýrství

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ. Kapky Kapilární délka. Simulace pomocí Isingova modelu. 7.přednáška

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic

Víme, co vám nabízíme

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Kompozitní nanomateriály Kompozity vyztužené nanovlákennými materiály. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrostatického zvlákňování) Eva Košťáková KNT, FT, TUL

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ APOLLONIOVÝCH ÚLOH POMOCÍ PROGRAMU CABRI 3D

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

filtrační polomasky disposable respirators

N A N O F O R L I F E

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

místo, kde se rodí nápady

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

Jak importovat profily do Cura (Windows a

Transfer inovácií 20/

Netkané textilie. Úvodní přednáška

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

telekomunikační kabely / telecommunication cables

Take. ffebruary. Welche Rolle. spielt das Typo-Erlebniß? ARGENTINSKÝ DOBYTEK HERCULES

REGENERACE POJIVOVÝCH TKÁNÍ S VYUŽITÍM CHYTRÝCH NANOVLÁKEN

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Nevlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství (II. Materiály pro tkáňové inženýrství)

TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Program: Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

FINÁLNÍ ÚPRAVY IX. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

Petr Bednář managing director

T E S T R E P O R T No. 18/440/P124

Nanovlákna v hojení kožních ran

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

ITICA. SAP Školení přehled Seznam kurzů

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

Together H A N D B O O K

STABHA přínosy a působení. Dokument vznikl ve spolupráci MDT International SA a Noviere.

BIO-PORT Europe s.r.o. tel.: velikost sklíčka

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

SPECIFICATION FOR ALDER LED

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014

Úvod do tkáňového inženýrství. Jana Horáková

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Standardní řada lisů Standard range of presses: x x x

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products

Transkript:

Aplikace elektrostaticky zvlákněných materiálů (dokončení výrobci, trh) Výroba polymerních nanovláken jinými způsoby 6.Přednáška LS 15/16 Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

FILTRACE Air

Obvazové a krycí materiály Textilie z nanovláken mohou být použity ke krytí ran, kde zajišťují průnik kyslíku, odtok exsudátu a současně brání bakteriím ve vstupu do rány. Zároveň na ně mohou být navázány některé podpůrné látky, jako jsou antimikrobiální a hemostatické léčiva nebo léčiva urychlující hojení;

Zvuk pohltivé materiály Basic fibrous material with the nanofibrous layers of different area densities (colored curves) vs. Basic mat erial without t he nanofibers (black curve) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 100 1000 10000 f [Hz] basic material nano-1 g.m-2 nano-0,5 g.m-2 nano-0,1 g.m-2

http://www.protext.cz/english/zprava.php?id=7674

Zemědělství Dávkování hnojiv

Membrány pro oděvnictví Paropropustnost Ret 1,5 Pa.m2.W-1, hydrostatická odolnost 55 000 mm, 100% větruodolnost

Systémy s řízeným dodáváním léčiv

Tkáňové inženýrství

CO JE SCAFFOLD? Dočasná konstrukce postavena kolem budovy pro pohodlí práce zaměstnanců Konstrukce pro pěstování buněk a tkání.

1 FUNKCE SCAFFOLDU Nevyvolával zánětlivé reakce nebo toxické reakce in vivo. Scaffold Requirements VLASTNOSTI SCAFFOLDU Musí být biokompatibilní, netoxický a nekarcinogenní. 2 Napomáhat v růstu 3-D tkáně. Specifický tvar 3-D scaffoldu. 3 Rovnoměrné velká hustota nasazených buněk. Vysoká pórovitost a propojení mezi póry. 4 Poskytnut vhodný povrch pro adhezi a rozprostření buněk. Optimální chemické a povrchové vlastnosti použitého polymeru. Velký specifický povrch. 5 Podpořit proliferaci a migraci buněk celým scaffoldem. Optimální velikost pórů umožňuje buňkám pohyb a komunikaci. Dynamické nasazení buněk. 6 Přímá orientace buněk. Regulovatelná orientace vláken uvnitř scaffoldu; chemická úprava povrchu. 7 Umožňuje přísun živin a odstranění odpadních látek ze scaffoldu. Vysoká porozita a propojení mezi póry; kromě toho elasticita materiálu. 8 Biologická vstřebatelnost scaffoldu. Rychlost degradace se rovná rychlosti formování tkáně. Produkty degradace polymeru nesmí být toxické ani podporovat zánět in vivo. 9 Zachovat si tvar in vivo s dostatečnou mechanickou pevností. Scaffold má podobné mechanické vlastnosti jako rozvíjející se tkáň.!!! Biocompatibilní, biodegradabilní (pro většinu aplikací ovšem ne pro všechny), 3D otevřená porézní struktura, vhodné mechanické vlastnosti, dobrá sterilizovatelnost, dostatečná doba do rozkladu (pro biodegradabilní materiály)

TEXTILIE V TKÁŇOVÉM INŽENÝRSTVÍ svaly rohovka cévy nervy játra ledviny kůže Šlachy a vazy chrupavka http://web.iitd.ac.in/~sourabhg/research.php

Textilní výroba scaffoldů Textile scaffolds are extremely versatile (všestranný, přizpůsobivý) and therefore ideal, for encouraging cells to recreate the tissue geometry. Scaffolds can be knitted, woven, nonwoven, braided, embroidered or a combination of these techniques. They are easily adapted to meet the different cell requirements, for example by altering the fibre diameter and length or substituting the polymer.

PES nanovlákna a kmenové buňky

Nonwoven material Textile scaffold In vitro testing Electrospun material - PCL

Orientace růstu buněk na vrstvě z orientovaných a neorientovaných elektrostaticky zvlákněných nanovláken a b c d Zhong, S., Teo, W., E., Zhu, X., Beuerman, R., W., Ramakrishna, S., Yung, L., Y., L.: An aligned nanofibrous collagen scaffold by electrospinning and its effects on in vitro fibroblast culture, Journal of Biomedical Materials Research Part A, pg.456-463, 2006,

http://sites.google.com/site/biophysicsgroupucl/home/recent-publications-1

http://www.bio2.rwth-aachen.de/research/mey_2007.htm Textilní výroba scaffoldů Elektrostatické zvlákňování orientovaná vlákna

Nejpoužívanější materiály pro výrobu elektrostaticky zvlákněných materiálů užívaných v tkáňovém inženýrství: PLA polylactid acid Kyselina polymléčná E. Košťáková, KNT, FT, TUL PGA polyglycolic acid Kyselina polyglykolová PLGA copolymer of lactid and glycolic acid Kopolymer kyseliny polyglykolové a polymléčné PCL poly- -caprolactone Polykaprolakton Chitosan chitosan Gelatine želatina Collagen kolagen Etc. Atd.

http://www.spellmanhv.com/en/about/typical-applications/electrospinning.aspx

A scaffold production In vitro testing Implantation in vivo testing

foam Textile scaffold In vitro testing Cytoplasts red dots =is the inner part of the cell

Nonwoven material Textile scaffold In vitro testing

Electrospun material - PCL Textile scaffold In vitro testing

Normal and new cartilage Textile scaffold In vivo testing 80x

Textile scaffold In vivo testing Mag. 40x New cartilage Old cartilage Chondrocytes has to penetrated to the scaffold, created structures typical for cartilage (collage type II), has to treat osteochondral defects..

Výzkum na KNT Elektrostatické zvlákňování scaffoldy pro tkáňové inženýrství (chrupavka) Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.

Vzorovaná vrstva z PCL

Electrospun PCL - Nanospider Snímky z elektronového mirkoskopu Patterned electrospun PCL - Nanospider X-ray micro-tomography of electospun PCL classic layer and patterned layers. Micro-CT was used to visualize difference in porosity on electrospun PCL. The object (darker) in the left part of image is a part of sample fixation. Rampichova, M. et al.: Cell Proliferation, 46 (2012)23 37

Sledování průchodu buněk skrz nanovlákenné vrstvy Vrstva nanovláken Vzorovaná vrstva nanovláken Sklíčko Kultivační jamka Držáček Both electrospun layers have the same surface density 5g/m 2.

Penetration of MSCs through electrospun layers. Průnik mezenchymálních kmenových buněk a) b) c) d) Confocal microscopic observation of penetrated cells. Confocal microscopic observation of cells penetrating through the nanofibrous layers of the 2D (c) and patterned (d) layer on day 7; cells were stained using DiOC6 (green colour) and propidium iodide (red colour). Colour-coded projection of cells adhered to the 2D (a) and 3D (b) scaffolds on day 7. Scale bar 200 micrometers. Rampichova M. et al.: Cell Proliferation, 46 (2012)23 37

Penetration of P3 (condrocytes) through electrospun layers. Průnik chondrocytů a) b) c) d) Confocal microscopic observation of penetrated cells. Confocal microscopic observation of cells penetrating through the nanofibrous layers of the 2D (c) and patterned (d) layer on day 7; cells were stained using DiOC6 (green colour) and propidium iodide (red colour). Colour-coded projection of cells adhered to the 2D (a) and 3D (b) scaffolds on day 7. Scale bar 200 micrometers.

PATTERNED PCL ELECTROSPUN LAYER Kombinace 3D tisku a nanovlákenné vzorované vrstvy PRINTED PCL GRIDS

Kombinace 3D tisku a nanovlákenné vzorované vrstvy Poly- -caprolactone 45.000Mw, Sigma Aldrich melted for 3D printing and solved in chloroform/ethanol for electrospinning. + 3D printing Electrospinning from stationary wire elecrode Nanospider TM 10 mm

SEM - Kombinace 3D tisku a nanovlákenné vzorované vrstvy

Day 28 Day 7 Day 1 3D printing 3D printing + electrospun layer 3D printing + patterned electrospun layer Vizualizace buněk

Day 28 Day 7 Day 1 3D printing + electrospun layer 3D printing + patterned electrospun layer Barevné kódování vizualizace buněk Blue colour = cells onto electrospun layers

Day 28 Day 21 Day 14 3D printing + electrospun layer 3D printing + patterned electrospun layer Electrospun layer Presence of collagen II Patterned Electrospun layer Collagen II green Cell nuclei - red

Conclusions 3D printed materials shows very low cell viability and proliferation = surface roughness of the printed grids Both electrospun materials (classical and patterned) provides a suitable environment for the growth of chondrocytes and promotes the synthesis of extracellular matrix. Scaffolds combining 3Dprinting and electrospun nanofibers shows very good cells viability. 3D printing provides suitable thickness of the sample and the patterned electrospun layers allows cells penetration into the scaffold. The structure stimulates chondrocytes to synthesize procollagen II. The 3D printed grid consists of a sparse structure which facilitates the penetration of the cell and supplying the scaffold mechanical resistance (strength) and provides sufficient space for the formation of new tissue. In-vivo test (rabbits) are in progress Future work bone regeneration combination 3D printing+electrospinning+sputtering of HAp

Výzkum na KNT Elektrostatické zvlákňování scaffoldy pro tkáňové inženýrství (cévy) PCL Mgr. Jana Horáková, Ing. Petr Mikeš, Ph.D. CS

Výzkum na KNT Elektrostatické zvlákňování scaffoldy pro tkáňové inženýrství (cévy) Mgr. Jana Horáková Endothelial cells growing on the inner wall of nanofibrous blood vessels, picture taken by Physiology Institute, Academy of Sciences under the leadership of Doc. MD. Bačáková, PhD.

Výzkum na KNT Kompozitní a nanokompozitní materiály pro tkáňové inženýrství ELEKTROSTATICKY ZVLÁKNĚNÁ NANOVLÁKNA Nanovlákna s integrovanými liposomy obohacenými růstovými faktory. Až do in-vivo testů (prasata) Filova, E.; Rampichova, M.; Litvinec, A.; Drzik, M.; Mickova, A; Buzgo, M.; Kost'akova, E; Martinova, L.; Usvald, D.; Prosecka, E.; Uhlik, J.; Motlik, J.; Vajner, L.; Amler, E.: A cell-free nanofiber composite scaffold regenerated osteochondral defects in miniature pigs; INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS; Volume: 447;Issue: 1-2;Pages: 139-149, 2013

Výzkum na KNT Kompozitní a nanokompozitní materiály pro tkáňové inženýrství NETKANÉ TEXTILIE Time-dependent acidification Rampichová M, Košťáková E, Filová E, Prosecká E, Ocheretná L, Lytvynets A, Lukáš D, Amler E. Nonwoven PGA/PVA Fibrous Mesh as an Appropriate Scaffold for Chondrocyte Proliferation; Physiol. Res.; Vol.59, Issue 5; pg.773-781 (2010), ISSN: 0862-8408, IF =1.555 (11)

Kompozitní a nanokompozitní materiály pro tkáňové inženýrství PĚNY 15.den

http://www.azonano.com/article.aspx?articleid=1280 Přehled aplikací polymerních nanovláken

http://jbnu-eng.designmind.co.kr/include/subpage.php?pageid=id13316201981 Přehled aplikací polymerních nanovláken

http://www.nano109.com/arge.php?argecategoryid=47&argeid=167 Přehled aplikací polymerních nanovláken

KONKRÉTNÍ VÝROBCI A VÝROBKY Z ELEKTROSTATICKY ZVLÁKNĚNÝCH NANOVLÁKEN PŘÍKLADY

NANOVIA (Litvínov, ČR) Firma Nanovia s. r. o. je první firma v ČR a prakticky i první v Evropě disponující kapacitou pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů. Tuto kapacitu využívá pro výrobu bariérových textilií uváděných na trh pod vlastními obchodními značkami Nanovia AntiAllergy, Nanovia AntiMicrobe, Nanovia Waterproof a filtrační materiály Nanovia. http://www.nanovia.cz/

www.nanospace.cz Lůžkoviny s nanovlákny, hračky

www.nanospace.cz Ústenky, ústní roušky prodejce výrobce

Nafigate Acne Invisible - produkt https://www.youtube.com/watch?v=jnrubkwih34

9.5.2016 Zvaná přednáška Ing. Roman Knížek

NANOFIBER solution (Ohio, USA) Ohio, USA Scaffoldy pro tkáňové inženýrství sterilizované v kultivačních jamkách 6-Well culture plate. Nanofiber Matrix - 700nm diameter electrospun polycaprolactone (PCL). Aligned fiber matrix (NanoAligned, mimics white matter of the brain ), random orientation (NanoECM, mimics native decellularized tissue).

Oxford, UK Scaffoldy pro tkáňové inženýrství sterilizované v kultivačních jamkách The Electrospinning Company (OXFORD, UK) develops and manufactures electrospun polymer scaffolds, which provide an ideal environment for supporting the growth of cells in 3D. We sell a range of ready-to-use, sterile tissue culture plates containing the Mimetix scaffold for tissue engineering, regenerative medicine and drug discovery research. In 2013 we launched a 96-well plate containing the Mimetix scaffold, laser-welded by a proprietary process into the base for use in drug discovery, where more predictive in vitro 3D cell-based assays could reduce the rate of expensive clinical failures and replace certain animal studies. We also provide a bespoke scaffold development service where we can tailor the biomaterial or architecture to suit the application. We can produce fibres with diameters ranging from 500 nm to about 5 μm. The larger the fibre diameter, the larger the pores. http://www.electrospinning.co.uk/

Jižní Karolína, USA Filtrace vzduchu i kapalin

stent Jižní Karolína, USA stenty

Vsuvka: stenty s nanovlákny http://blogs.scientificamerican.com/observations/2010/02/12/how-do-coronary-stents-work/ http://www.bioeng.nus.edu.sg/nanobio/new_technologies/hem_technologies.htm Výhody stentu s nanovlákny - Minimální odpor při zavádění stentu - Podélně uspořádaná nanovlákna snižují tření mezi stěnou stentu a krevní cévy - Biologicky rozložitelný materiál, který se vstřebá v těle In-vitro studie prokázaly vynikající endothelizaci nanovlákenné povrchu (endotel buněčná vrstva vystýlající vnitřek cév) - Možnost začlenění léčiv do nanovláken

Co to je intrakoronární stent? Jedná se o jakousi výztužku tepny, která má strukturu složitého pletiva a je vyrobena ze speciální a velmi kvalitní oceli. Velmi zjednodušeně si ji lze představit jako pružinku na průpisce. Intrakoronární stent je ve svinutém stavu výrobcem namontován na nám již dobře známý balónkový katétr. Implantuje se nafouknutím balónku stejně jak bylo výše popsáno. obr. č. 3 Po sfouknutí a stažení balónku však zůstává vtlačen do stěny tepny, kterou vyztužuje a udržuje požadovaný průsvit (obr. č. 4). Zavedením stentů do běžné klinické praxe se výrazně zvýšila účinnost a bezpečnost prováděných PCI. Zvláštní skupinu tvoří poslední generace tzv. lékem potažených stentů, které jsou používány v některých specifických případech (viz níže). Během výkonu, zejména při roztahování, můžete pociťovat bolest nebo tlak na hrudi. Je to normální reakce na snížení průtoku danou tepnou, která rychle ustupuje po odstranění balónku. obr. č. 4 http://www.ikem.cz/www?docid=1003993

Produkty: MIMETIX (ceny březen 2014) NÁHODNÁ ORIENTACE VLÁKEN JEDNOSMĚRNÁ ORIENTACE VLÁKEN

Ohio, USA Filtrace vzduchu