Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Polyvinylidene fluoride doped with hydroxyapatite: cell growth and design of magnetoelectric stimulation

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F26%3A0201539" target="_blank" >RIV/00216305:26220/26:0201539 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Polyvinylidene fluoride doped with hydroxyapatite: cell growth and design of magnetoelectric stimulation

  • Popis výsledku v původním jazyce

    To promote tissue regeneration, functional polymer scaffolds mimicking the human extracellular matrix are in high demand. Piezoelectricity and hydrophilicity are key properties that enhance their performance. Polyvinylidene fluoride (PVDF), known for generating surface charges under mechanical stress, is a promising material for such scaffolds. However, hydrophilicity is crucial for proper cell adhesion and growth. This study produced PVDF nanofibers via electrospinning, seeded them with cells, and analyzed their surface using scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, the scaffolds underwent cytocompatibility testing to confirm their suitability for supporting cell growth. © 2025, Brno University of Technology. All rights reserved.

  • Název v anglickém jazyce

    Polyvinylidene fluoride doped with hydroxyapatite: cell growth and design of magnetoelectric stimulation

  • Popis výsledku anglicky

    To promote tissue regeneration, functional polymer scaffolds mimicking the human extracellular matrix are in high demand. Piezoelectricity and hydrophilicity are key properties that enhance their performance. Polyvinylidene fluoride (PVDF), known for generating surface charges under mechanical stress, is a promising material for such scaffolds. However, hydrophilicity is crucial for proper cell adhesion and growth. This study produced PVDF nanofibers via electrospinning, seeded them with cells, and analyzed their surface using scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, the scaffolds underwent cytocompatibility testing to confirm their suitability for supporting cell growth. © 2025, Brno University of Technology. All rights reserved.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20200 - Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings II of the Conference Student EEICT

  • ISBN

    9788021463219

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

    13-16

  • Název nakladatele

  • Místo vydání

  • Místo konání akce

    Brno

  • Datum konání akce

    29. 4. 2025

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku