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”

Swarming Magnetic Photoactive Microrobots for Dental Implant Biofilm Eradication

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F22%3A43924089" target="_blank" >RIV/60461373:22310/22:43924089 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/60461373:22330/22:43924089 RIV/60461373:22350/22:43924089 RIV/00216305:26620/22:PU145160 RIV/00216208:11110/22:10445223 RIV/00064165:_____/22:10445223

  • Výsledek na webu

    <a href="https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.2c02516" target="_blank" >https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.2c02516</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.2c02516" target="_blank" >10.1021/acsnano.2c02516</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Swarming Magnetic Photoactive Microrobots for Dental Implant Biofilm Eradication

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Titanium dental implants are a multibillion dollar market in the United States alone. The growth of a bacterial biofilm on a dental implant can cause gingivitis, implant loss, and expensive subsequent care. Herein, we demonstrate the efficient eradication of dental biofilm on titanium dental implants via swarming magnetic microrobots based on ferromagnetic (Fe3O4) and photoactive (BiVO4) materials through polyethylenimine micelles. The ferromagnetic component serves as a propulsion force using a transversal rotating magnetic field while BiVO4is the photoactive generator of reactive oxygen species to eradicate the biofilm colonies. Such photoactive magnetically powered, precisely navigated microrobots are able to destroy biofilm colonies on titanium implants, demonstrating their use in precision medicine. © 2022 American Chemical Society. All rights reserved.

  • Název v anglickém jazyce

    Swarming Magnetic Photoactive Microrobots for Dental Implant Biofilm Eradication

  • Popis výsledku anglicky

    Titanium dental implants are a multibillion dollar market in the United States alone. The growth of a bacterial biofilm on a dental implant can cause gingivitis, implant loss, and expensive subsequent care. Herein, we demonstrate the efficient eradication of dental biofilm on titanium dental implants via swarming magnetic microrobots based on ferromagnetic (Fe3O4) and photoactive (BiVO4) materials through polyethylenimine micelles. The ferromagnetic component serves as a propulsion force using a transversal rotating magnetic field while BiVO4is the photoactive generator of reactive oxygen species to eradicate the biofilm colonies. Such photoactive magnetically powered, precisely navigated microrobots are able to destroy biofilm colonies on titanium implants, demonstrating their use in precision medicine. © 2022 American Chemical Society. All rights reserved.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

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

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    ACS Nano

  • ISSN

    1936-0851

  • e-ISSN

    1936-086X

  • Svazek periodika

    16

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    8694-8703

  • Kód UT WoS článku

    000821262100001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85130063784