Biomolecules from Natural Sources
Здесь есть возможность читать онлайн «Biomolecules from Natural Sources» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Biomolecules from Natural Sources
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Biomolecules from Natural Sources: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Biomolecules from Natural Sources»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
An up-to-date exploration of new and novel biomolecules Biomolecules from Natural Sources: Advances and Applications,
Biomolecules from Natural Sources: Advances and Applications
Natural Sources: Advances and Applications
Biomolecules from Natural Sources — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Biomolecules from Natural Sources», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
29 29 Hua, D., Gao, S., Zhang, M., Ma, W., and Huang, C. (2020). A novel xanthan gum-based conductive hydrogel with excellent mechanical, biocompatible, and self-healing performances. Carbohydrate Polymers 247: 116743.
30 30 Khan, M.U.A., Raza, M.A., Razak, S.I.A., Abdul Kadir, M.R., Haider, A., Shah, S.A., Mohd Yusof, A.H., Haider, S., Shakir, I., and Aftab, S. (2020). Novel functional antimicrobial and biocompatible arabinoxylan/guar gum hydrogel for skin wound dressing applications. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 14 (10): 1488–1501.
31 31 Stark, M., DeBernardis, D., McDowell, C., Ford, E., and McMillan, S. (2020). Percutaneous skeletal fixation of painful subchondral bone marrow edema utilizing an injectable, synthetic, biocompatible hyaluronic acid-based bone graft substitute. Arthroscopy Techniques 9 (11): e1645–e1650.
32 32 Araujo, D., Alves, V.D., Lima, S.A.C., Reis, S., Freitas, F., and Reis, M.A.M. (2020). Novel hydrogels based on yeast chitin-glucan complex: characterization and safety assessment. International Journal of Biological Macromolecules 156: 1104–1111.
33 33 Johnson, W., Jr., Bergfeld, W.F., Belsito, D.V., Hill, R.A., Klaassen, C.D., Liebler, D.C., Marks, J.G., Jr., Shank, R.C., Slaga, T.J., Snyder, P.W., Gill, L.J., and Heldreth, B. (2020). Safety assessment of silk protein ingredients as used in cosmetics. International Journal of Toxicology 39 (3_suppl): 127S–144S.
34 34 Kasai, D. (2020). Poly(cis-1,4-isoprene)-cleavage enzymes from natural rubber-utilizing bacteria. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 84 (6): 1089–1097.
35 35 Amara, A. (2008). Polyhydroyalkanoates: from basic research and molecular biology to application. IIUM Engineering Journal 9 (1): 37–73.
36 36 Chaikaew, P., Adeyemi, O., Hamilton, A.O., and Clifford, O. (2020). Spatial characteristics and economic value of threatened species (Khaya ivorensis). Scientific Reports 10 (1): 6266.
37 37 Amara, A.A. and Moawad, H. (2011). PhaC synthases and PHA depolymerases: the enzymes that produce and degrade plastic. IIUM Engineering Journal 12 (4): 21–37.
38 38 Frausto de Silva, J.J.R. and Williams, R.J.P. (1993). The Biological Chemistry of the Elements: The Inorganic Chemistry of Life. Oxford: Clarendon Press.
39 39 Steinbüchel, A. (2001). Perspectives for biotechnological production and utilization of biopolymers: metabolic engineering of polyhydroxyalkanoate biosynthesis pathways as a successful example. Macromolecular Bioscience 1 (1): 1–24.
40 40 Asayama, S., Nogawa, M., Takei, Y., Akaike, T., and Maruyama, A. (1998). Synthesis of novel polyampholyte comb-type copolymers consisting of a Poly(L-lysine) backbone and hyaluronic acid side chains for a DNA carrier. Bioconjugate Chemistry 9 (4): 476–481.
41 41 Record, M.T. (1975). Effects of Na+ and Mg++ ions on the helix-coil transition of DNA. Biopolymers 14 (10): 2137–2158.
42 42 Zheng, J., Zhu, G., Li, Y., Li, C., You, M., Chen, T., Song, E., Yang, R., and Tan, W. (2013). A spherical nucleic acid platform based on self-assembled DNA biopolymer for high-performance cancer therapy. ACS Nano 7 (8): 6545–6554.
43 43 Rau, I., Grote, J.G., Kajzar, F., and Pawlicka, A. (2012). DNA novel nanomaterial for applications in photonics and in electronics. Comptes Rendus Physique 13 (8): 853–864.
44 44 Smith, T.J. (1994). Calcium alginate hydrogel as a matrix for enteric delivery of nucleic acids. BioPharm 7 (3): 54–55.
45 45 Agostinacchio, F., Mu, X., Dire, S., Motta, A., and Kaplan, D.L. (2020). In Situ 3D printing: opportunities with silk inks. Trends in Biotechnology 39 (7): 19–30.
46 46 Xiao, C.Y., Zhu, Z.L., Zhang, C., Fu, M., Qiao, H.J., Wang, G., and Dang, E.L. (2020). Small interfering RNA targeting of keratin 17 reduces inflammation in imiquimod-induced psoriasis-like dermatitis. Chinese Medical Journal (Engl) 133 (24): 2910–2918.
47 47 Raychaudhuri, R., Naik, S., Shreya, A.B., Kandpal, N., Pandey, A., Kalthur, G., and Mutalik, S. (2020). Pullulan based stimuli responsive and sub cellular targeted nanoplatforms for biomedical application: synthesis, nanoformulations and toxicological perspective. International Journal of Biological Macromolecules 161: 1189–1205.
48 48 Jana, P., Ghosh, S., and Sarkar, K. (2020). Low molecular weight polyethyleneimine conjugated guar gum for targeted gene delivery to triple negative breast cancer. International Journal of Biological Macromolecules 161: 1149–1160.
49 49 Kraskouski, A., Hileuskaya, K., Kulikouskaya, V., Kabanava, V., Agabekov, V., Pinchuk, S., Vasilevich, I., Volotovski, I., Kuznetsova, T., and Lapitskaya, V. (2020). Polyvinyl alcohol and pectin blended films: preparation, characterization and mesenchymal stem cells attachment. Journal of Biomedical Materials Research A 109 (8): 1379–1392.
50 50 Randelli, F., Sartori, P., Carlomagno, C., Bedoni, M., Menon, A., Vezzoli, E., Sommariva, M., and Gagliano, N. (2020). The collagen-based medical device MD-tissue acts as a mechanical scaffold influencing morpho-functional properties of cultured human tenocytes. Cells 9 (12): 2641.
51 51 Augustine, R., Hasan, A., Dalvi, Y.B., Rehman, S.R.U., Varghese, R., Unni, R.N., Yalcin, H.C., Alfkey, R., Thomas, S., and Al Moustafa, A.E. (2021). Growth factor loaded in situ photocrosslinkable poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/gelatin methacryloyl hybrid patch for diabetic wound healing. Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications 118: 111519.
52 52 Djafari, J., Fernandez-Lodeiro, J., Santos, H.M., Lorenzo, J., Rodriguez-Calado, S., Bertolo, E., Capelo-Martinez, J.L., and Lodeiro, C. (2020). Study and preparation of Multifunctional Poly(L-Lysine)@Hyaluronic Acid Nanopolyplexes for the effective delivery of tumor suppressive MiR-34a into triple-negative breast cancer cells. Materials (Basel) 13 (23): 5309.
53 53 Alexakis, T., Boadi, D.K., Quong, D., Groboillot, A., O’Neill, I., Poncelet, D., and Neufeld, R.J. (1995). Microencapsulation of DNA within alginate microspheres and crosslinked chitosan membranes for in vivo application. Applied Biochemistry and Biotechnology 50 (1): 93–106.
54 54 Velusamy, V., Arshak, K., Korostynska, O., Oliwa, K., and Adley, C. (2010). An overview of foodborne pathogen detection: in the perspective of biosensors. Biotechnology Advances 28 (2): 232–254.
55 55 Doostan, M., Maleki, H., Khoshnevisan, K., Faridi-Majidi, R., and Arkan, E. (2021). Effective antibacterial electrospun cellulose acetate nanofibrous patches containing chitosan/erythromycin nanoparticles. International Journal of Biological Macromolecules 31 (168): 464–473.
56 56 Ridley, M. (2006). Genome. New York, NY: Harper Perennial.
57 57 Amara, A.A. (2013). Pharmaceutical and industrial protein engineering: where we are? Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 26 (1): 217–232.
58 58 Bloise, N., Patrucco, A., Bruni, G., Montagna, G., Caringella, R., Fassina, L., Tonin, C., and Visai, L. (2020). In vitro production of calcified bone matrix onto wool keratin scaffolds via osteogenic factors and electromagnetic stimulus. Materials (Basel) 13 (14): 3052.
59 59 Barone, J., Schmidt, W., and Liebner, C. (2005). Compounding and molding of polyethylene composites reinforced with keratin feather fiber. Composites Science and Technology 65 (3–4): 683–692.
60 60 Gousterova, A., Braikova, D., Goshev, I., Christov, P., Tishinov, K., Vasileva-Tonkova, E., Haertle, T., and Nedkov, P. (2005). Degradation of keratin and collagen containing wastes by newly isolated thermoactinomycetes or by alkaline hydrolysis. Letters in Applied Microbiology 40 (5): 335–340.
61 61 Chon, C.H., Chung, S.Y., Ng, C.S., and Fuchs, G.J. (2005). Looped silk tie: surgical technique for management of the renal vein during laparoscopic live-donor nephrectomy. Journal of Endourology 19 (3): 401–405.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Biomolecules from Natural Sources»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Biomolecules from Natural Sources» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Biomolecules from Natural Sources» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.