Show simple item record

dc.contributor.advisorZiylan, Aylin
dc.contributor.authorÇolpankan Güneş, Oylum
dc.date.accessioned2021-05-01T14:12:55Z
dc.date.available2021-05-01T14:12:55Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/558021
dc.description.abstractDoku mühendisliği, bozulan doku işlevlerini geri kazandırmayı, korumayı veya iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Hücre, biyokimyasal faktörler ve doku iskelesi doku mühendisliğinin anahtar bileşenleri olarak ifade edilmektedir. Doku iskelesi, hücre tutunması, çoğalması, farklılaşması ve hücre dışı matrisi taklit ederek yeni doku oluşumu için bir ortam sağlamasından dolayı doku onarımında çok önemli bir role sahiptir. Bu tezin amacı, kemik ve kıkırdak doku mühendisliği ve yara iyileşmesi uygulamaları için biyobozunur ve biyouyumlu malzemeler üretmektir.Kemik doku mühendisliği bölümünde, hidroksiapatit (HAP) katkılandırılmış ve ipek emdirilmiş üç boyutlu ve gözenekli pamuksu yapıdaki poli (3-hidroksibutirat-ko-3-hidroksi valerat) (PHBV) nanofiber doku iskeleleri ıslak elektro-eğirme ve ardından liyofilizasyon ile üretilmiştir. Üretilen doku iskeleleri, gelişmiş biyoaktivite ve biyo-mineralizasyon eğilimi göstermesi sebebi ile kemik rejenerasyonu için aday bir dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir.Kıkırdak onarımı bölümünde, poli (etilen glikol) diglisidil eter (PEGDE) ile çapraz bağlanmış PHBV nanofiber takviyeli karboksimetil kitosan (CMCht) - ipek hidrojel doku iskeleleri hazırlanmıştır. Tasarlanan doku iskeleleri darbe sönümleme kabiliyeti, termal kararlılık, basma dayanımı ve kondrojenik farklılaşma açısından iyi özellikler sergilemiş ve kıkırdak dokusu onarımı için umut verici bir malzeme olduğu gösterilmiştir. Yara iyileşmesi bölümünde, modifiye pamuk hidrojel yara örtüleri antibakteriyel nisin ilave edilmesi ve CMCht-aljinat emdirilmesi ile üretilmiştir. Yara örtülerinin modifikasyon sonrasında gözenekli yapılarını korumaları, yüksek su tutma kapasitesine sahip olmaları, viskoelastik özellik ve gram-pozitif Staphylococcus aureus bakterilerine karşı antibakteriyel aktivite göstermelerinden dolayı, akut yaralar için yara örtüsü olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
dc.description.abstractTissue engineering aims to restore, maintain, or improve damaged tissue functions. Cells, biochemical factors, and scaffolds are referred to as the key components of tissue engineering. The scaffold has a crucial role in tissue regeneration process by providing a microenvironment for cell attachment, proliferation, and differentiation, and new tissue formation by mimicking an extracellular matrix. This thesis aimed to produce biodegradable and biocompatible materials for bone and cartilage tissue engineering as well as wound healing applications. In the bone tissue engineering part, three dimensional and porous hydroxyapatite (HAP) incorporated and silk impregnated poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxy valerate) (PHBV) nanofibrous cotton wool-like scaffolds were fabricated by wet-electrospinning followed by freeze-drying techniques. The produced scaffolds exhibited improved bioactivity and biomineralization tendency and therefore, it can be evaluated as a candidate filling material for bone regeneration.In the cartilage regeneration part, PHBV nanofiber reinforced carboxymethyl chitosan (CMCht) - silk hydrogel scaffolds that were cross-linked by poly (ethylene glycol) diglycidyl ether (PEGDE) were prepared. The designed scaffolds demonstrated good properties in terms of damping capability, thermal stability, compressive strength, and chondrogenic differentiation as an indication of being a promising material for cartilage tissue regeneration.In the wound healing part, modified cotton hydrogel wound dressings were produced by antibacterial nisin incorporation and CMCht-alginate impregnation. It was concluded that the produced dressings would be used as wound dressings for acute wounds due to the fact that they retained their porous structures after modification, had high water up-take capacity, exhibited viscoelastic properties and antibacterial activity against gram-positive Staphylococcus aureus bacteria.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBiyomühendisliktr_TR
dc.subjectBioengineeringen_US
dc.subjectMühendislik Bilimleritr_TR
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.subjectPolimer Bilim ve Teknolojisitr_TR
dc.subjectPolymer Science and Technologyen_US
dc.titleProduction of antibacterial, biodegradable and biocompatible materials for tissue engineering applications
dc.title.alternativeDoku mühendisliği uygulamaları için antibakteriyel, biyobozunur ve biyouyumlu malzeme üretimi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2020-06-17
dc.contributor.departmentMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid10304696
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid604520
dc.description.pages182
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess