PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Degradacja enzymatyczna poliuretanów. Cz. II. Wpływ budowy chemicznej poliuretanów i warunków hydrolizy enzymatycznej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Enzymatic degradation of polyurethanes. Part II. Influence of the chemical structure of the polyurethanes and enzymatic hydrolysis conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W tej części opracowania przedstawiono stan wiedzy na temat enzymatycznej degradacji poliuretanów (PUR) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu podstawowych warunków procesu, rodzaju enzymu zastosowanego do degradacji, jego aktywności i czasu działania oraz budowy chemicznej poliuretanów (polimerów o strukturze segmentowej) na przebieg takiego rozkładu. Omówiono wybrane techniki kontrolowania przebiegu degradacji, mianowicie określanie ubytku masy oraz zmian ciężaru cząsteczkowego, stopnia krystaliczności, właściwości mechanicznych i morfologii próbek.
EN
A review of the state-of-the-art and developments in the field of enzymatic degradation of polyurethanes (PUR) has been presented in this part. In the review special consideration was given to the primary factors influencing the polyurethane degradation such as the type of enzyme used, its activity, duration of the process and also the structure of the polyurethanes (polymers of segmented structure). Monitoring techniques via weight loss, measurements and observations of changes of molecular weight, crystallinity, mechanical properties as well morphology were discussed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
177--184
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
autor
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, nogaj@prz.edu.pl
Bibliografia
  • 1. Wojturska J.: Polimery 2011, 56, nr 2.
  • 2. Azevedo H. S., Reis R. L.: “Biodegradable Systems in Tissue Engineering and Regenerative Medicine”, CRC Press, 2004, str. 177.
  • 3. Lucas N., Bienaime C., Belloy C., Queneudec M., Silvestre F., Nava-Saucedo J. E.: Chemosphere 2008, 73, 429.
  • 4. Król P.: Progress Mater. Sci. 2007, 52, 915.
  • 5. Santerre J. P., Woodhouse K., Laroche G., Labow R.S.: Biomaterials 2005, 26, 7457.
  • 6. Santerre J. P., Labow R. S., Duguay D. G., Erfle D., Adams G. A.: J. Biomed. Mater. Res. 1994, 28, 1187.
  • 7. Sobczak M., Florjańczyk Z., Dębek C., Parasiewicz W.: Elastomery 2004, 1, 15.
  • 8. Sarkar D., Lopina S. T.: Polym. Degrad. Stab. 2007, 92, 1994.
  • 9. Guan J., Fujimoto K. L., Sacks M. S., Wagner W. R.: Biomaterials 2005, 26, 3961.
  • 10. Ciardelli G., Rechichi A., Cerrai P., Tricoli M., Barbani N., Giusti P.: Macromol. Symp. 2004, 218, 261.
  • 11. Tokiwa Y.: “Biopolymers. Miscellaneous Biopolymers and Biodegradation of Synthetic Polymers”, Wiley-VCH, 2003, str. 323.
  • 12. Nakajima-Kambe T., Shigeno-Akutsu Y., Nomura N., Nakahara T.: Appl. Microbiol. Biotechnol. 1999, 51, 134.
  • 13. Santerre J. P., Labow R. S.: J. Biomed. Mater. Res. 1997, 36, 223.
  • 14. Gautam R., Bassi A. S., Yanful E. K.: Biotechnol. Lett. 2007, 29, 1081.
  • 15. Tang Y. W., Labow R. S., Santerre J. P.: J. Biomed. Mater. Res. 2001, 57, 597.
  • 16. Shi R., Chen D., Liu Q., Wu Y., Xu X., Zhang L., Tian W.: Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 4223.
  • 17. Yamamoto N., Nakaama A., Oshima M., Kawasaki N., Aiba S.-I.: Reactive & Functional Polym. 2007, 67, 1338.
  • 18. Hatakeyama H.: J. Therm. Anal. Calorim. 2002, 70, 755.
  • 19. Takahara A., Hadano M., Yamaguchi T., Otsuka H., Kidoaki S., Matsuda T.: Macromol. Symp. 2005, 224, 207.
  • 20. Kloss J., de Souza F. S. M., da Silvna E. R., Dionisio J. A., Akcelrud L., Zawadzki S. F.: Macromol. Symp. 2006, 245-246, 651.
  • 21. Zia K. M., Barikani M., Bhatti I. A., Zuber M., Bhatti H. N.: J. Appl. Polym. Sci. 2008, 110, 769.
  • 22. Silva S. S., Menezes S. M. C., Garcia R. B.: Europ. Polym. J. 2003, 39, 1515.
  • 23. Alves P., Coelho J. F. J., Haack J., Rota A., Bruinink A., Gil M. H.: Europ. Polym. J. 2009, 45, 1412.
  • 24. Kadnaim A., Janvikul W., Achai U., Rutnakornpituk M.: Carbohydrate Polym. 2008, 74, 257.
  • 25. Skarja G. A., Woodhouse K. A.: J. Appl. Polym. Sci. 2000, 75, 1522.
  • 26. Tatai L., Moore T. G., Adhikari R., Malherbe F., Jayasekara R., Griffitsh I., Gunatillake P. A.: Biomaterials 2007, 28, 5407.
  • 27. Duguay D. G., Labow R. S., Santerre J. P., Mc Lean D. D.: Polym. Degrad. Stab. 1995, 47, 229.
  • 28. Umare S. S., Chandure A. S.: Chem. Eng. J. 2008, 142, 65.
  • 29. Tang Y. W., Labow R. S., Santerre J. P.: J. Biomed. Mater. Res. 2001, 56, 516.
  • 30. Labow R. S., Meek E., Santerre P.: J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 1999, 10, 699.
  • 31. Santerre J. P., Labow R. S., Adams G. A.: J. Biomed. Mater. Res. 1993, 27, 97.
  • 32. Salacinski H. J., Odlyha M., Hamilton G., Seifalian A. M.: Biomaterials 2002, 23, 2231.
  • 33. Christenson E. M., Patel S., Andersen J. M., Hiltner A.: Biomaterials 2006, 27, 3920.
  • 34. Tang Y. W., Labow R. S., Santerre J. P.: Biomaterials 2003, 24, 2003.
  • 35. Hsu S.-H., Huang T.-B.: Polym. Degrad. Stab. 2000, 67, 171.
  • 36. Jahangir R., McCloskey C. B., Mc Clung W. G., Labow R. S., Brash J. L., Santerre J. P.: Biomaterials 2003, 24, 121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0059-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.