Твердотопливный дакон: Котлы Dakon – твердотопливные и электрические котлы

Содержание

Твердотопливные котлы Дакон: виды, преимущества и отзывы

Чехия подарила миру множество замечательных вещей, одна из которых – твердотопливные котлы Дакон. В данном обзоре мы постараемся разобраться в особенностях каждой из моделей, разберем технические характеристики. Также мы узнаем, что думают о них владельцы загородных домов, которые специально для kotlydlyadoma.ru оставили свои отзывы.

Стальной котел на твердом топливе Dakon DOR F

Дакон DOR F это классический водогрейный котел способный отапливать как жилые так и производственные помещения площадью до 450 м². Его корпус выполнен из специальной стали, выдерживающей жесткие температурные режимы.

Фото 1: Стальные водогрейные ТТ котлы Dakon DOR F

В конструкции применен нетипичный вертикальный способ загрузки топлива через дверцу вверху корпуса. Грамотная и точно выверенная подача первичного и вторичного воздуха, позволяют легко устанавливать и поддерживать нужную температуру в системе отопления. Применение шамотного кирпича в обшивке топки делает процесс сжигания топлива более эффективным.

Фото 2: Установка бытового чугунного котла Dakon DOR F в котельной

Фирменная система подвижных чугунных колосников делает обслуживание котла настоящим праздником. С помощью рычага зола легко стряхивается в зольник откуда потом легко удаляется вручную.

Основные плюсы серии DOR F:

  • Улучшенная теплоизоляция котла с применением материалов не содержащих асбест.
  • Отсутствие зависимости от источника электропитания. Они могут отапливать помещения находящиеся в самых удаленных и труднодоступных местах нашей страны.
  • Автоматическая механическая система регулировки и контроля интенсивности горения.
  • Современный дизайн с приборами контроля температуры и давления на передней панели.
Фото 3: Подключение подающей линии при обвязке котла Дакон DOR F

При монтаже необходимо правильно выполнить расчет высоты и диаметра дымохода для твердотопливного котла и обеспечить постоянный приток свежего воздуха в котельную. Только при правильной установке он способен работать с заявленными характеристиками:

Модель 12 16 20 24 27 32D 45D
Мощность, кВт 13,5 16 20 24 27 28 45
КПД, % 76 82
Объем топки, л 26 46 61 63 115
Основное топливо уголь дрова
Расход топлива, кг/ч 5,3 6,4 8,5 10,0 11,2 8,8 13,8
Диаметр дымохода, мм 145 180
Цена, руб 30 900 32 400
38 100
40 500 41 900 48 000 60 900

Один из владельцев Дакон серии DOR F специально для kotlydlyadoma.ru поделился своим опытом его использования:

Закончился первый отопительный сезон как я использую для отопления своего дома Дакон DOR 32. Растапливал его только в выходные, так что за сезон ушло 3 тонны угля. Полная загрузка в 40 кг прогорает примерно за 4-5 часов, при температуре теплоносителя 80-100 градусов. Пробовал топить дровами, но не понравилось. Быстро прогорают и надо постоянно бегать и подкидывать.

Валерий Геннадьевич, Сургут

Котлы отопления Дакон DOR F способны одинаково эффективно работать как на дровах, так и на угле. Эти устройства идеально подойдут для отопительных систем работающих автономно без зависимости от электричества.

Чугунные котлы на угле Dakon FB2

Основным топливом для Дакон серии FB2 является кокс и каменный уголь. В крайнем случае допускается использование дров с влажностью не более 20%, но эффективность работы на дровах ниже чем на угле.

Устройство имеет чугунный теплообменник стойкий к коррозии. Применение в конструкции чугуна значительно увеличивает срок службы, но стоимость их значительно выше чем стальных.

Фото 4: Чешские чугунные твердотопливные котлы Дакон FB2

Размер топки дает возможность загрузить большую порцию топлива обеспечив тем самым длительное автономное горение. Дверцы загрузочной камеры могут менять сторону открытия для удобства обслуживания.

Заданный температурный режим поддерживается автоматически механическим регулятором тяги, а также с помощью ручной регулировки заслонки дымохода.

Чугунные котлы особенно чувствительны к температуре в обратной линии системы отопления. Температура обратки ниже 65 °C приводит к снижению их срока службы.

Основные достоинства устройств серии FB2:

  • Срок службы теплообменника более 30 лет.
  • Полная независимость от электричества.
  • Возможность автоматического поддержания заданной температуры.

Вот, что о твердотопливных Дакон FB2 рассказал один из владельцев:

Пользуюсь Дакон FB40. Отработал свой первый сезон, пока полет нормальный. Котел внушительных размеров и тяга нужна соответствующая. Заводская автоматика как мне кажется плохо справляется со своей задачей, ну или у меня руки кривые. Поставил дополнительно вентилятор стало намного лучше. Топлю его углем. Пробовал дрова, но производительность намного хуже.

Николай, Красноярск

Дакон FB2 с виду очень напоминает твердотопливный котел отопления Buderus Logano G221, но типоразмеры и параметры их несколько другие:

Модель 20
25
32 40
Основное топливо уголь
Мощность, кВт 20 25 32 40
КПД, % 72-78
Объем топки, л 25,5 34 42,5 59,5
Расход топлива, кг/ч 3,9 5,1 6,2 6,9
Диаметр дымохода, мм 150
Цена, руб 50 500 55 800 61 700 66 200

Бытовые отопительные котлы серии FB2 — надежные и долговечные устройства. Правда они подороже своих стальных собратьев, но более высокая стоимость компенсируется долгим сроком службы.

Пиролизный котел отопления Dakon KP PYRO F

Устройства серии KP PYRO F предназначены для отопления помещений площадью до 380 м². В качестве основного топлива используются дрова с влажностью до 20%.

Стальные котлы пиролизного типа Дакон отличаются особым способом сжигания древесины. Конструктивно они состоят из двух камер: загрузки и сгорания. В загрузочную камеру помещаются дрова и тлеют в ней с выделением древесного газа. Специальным вентилятором газ нагнетается в нижнюю камеру где сгорает с максимальной эффективностью и теплоотдачей. Использование пиролиза значительно снижает зольность и увеличивает КПД.

Фото 5: Газогенераторные котлы Дакон KP PYRO F

Регулировка температурного режима осуществляется посредством изменения скорости вращения нагнетающего вентилятора. Минусом такой системы, как не сложно догадаться является зависимость от электропитания.

Среди плюсов газогенераторов Дакон можно выделить:

  • Высокое качество сжигания топлива. Золы образуется так мало, что вычищать ее требуется всего раз в неделю.
  • Большая камера загрузки способна обеспечить котел непрерывной работой в течении длительного времени.
  • Эффективное сжигание топлива, а следовательно высокий КПД и хорошая экономичность.
  • Простота регулировки и управления температурными режимами.

Основные технические характеристики:

Модель 21 26 32 38
Мощность, кВт 21 26 32 38
КПД, % 78
Объем топки, л 66 86 114 138
Расход топлива, кг/ч 6,7 8 10 11,5
Диаметр дымохода, мм 150
Цена, руб 89 897 99 850 101 542 106 099

Вот мнение одного из пользователей пиролизника от Дакон:

Установил газогенераторный котел Дакон в свой новый дачный дом из бруса площадью 130 м². Первое впечатление положительное. Работает стабильно, не дымит, не коптит, дрова сжигает очень эффективно, золы практически не остается. Единственный минус – нужны именно сухие дрова, на влажных эффективность его резко падает.

Олег Андреевич, Курск

Газогенератор KP PYRO F является достойным конкурентом российскому пиролизному отопительному котлу Буржуй К. Правда в отечественной модели присутствует функция обеспечения ГСВ, которой нет в чешских котлах.

Подробнее о работе Дакон в паре с газовым котлом смотрите в следующем видео:

Как видите из модельного ряда чешской фирмы Дакон можно выбрать котел на любой вкус и кошелек. В наличии есть как недорогие стальные, так и более долговечные чугунные. С механической автоматикой и с электрическим управлением тягой. Надеемся наш обзор помог вам решить какой из них купить для отопительной системы вашего дома.

Твердотопливный котел DAKON FB 26D с доставкой до объекта

Твердотопливный котел DAKON FB 26D с работой на основном топливе – дереве и резервном – угле.

Изготовленный из чугуна твердотопливный котел может использоваться как в системах с принудительной, так и в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Для работы в современных системах отопления, данная модель котла оснащена всеми необходимыми технологическими особенностями:

  • основное топливо – дерево, резервное – уголь;
  • высококачественный чугунный теплообменник;
  • фронтальная дверца для быстрого и удобного закладывания топлива;
  • температура котловой воды (на выходе), контролируется с помощью элемента регулировки;
  • наличие технологической возможности установки горелки для работы котла на жидком или газообразном виде топлива. При потребности перевести котел опять на твердое топливо, это можно сделать довольно быстро;
  • на лицевой стороне котла DAKON FB 26D есть специальный термоманометр, предназначенный для визуального контроля за значениями давления, а так же температуры;
  • рабочей жидкостью, кроме воды, может использоваться и незамерзающий теплоноситель;
  • объемная камера сгорания топлива;
  • независимость от электроэнергии;
  • в системе отопления может быть и основным и резервным котлом;
  • теплоизоляция с применением асбестовых материалов;
  • возможность выбрать одну из трех скоростей, делает возможным оптимально настроить работу насоса специально для системы отопления;
  • качественные комплектующие;
  • надежность и практичность в эксплуатации.

Работа твердотопливного котла DAKON FB 26D заслужила только самые положительные отзывы у покупателей и поэтому пользуется большим спросом.

  • теплообменник из чугуна;
  • основное топливо – дерево, резервное – уголь.

Твердотопливный котёл Dakon DOR 25 MAX – Dakon

Твердотопливный котёл Dakon DOR 25 MAX


Технические характеристики

мощность, квт 18-45
расход топлива кг/ч
размеры, вхшхг 1045х770х980
вес, кг 320

Напольные твердотопливные котлы серии DAKON DOR компании Dakon полностью соответствуют современной универсальной концепции:

  • они представляют собой выполненные из стали отопительные котлы, предназначенные для теплоснабжения коттеджей, квартир, а также административных зданий;
  • выпускаются в 8 типоразмерах мощностью 12, 16, 20, 24, 25max 32 и 45 кВт;
  • может применяться и в качестве отдельного котла, и совместно с котлами других типов, работающими на газе или жидком топливе;
  • может использоваться в отопительных системах как с насосной, так и с гравитационной схемой.

Котлы данной серии имеют ряд технических и эксплуатационных особенностей, которые необходимо упомянуть:

  • продолжительное горение за счет большого объема топочной камеры и зольника;
  • широкий выбор вариантов применения за счет возможности выбора вида твердого топлива, например, угля и кокса;
  • специальная конструкция котлов DAKON DOR 32D и 45D под использование в качестве топлива древесины; возможность использования поленьев длиной до 33 и 53 см соответственно;
  • возможность установки котлов серии в небольших помещениях за счет небольших габаритных размеров;
  • легкая и простая установка в уже существующие отопительные системы;
  • легкий доступ и простота чистки пространства топочной камеры;
  • использование в конструкции встраиваемого теплообменника

Какой твердотопливный котел Dakon выбрать?


Какое отопительное оборудование стоит выбрать для частного дома? При отсутствии газификации, ответ очевиден. Чешские твердотопливные котлы Dakon оптимально подходят для установки автономного отопления и обогрева дома.

Модельный ряд водогрейной техники Dakon представлен классическими и пиролизными агрегатами, работающими исключительно на дровах, и универсальными, имеющими стальной и чугунный теплообменник.

Как работают ТТ котлы

Отопительные котлы Дакон на твердом топливе отличаются не только техническими характеристиками, но и принципом работы.

  • Традиционные модели — нагрев осуществляется по простой схеме. Топочная камера соединяется с теплообменником, по которому циркулирует теплоноситель. Во время сгорания топлива выделяется энергия, греющая воду. Время работы таких агрегатов обычно ограничено 2-4 часами. Конструкция ТТ котла Dakon предусматривает удлиненную топочную камеру.
  • Газогенераторные котлы — внутреннее устройство моделей позволяет получать энергию не только непосредственно при сжигании твердого топлива, но и аккумулировать дополнительное тепло из продуктов сгорания. В режиме пиролизного сжигания древесины (или другого вида твердого топлива) выделяется большое количество газа, который отводится в отдельную камеру и там поджигается с помощью специальной горелки.


Существуют также модели чешской компании Дакон работающие по принципу длительного горения. Большая стоимость таких агрегатов привела к тому, что они не получили широкого распространения на отечественном рынке отопительного оборудования.

Отопительное оборудование из стали

Стальные котлы имеют высокую теплоотдачу, устойчивы к тепловым ударам, отличаются более низкой ценой (по сравнению с чугунными моделями), и имеют ряд других преимуществ. Особой популярностью пользуется стальной твердотопливный котел Dakon DOR, имеющий следующие технические и эксплуатационные характеристики:

  • Котлы рекомендуют устанавливать в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Допускается применение и для гравитационных систем открытого или закрытого типа.
  • Для обеспечения безопасности чешский дровяной котел Дакон серии DOR, имеет установленный охлаждающий змеевик.
  • В конструкции используется трехходовой теплообменник.
  • Установлена автоматика, позволяющая плавно регулировать мощность нагрева теплоносителя благодаря термомеханическому регулятору.
  • Вид топлива — универсальные стальные твердотопливные котлы длительного горения на дровах Dakon DOR предназначены для сжигания дров, угля, кокса, торфяных брикетов. Имеют верхнюю загрузку с расширяющимся входом.


Скачать: Dakon DOR-F – техническая документация по монтажу и обслуживанию.pdf

Максимальное время горения от одной загрузки у стальных котлов составляет 12 часов. Дольше всего горит бурый уголь, меньше дрова.

Чугунные котельные агрегаты

Напольные водогрейные электронезависимые чугунные котлы на твердом топливе Dakon FB максимально эффективно работают при использовании древесины. Уголь используется в качестве резервного топлива. Для уменьшения теплопотерь установлена теплоизоляция. В базовую комплектацию Dakon FB входит термоманометр и прямодействующий регулятор тяги.

Комбинированный чугунный бытовой твёрдотопливный котёл Dakon FB имеет секционный теплообменник. Регулировка температуры осуществляется благодаря возможности контролировать в автоматическом режиме первичную подачу воздуха в топочную камеру. Дополнительно существует возможность контроля подачи вторичного воздушного потока. Оборудование имеет режим уголь – дрова, позволяющий работать с двумя типами топлива практически с одинаковой эффективностью.

Скачать: Dakon FB-2 – руководство пользователя по размещению и эксплуатации.pdf

Механические настройки котла позволяют регулировать температуру нагрева теплоносителя от 30 до 90 °C. Рекомендовано дополнительно установить охлаждающий змеевик и погружной датчик для более точного контроля температурного режима.

Котлы пиролизного типа

В этой категории производителем представлен твердотопливный пиролизный котел отопления Dakon KP PYRO. Хотя процесс газогенерации может происходить при сжигании любого вида твердого топлива, максимальный КПД достигается только при использовании древесины. Время горения от 5-12 часов.

При сжигании древесины чистка топочной камеры проводится каждые 3-7 дней, каменного угля 1-2 дня.

Существенным недостатком пиролизных котлов Dakon являются высокие требования, предъявляемые к качеству дров. Для процесса газогенерации необходимо чтобы влажность используемого сырья не превышала 20%.

Пиролизные газогенераторные котлы на твёрдом топливе Dakon KP PYRO – энергозависимые. Подача воздуха и удаление продуктов сгорания осуществляется принудительным способом с помощью специальных вентиляторов.

Скачать: Dakon KP Pyro F – инструкция по установке и тех.обслуживанию.pdf

Безопасность при эксплуатации

Любой древесный котёл имеет одинаковый недостаток – сложность с контролем нагрева теплоносителя. В результате перегрева может произойти сильный тепловой удар, результатом которого, будет потеря целостности теплообменника и корпуса оборудования.

Срок службы стальных котлов прямо зависит от возможности контролировать процесс нагрева и предотвратить закипание теплоносителя.

Котлы Дакон имеют встроенную группу безопасности. Устройство теплообменника позволяет выдерживать тепловой удар и сохранять работоспособность в случае перегрева теплоносителя.

Монтаж котла осуществляется достаточно просто. К корпусу подводятся трубы отопления, устанавливаются фильтры, расширительный бачок и циркуляционный насос. Обвязка энергозависимого котла требует подключения к сети напряжения через ИБП.

Какой из котлов Dakon лучше выбрать?

При выборе отопительного оборудования стоит ориентироваться на следующие критерии:

  • Финансовые возможности — самый дешевым является стальной котел традиционного типа. Пиролизного оборудование и модели длительного горения стоят дороже.
  • Время эксплуатации — срок службы чугунных котлов достигает 25 лет, при условии соблюдения рекомендаций изготовителя могут проработать еще дольше. Стальные аналоги в состоянии прослужить около 10-12 лет.
  • Требования к котельной — чугунные агрегаты могут весить 300-400 кг, что делает необходимым подготовить прямое и прочное основание перед монтажом. На выбор может повлиять время автономной работы. В этом отношении выделяются котлы длительного горения с временем автономного сжигания топлива, от одной закладки, до 12 часов.
  • Мощность — производительность твердотопливных агрегатов должна в точности соответствовать площади отапливаемого помещения.

Котлы Дакон, как и все остальное чешское и немецкое оборудование уже давно стали критерием качества и надежности. Вместе с тем котел компании стоит достаточно дорого, поэтому позволить его себе сможет далеко не каждый покупатель.

Твердотопливный котел Дакон: модельный ряд и характеристики

Чешская компания Дакон работает на рынке почти семьдесят лет. За это время она успела заработать отличную репутацию в области производства техники для отопления помещений. Компания производит котлы в широком ассортименте. Оборудование отличается по мощности и типу топлива. Есть в ассортименте и твердотопливные котлы, то есть, работающие на угле, коксе, пеллетах или дровах.

Высококачественные твердотопливные котлы Dakon – это надежное оборудование, изготовленное с применением передовых технологий. Особенностью этого котла является оригинальная технология, позволяющая увеличить теплоотдачу и снизить образование дыма при сгорании топлива до минимума. Производимые компанией твердотопливные котлы отличаются широким диапазоном мощности, поэтому их можно использовать в помещениях разной площади.

Описание моделей

Современные твердотопливные котлы Dakon – это надежное отопительное оборудование, произведенное чешской одноименной компанией. Диапазон мощности – от 12 до 46 кВт. Оборудование работает на твердом топливе. Основным видом является уголь, но могут использоваться и дрова с уровнем влажности не более 35%.

Совет! В ассортименте компании есть модели, обозначенные литерой D. Это модели, имеющие увеличенный объем топки. Для них основным видом топлива являются дрова, а уголь и брикеты – это альтернативный вариант, который можно использовать при недостатке дров.

Производимое компанией отопительное оборудование можно разделить на две группы по материалу изготовления теплообменника. Можно приобрести котлы с теплообменниками:

  • из стали;
  • из чугуна.

Чугунные котлы

Отопительное оборудование с чугунным теплообменником позволяют топить дровами или углем. При необходимости техника может быть оборудована горелкой, которая позволит использовать для отопления помещений дизтопливо или газ.

Котел состоит из чугунных секций теплообменника, помещенных в корпус из стали. Для изготовления секций используются самые современные технологии чугунного литья. Кожух изнутри обшит теплоизолирующим материалом, это позволяет лучше сохранить тепло и повысить КПД оборудования.

Совет! Средний показатель КПД котлов с чугунным теплообменником составляет 85%.

Мощность отопительного оборудования этого вида находится в диапазоне от 17 до 38 кВт, что позволяет отапливать помещения площадью от 170 до 380 квадратных метров.

Стальные котлы

Для котлов со стальным теплообменником основным топливом является:

  • кокс;
  • угольные брикеты;
  • рассыпной уголь диаметром до 3см.

При использовании моделей с маркировкой D, рекомендуется использовать дрова либо древесные отходы (пеллеты). Отличием котлов этой марки является то, что дрова закладывают сверху, а это намного удобнее обычной горизонтальной закладки. Вместительная камера позволяет закладывать за один раз большую порцию дров или угля.

Оборудование полностью изготовлено из листовой стали высокого качества, внутри расположена система колосников, что обеспечивает более полное сгорание топлива. Диапазон мощности отопительного оборудования со стальными теплообменникам — от 12 до 45 кВт, что позволяет использовать его для обогрева помещений площадью от 120 до 450 квадратных метра.

Основные преимущества

Использование твердотопливных котлов Dakon имеет массу преимуществ. Это, прежде всего:

  • полная автономность, котел не требует подключения электропитания;
  • возможности использовать разные виды топлива;
  • автоматическая регулировка процессов;
  • наличие термоманометра позволяет в любой момент проверить температуру и давление в системе;
  • применение новых теплоизолирующих материалов для защиты кожуха котла, существенно повышает эффективность работы отопительной техники;
  • система колосников, которая позволяет использовать для отопления и топливо с низкими качественными показателями;
  • возможность просеивания золы без образования пыли;
  • большой объем топки, позволяющий закладывать сразу большую порцию дров или угля, что избавляет от необходимости часто подходить к котлу;
  • приятное и современное оформление корпуса.

Котлы, работающие на твердом топливе, широко используются для отопления как жилых объектов, так и промышленных предприятий. Благодаря широкому ассортименту оборудования, всегда можно подобрать котел, который идеально подойдет для конкретного объекта.

Твердое топливо для отопления помещений во многих случаях использовать выгоднее, так как оно доступно и дешево. Современные твердотопливные отопительные котлы Дакон допускают использования различных видов топлива, что делает это оборудование практически универсальным. Кроме того, чешские котлы надежные и весьма удобные в эксплуатации.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ DAKON

Каталог товаров
Интересные факты

Во времена СССР каждый год производилось более 26 млн кВт отопительных приборов, из которых 18 млн кВт выпускалось в Российской Федерации. Импорт отечественных отопительных приборов не превышал 1%, несмотря на такое большое производство. И даже без импорта спрос превышал предложение, поэтому отопительное оборудование считалось одним из самых дефицитных изделий тех.оборудования.

Новости в мире

 

Твердотопливные котлы Dakon

 

Производитель: Словакия

 

 

Твердотопливные котлы DAKON производятся из высококачественных материалов. Использование твердого топлива (дерево, бурый уголь, брикеты, кокс) позволяет относить эти котлы на твердом топливе к наиболее экономичным.

Котлы длительного горения на твердом топливе обладают широким выбором различной мощности (5 – 45 кВт.) и высоким кпд производительности. Использование при производстве чугуна или стали относит твердотопливный котел DAKON к наиболее надежным приборам отопления. Отопительные котлы на твердом топливе DAKON превосходно подходят для использования в Российских условиях. Напольные твердотопливные котлы DAKON – это высокая надежность, эффективность и непревзойденное качество.

 

Dakon DOR напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 5 – 32 кВт)

 

Dakon DOR – напольные стальные твердотопливные котлы. Предписанное топливо – бурый уголь зернистостью 2 – 3 см. Резервное топливо – бурый уголь диаметром 3 см и более, брикеты, каменный уголь, кокс, дерево. Мощность 5 – 32 кВт.

 

Артикул

Описание

Цена

Dakon DOR 12

Мощность – 5-12 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 78-84%. КПД (при использовании резервного топлива) – 74-86%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 135мм. Расход предписанного топлива – 3,2 кг/ч. Размеры: высота – 920мм; ширина – 600мм; глубина – 730мм. Вес – 158 кг.

 

28 200 р.

Dakon DOR 16

Мощность – 6-16 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) – 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 125мм. Расход предписанного топлива – 4,7 кг/ч. Размеры: высота – 907мм; ширина – 600мм; глубина – 698мм. Вес – 166 кг.

 

30 000 р.

Dakon DOR 20

Мощность – 6-20 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) – 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 150мм. Расход предписанного топлива – 6 кг/ч. Размеры: высота – 1040мм; ширина – 526мм; глубина – 730мм. Вес – 200 кг.

 

35 050 р.

Dakon DOR 24

Мощность – 7-24 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) – 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 150мм. Расход предписанного топлива – 7,6 кг/ч. Размеры: высота – 1040мм; ширина – 526мм; глубина – 730мм. Вес – 215 кг.

 

37 100 р.

Dakon DOR 32

Мощность – 10-32 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) – 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 125мм. Расход предписанного топлива – 8,9 кг/ч. Размеры: высота – 1040мм; ширина – 526мм; глубина – 830мм. Вес – 240 кг.

 

38 000 р.

Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 9 – 45 кВт)

 

Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы. Предписанное топливо – дерево (влажностью до 35%). Резервное топливо – бурый уголь, брикеты, кокс. Мощность 9 – 45 кВт.

 

Артикул

Описание

Цена

Dakon DOR 32 D

Мощность – 9-28 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 75-82%. КПД (при использовании резервного топлива) – 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 175мм. Расход предписанного топлива – 8,4 кг/ч. Размеры: высота – 1040мм; ширина – 526мм; глубина – 830мм. Вес – 240 кг.

 

44 040 р.

Dakon DOR 45 D

Мощность – 18-45 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) – 76-82%. КПД (при использовании резервного топлива) – 73-82%. Размеры отверстия для загрузки 550мм на 276мм. Расход предписанного топлива – 14 кг/ч. Размеры: высота – 1045мм; ширина – 688мм; глубина – 864мм. Вес – 320 кг.

 

56 010 р.

Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 20 – 42 кВт)

 

Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы. Основное топливо – дерево; резервное топливо – каменный уголь, антрацит, кокс. Котлы DAKON FB D можно переоборудовать для эксплуатации с газовыми или жидкотопливными горелками. Мощность 20 – 42 кВт.

 

Артикул

Описание

Цена

Dakon FB 20 D

Мощность (на дровах) – 17 кВт. Мощность (на угле) – 20 кВт. Объем камеры загрузки – 22,5 л. Размеры: общая высота – 1035мм; ширина – 500мм; глубина – 840мм. Вес – 210 кг.

 

44 380 р.

Dakon FB 26 D

Мощность (на дровах) – 22 кВт. Мощность (на угле) – 26 кВт. Объем камеры загрузки – 34 л. Размеры: общая высота – 1035мм; ширина – 500мм; глубина – 940мм. Вес – 245 кг.

 

49 100 р.

Dakon FB 32 D

Мощность (на дровах) – 28 кВт. Мощность (на угле) – 32 кВт. Объем камеры загрузки – 42,5 л. Размеры: общая высота – 1035мм; ширина – 500мм; глубина – 1040мм. Вес – 280 кг.

 

54 300 р.

Dakon FB 36 D

Мощность (на дровах) – 32 кВт. Мощность (на угле) – 36 кВт. Объем камеры загрузки – 51 л. Размеры: общая высота – 1035мм; ширина – 500мм; глубина – 1140мм. Вес – 315 кг.

 

58 700 р.

Dakon FB 42 D

Мощность (на дровах) – 38 кВт. Мощность (на угле) – 42 кВт. Объем камеры загрузки – 38 л. Размеры: общая высота – 1035мм; ширина – 500мм; глубина – 1240мм. Вес – 350 кг.

 

63 980 р.

Dakon KP PYRO напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 7,5 – 40 кВт)

 

Dakon KP PYRO – напольные стальные твердотопливные котлы. Пиролизные (газогенераторные). Топливо – дрова и древесные отходы с максимальной влажностью до 20%. Мощность 7,5 – 40 кВт.

 

Артикул

Описание

Цена

Dakon KP 18

Мощность (на дровах) – 7,5-21 кВт. Объем камеры загрузки – 66 л. Размеры: общая высота – 1185мм; ширина – 626мм; глубина – 995мм. Вес – 240 кг.

 

77 600 р.

Dakon KP 24

Мощность (на дровах) – 12-25 кВт. Объем камеры загрузки – 86 л. Размеры: общая высота – 1185мм; ширина – 626мм; глубина – 1035мм. Вес – 270 кг.

 

82 300 р.

Dakon KP 32

Мощность (на дровах) – 13-33 кВт. Объем камеры загрузки – 114 л. Размеры: общая высота – 1185мм; ширина – 686мм; глубина – 985мм. Вес – 285 кг.

 

89 900 р.

Dakon KP 38

Мощность (на дровах) – 15-40кВт. Объем камеры загрузки – 138 л. Размеры: общая высота – 1185мм; ширина – 686мм; глубина – 1085мм. Вес – 300 кг.

 

94 500 р.

Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 15 – 36 кВт)

 

Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы. Предписанное топливо – дров и древесных отходов с максимальной влажностью до 20%. Мощность 15 – 36 кВт.

 

Артикул

Описание

Цена

Dakon DAMAT PYRO 20G

Мощность (на дровах) – 15-20 кВт. КПД – 80-85%. Объем камеры загрузки – 48 л. Максимальная длина поленьев – 28 см. Расход топлива – 7,3 кг/ч. Размеры: общая высота – 1165мм; ширина – 670мм; глубина – 690мм. Вес – 405 кг.

 

82 350 р.

Dakon DAMAT PYRO 24G

Мощность (на дровах) – 18-24 кВт. КПД – 80-85%. Объем камеры загрузки – 65 л. Максимальная длина поленьев – 38 см. Расход топлива – 9,2 кг/ч. Размеры: общая высота – 1165мм; ширина – 670мм; глубина – 790мм. Вес – 460 кг.

 

86 900 р.

Dakon DAMAT PYRO 28G

Мощность (на дровах) – 22-28 кВт. КПД – 80-85%. Объем камеры загрузки – 82 л. Максимальная длина поленьев – 48 см. Расход топлива – 10,7 кг/ч. Размеры: общая высота – 1165мм; ширина – 670мм; глубина – 890мм. Вес – 520 кг.

 

97 100 р.

Dakon DAMAT PYRO 32G

Мощность (на дровах) – 25-32 кВт. КПД – 80-85%. Объем камеры загрузки – 98 л. Максимальная длина поленьев – 58 см. Расход топлива – 11,0 кг/ч. Размеры: общая высота – 1165мм; ширина – 670мм; глубина – 990мм. Вес – 580 кг.

 

103 900 р.

Dakon DAMAT PYRO 36G

Мощность (на дровах) – 28-36 кВт. КПД – 80-85%. Объем камеры загрузки – 115 л. Максимальная длина поленьев – 68 см. Расход топлива – 12,5 кг/ч. Размеры: общая высота – 1165мм; ширина – 670мм; глубина – 1090мм. Вес – 640 кг.

 

113 800 р.

 

Твердотопливный котел Dakon FB2 40 RU (40 кВт)

Основные свойства

Тип котел отопления
Габариты 50,5x102x110
Вид топлива твердое топливо
Управление механическое
Мощность, кВт 40
Количество контуров одноконтурный
Монтаж напольный
Возможность подключения в каскад нет
Гарантия 1 год
Отапливаемая площадь м2 400
Материал теплообменника чугун
Страна Чехия
Мультитопливный нет
Конденсационный нет
Встроенный насос нет, приобретается отдельно
Встроенный подогрев воды для ГВС нет

Технические характеристики

Ширина, см 50,5
Глубина, см 102

Внешнее исполнение

Форма прямоугольная
Цвет красный, черный

Функции и оснащение

Индикация давления, температуры
Возможность программирования нет
Защита от перегрева нет
Система антизамерзания нет
Дисплей нет

Твердотопливные и электрические котлы Dakon (Дакон), продажа отопительных котлов

Тип предложения: продажаОпубликовано: 28.02.2015

Компания “Tableformat” предложения твердотопливные и электрические котлы Дакон ( Дакон ) Чешское производство. Классифицировать товары Дакон включает стальные и чугунные котлы, что значительно расширяет сферу их применения. Наши котлы идеально подходят для отопления жилых и производственные здания, СТО, теплицы, автомойки и любые другие объекты. Особенностью нашей компании является онлайн ищите лучшие решения касательно ваших потребностей. Продажа и доставка во всех регионах Украины. Подробности на сайте www.dakon.in.ua

Что такое cookie?

Файл cookie – это небольшой текстовый файл, который сохраняется на вашем компьютере / мобильном устройстве при посещении веб-сайта. В этом текстовом файле может храниться информация, которую веб-сайт сможет прочитать, если вы посетите его позже.Некоторые файлы cookie необходимы для правильной работы веб-сайта. Другие файлы cookie полезны для посетителя. Файлы cookie означают, что вам не нужно вводить одну и ту же информацию каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт.

Почему мы используем файлы cookie?

Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам оптимальный доступ к нашему сайту. Используя файлы cookie, мы можем гарантировать, что одна и та же информация не будет отображаться вам каждый раз, когда вы повторно посещаете веб-сайт. Файлы cookie также могут помочь оптимизировать работу веб-сайта.Они упрощают просмотр нашего веб-сайта.

Соответствующие организационные и технические меры используются для защиты ваших личных данных и предотвращения потери информации или противоправного поведения.

Почему мы используем файлы cookie сторонних поставщиков?

Мы используем файлы cookie от сторонних поставщиков, чтобы иметь возможность оценивать статистическую информацию в коллективных формах с помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics. Для этого используются как постоянные, так и временные файлы cookie.Постоянные файлы cookie будут храниться на вашем компьютере или мобильном устройстве в течение максимум 24 месяцев.

Как отключить файлы cookie?

Вы можете просто изменить настройки своего браузера, чтобы отключить все файлы cookie. Просто нажмите «Справка» и найдите «Блокировать файлы cookie». Обратите внимание: если вы отключите файлы cookie, веб-сайт может отображаться только частично или не отображаться вообще.

Up

Что такое Dacon 828?

У нас всегда была склонность к странным специальным автомобилям с двигателями VW, и это миниатюрное бразильское творение с задним расположением двигателя определенно ставит галочки во всех правильных коробках типа «что это, черт возьми?»…

Если ответить на этот вопрос, это Dacon 828, и это продукт бразильской компании Dacon, которая изначально была официальными импортерами Porsche, прежде чем заняться модификацией и вообще возиться с VW.

«82» обозначает год, когда была впервые разработана машина (1982), а цифра «8» подтверждает, что это был восьмой проект Dacon. Мы предполагаем, что тот факт, что он странно похож на уменьшенный после стирки Porsche 928, должен быть каким-то странным совпадением. Он был разработан легендой бразильских гонок и автомобильным дизайнером Анисио Кампосом, который также отвечал за Puma, стройный GT на базе шасси Karmann Ghia. Действительно, первые 11 автомобилей были построены на заводе Puma.

Без сомнения, вы уже попробовали определить различных вероятных доноров для этой специальной корзины с запчастями.Задние фонари выглядят как поздний автобус Bay (под углом, чтобы выглядеть как Porsche 928), как и передние указатели поворота. Эти квадратные фары тоже выглядят очень похоже на VW – интересно, могут ли они быть от Mk2 Scirocco? Мы пытаемся понять, откуда взялось рулевое колесо (см. Ниже). Кажется, что в центре есть герб Вольфсбурга – так что если у вас есть какие-то идеи, дайте нам знать!

Миниатюрный Dacon с задним расположением двигателя продавался с 1983 по 1994 год, но, по всей видимости, было продано всего 47 автомобилей.Расположение сидений довольно причудливое; Он был рассчитан на двоих, но поскольку он на самом деле довольно широкий, возможна установка трех человек в ряд. При длине всего 2,5 метра мы представляем, что парковаться будет непросто, хотя, поскольку у первых нескольких были крошечные 10-дюймовые колеса, мы ожидаем, что рулевое управление было немного тяжелым. Последующие автомобили имели более обычные 13-дюймовые легкосплавные диски, похожие по конструкции на Porsche 944, но, опять же, явно гораздо меньших размеров. Мощность исходит от двигателя Beetle объемом 1600 куб. См, который, как мы предполагаем, учитывая размер автомобиля, дал бы ему довольно приличную скорость.

Интересно, что сверхмалый двигатель 828 с двойным двигателем был не единственной автомобильной разработкой Dacon той эпохи. Предполагается, что фирма также создала версию Passat targa, а также отвечает за тюнингованный Porsche Brasilia и версию бразильского SP2 с водяным охлаждением, метко названную SP3.

Ян

Мнения, выраженные здесь, являются личным мнением автора и не обязательно отражают взгляды и мнения VW Heritage

Анализ рынка COVID-19-Intelligent Pigging на 2019-2023 гг. | Частые проверки нефте- и газопроводов для ускорения роста | Технавио

ЛОНДОН– (БИЗНЕС-ПРОВОД) – # IntelligentPiggingMarket – Technavio ведет мониторинг рынка интеллектуальных свинокомплексов, и ожидается, что он вырастет на 141 доллар США.35 млн в течение 2019-2023 гг., При среднегодовом темпе роста около 5% в течение прогнозируемого периода. В отчете содержится актуальный анализ текущего рыночного сценария, последних тенденций и драйверов, а также общей рыночной конъюнктуры.


Technavio предлагает три сценария прогноза (оптимистический, вероятный и пессимистический) с учетом воздействия COVID-19. Запросите последний бесплатный образец отчета о влиянии COVID-19

Рынок фрагментирован, и в течение прогнозируемого периода степень фрагментации увеличится.Applus +, Baker Hughes, компания GE, LLC, Dacon Inspection Technologies, NDT Global, ROSEN Group и T.D. Williamson, Inc. являются одними из основных участников рынка. Чтобы максимально использовать возможности, рыночные вендоры должны уделять больше внимания перспективам роста в быстрорастущих сегментах, сохраняя при этом свои позиции в медленнорастущих сегментах.

Частые проверки нефте- и газопроводов способствовали росту рынка.

Рынок Intelligent Pigging Market 2019-2023: сегментация

Рынок интеллектуальных свинарников разделен на следующие сегменты:

  • Заявление
  • Географический пейзаж

Чтобы узнать больше о глобальных тенденциях, влияющих на будущее маркетинговых исследований, загрузите бесплатный образец: https: // www.technavio.com/talk-to-us?report=IRTNTR31196

Рынок Intelligent Pigging Market 2019-2023: объем

Technavio представляет подробную картину рынка путем изучения, обобщения и суммирования данных из нескольких источников. Наш отчет о рынке интеллектуальных свинарников охватывает следующие области:

  • Размер рынка интеллектуальных скребков
  • Тенденции на рынке интеллектуального скребка
  • Интеллектуальный анализ рынка свиней

Это исследование определяет достижения в технологиях контроля трубопроводов как одну из основных причин, способствующих росту рынка интеллектуальных скребков в ближайшие несколько лет.

Рынок Intelligent Pigging Market 2019-2023: анализ поставщиков

Мы предоставляем подробный анализ около 25 поставщиков, работающих на рынке интеллектуальных скребков, в том числе некоторых поставщиков, таких как Applus +, Baker Hughes, GE Company LLC, Dacon Inspection Technologies, NDT Global, ROSEN Group и T.D. Williamson, Inc. Опираясь на конкурентную информацию и сравнительный анализ, наши отчеты об исследованиях рынка интеллектуальных скребков предназначены для обеспечения поддержки входа, профиля клиентов, слияний и поглощений, а также поддержки стратегии выхода на рынок.

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии сегодня и получите мгновенный доступ к более чем 17 000 отчетов об исследованиях рынка.

Платформа ПОДПИСКИ Technavio

Рынок Intelligent Pigging Market 2019-2023: основные моменты

  • Среднегодовой темп роста рынка в прогнозном периоде 2019-2023 гг.
  • Подробная информация о факторах, которые будут способствовать росту рынка интеллектуальных свинарников в течение следующих пяти лет.
  • Оценка размера рынка интеллектуальных свиней и его вклада в материнский рынок
  • Прогнозы будущих тенденций и изменений в поведении потребителей
  • Рост рынка умных свиней
  • Анализ конкурентной среды рынка и подробная информация о поставщиках
  • Подробная информация о факторах, которые будут препятствовать росту продавцов на рынке умных свиней.

Оглавление :

ЧАСТЬ 01: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

ЧАСТЬ 02: ОБЪЕМ ОТЧЕТА

  • 2.1 Предисловие
  • 2.2 Предисловие
  • 2.3 Курсы конвертации валюты в доллары США

ЧАСТЬ 03: РЫНОЧНЫЙ ПЕЙЗАЖ

  • Экосистема рынка
  • Характеристики рынка
  • Анализ сегментации рынка

ЧАСТЬ 04: РАЗМЕР РЫНКА

  • Определение рынка
  • Оценка рынка 2018
  • Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.

ЧАСТЬ 05: АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ

  • Торговая сила покупателей
  • Рыночная власть поставщиков
  • Угроза новых участников
  • Угроза заменителей
  • Угроза соперничества
  • Состояние рынка

ЧАСТЬ 06: СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  • Сегментация рынка по приложениям
  • Сравнение по применению
  • Газ – Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.
  • Нефть – Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.
  • Возможности рынка по приложениям

ЧАСТЬ 07: КЛИЕНТСКИЙ ПЕЙЗАЖ

ЧАСТЬ 08: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

  • Географическая сегментация
  • Географическое сравнение
  • Америка – Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.
  • EMEA – Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион – Объем рынка и прогноз на 2018-2023 гг.
  • Ключевые страны-лидеры
  • Возможность рынка

ЧАСТЬ 09: РАМКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ЧАСТЬ 10: ДРАЙВЕРЫ И ВЫЗОВЫ

  • Драйверы рынка
  • Проблемы рынка

ЧАСТЬ 11: ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ

  • Достижения в технологиях контроля трубопроводов
  • Увеличение трансграничных трубопроводов
  • Цифровизация трубопроводной отрасли

ЧАСТЬ 12: ПЕЙЗАЖ ПОСТАВЩИКА

  • Обзор
  • Нарушение ландшафта
  • Конкурентный сценарий

ЧАСТЬ 13: АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКА

  • Продавцы покрыты
  • Классификация поставщиков
  • Позиционирование продавцов на рынке
  • Applus +
  • Бейкер Хьюз, компания GE LLC
  • Dacon Inspection Technologies
  • NDT Global
  • РОЗЕН Групп
  • Т.D. Williamson, Inc.

ЧАСТЬ 14: ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Методология исследования
  • Список сокращений

ЧАСТЬ 15: ИЗУЧИТЕ ТЕХНАВИО

О нас

Technavio – ведущая глобальная исследовательская и консультационная компания в области технологий. Их исследования и анализ сосредоточены на тенденциях развивающихся рынков и предоставляют практические идеи, которые помогают предприятиям определять рыночные возможности и разрабатывать эффективные стратегии для оптимизации своих рыночных позиций.Библиотека отчетов Technavio, в которой работает более 500 специализированных аналитиков, включает более 17 000 отчетов и подсчетов, охватывающих 800 технологий из 50 стран. Их клиентская база состоит из предприятий любого размера, в том числе более 100 компаний из списка Fortune 500. Эта растущая клиентская база опирается на всесторонний охват, обширные исследования и практическое понимание рынка Technavio для выявления возможностей на существующих и потенциальных рынках и оценки их конкурентных позиций в условиях меняющихся рыночных сценариев.

Контакты

Technavio Research

Джесси Майда

Директор по СМИ и маркетингу

США: +1 844 364 1100

Великобритания: +44 203 893 3200

Электронная почта: [электронная почта защищена]
Веб-сайт: www.technavio.com/

лабораторий наук о жизни – популярный рынок недвижимости Covid-Era

Техник работает в лаборатории и коворкинге IndieBio в Сан-Франциско.По мере роста сектора наук о жизни рынок лабораторных помещений в таких городах, как Бостон и Район залива, стал расти.

Фотограф: Кейси Клиффорд / Bloomberg

Фотограф: Кейси Клиффорд / Bloomberg

Офис, как нам много раз говорили, закончился. Поскольку пандемия коронавируса затягивается в США, миллионы белых воротничков остаются привязанными к дому, компании теряют свои штаб-квартиры, а жизнеспособность деловых районов в центре города – и даже целых городов – находится под сомнением из-за продолжающегося экономического разорения Covid. -19.

Но большинство людей, занимающихся науками о жизни – фармацевтическими, биотехнологическими и другими областями медицинских исследований – не могут выполнять свою работу на диване или в навесах на заднем дворе. По их мнению, пандемия спровоцировала борьбу с недвижимостью.

Больше из

За последние два месяца фармацевтический гигант Bristol Myers Squibb объявил о планах занять более 360 000 квадратных футов в строящемся комплексе в Кембридже, штат Массачусетс, а через реку в центре Бостона биотехнологическая фирма CRISPR Therapeutics будет сдавать в аренду 263 500 квадратных футов застройки. получивший название «The 105.Эти сделки подчеркивают оптимизм в этом секторе, который привлек миллиарды долларов институциональных инвестиций.

Эта тенденция резко контрастирует с общим ослаблением рынка коммерческой недвижимости, которое было потрясено замедлением темпов роста Covid и стремлением к удалению. «В марте и апреле мир все еще реагировал на новую реальность», – говорит Брендан Кэрролл, старший консультант Cushman & Wakefield, фирмы по коммерческой недвижимости, которая представляла CRISPR в недавней бостонской сделке.«Но после этой паузы скорость вокруг этой здоровой отрасли, которая должна развиваться в физическом пространстве, продолжилась».

В самом деле, если бы когда-либо и существовал защищенный от вирусов сегмент коммерческой недвижимости, то это были бы торговые площади для медицинских лабораторий. Сбои эпохи Covid вызвали множество разговоров о переоборудовании офисов, когда арендодатели спрашивали о возможности замены столов и боксов на пробирки и пипетки.

«У нас много коммерческих и офисных клиентов, которые борются с экзистенциальным вопросом будущего офиса», – говорит Том Сеневич, партнер бостонского офиса NBBJ, архитектурной и дизайнерской фирмы, имеющей опыт работы в секторе биологических наук. .«Науки о жизни бьются сердцем, и арендаторы все еще ищут места. Так много коммерческих владельцев спрашивают нас о проектах по конверсии; это то, о чем нас часто спрашивают “.

Бум наук о жизни предшествовал пандемии. С 2009 по конец 2019 года количество лабораторных площадей в Соединенных Штатах выросло с 17 миллионов до 29 миллионов квадратных футов, чему способствовали такие большие технологические достижения, как секвенирование генома и растущее вычислительное мастерство. Данные CBRE показали, что вложения в медико-биологическую недвижимость в среднем составляли 18 долларов.7 миллиардов ежегодно в период с 2014 по 2019 год. Бостон, который может похвастаться обширными медицинскими и техническими талантами, находится в центре этого бума; Согласно данным Cushman & Wakefield, в востребованных лабораторных помещениях в регионе доля вакантных площадей составляет всего 4,5%. Добавьте к этому приток частных венчурных капиталовложений и новых стартапов, и отрасль начнет гонку за лабораторную недвижимость, вырвавшуюся из Кембриджа и Массачусетского технологического института и, в меньшей степени, в другие центры, такие как Сан-Диего, Залив Хьюстон.

«Технологии переживают подъем и спад, но вы не увидите этого в науках о жизни.

Также значительные инвестиции вкладываются в увеличение площади лабораторий на фоне гонки за препаратами для лечения коронавируса и вакцинами. Ранее в этом году гигант прямых инвестиций Blackstone инвестировал 2 миллиарда долларов в Alnylam, медико-биологическую фирму, работающую над лечением Covid-19, стремящуюся расширить свое физическое присутствие. Согласно отчету Newmark Knight Frank, на национальном уровне в этом году застройщики должны были предоставить 4,5 миллиона квадратных футов новых площадей, что более чем вдвое превышает средний показатель за пять лет, но большинство этих объектов будет перенесено на 2021 год из-за коронавируса. связанные с этим задержки строительства.Это означает, что спрос будет ненасытным в ближайшие несколько лет: JLL прогнозирует, что внутреннее фармацевтическое производство вырастет на 16% к 2025 году, что приведет к увеличению потребности в лабораторных помещениях.

Особенно на рынках, где процветают науки о жизни, преобразование пустых офисов в лаборатории может иметь смысл. Но если вы владелец здания, учтите, что сделать такой ремонт непросто. Площадь лаборатории значительно варьируется в зависимости от проводимых исследований, но одно требование, которое быстро устраняет необходимость переоборудования офиса, – это высота пола.В лабораториях обычно большие потолки высотой 15 футов или более, чтобы обеспечить наличие прочных воздуховодов и места для вентиляции, дополнительных водопроводов и других систем HVAC, необходимых для исследований. Им также нужно много места для специализированных машин, таких как водоочистители. Контрольный список переоборудования также включает прочный фундамент для защиты от вибрации, и любой объект должен быть уверен, что он не столкнется с многочисленными проблемами зонирования и строительного кодекса.

Наконец, лабораториям нужны те же удобства и социальные пространства, что и любому новому офису, ориентированному на миллениалов; конкуренция за таланты побуждает фирмы уделять больше внимания льготам.(См., Например, лабораторию IndieBio и коворкинг в центре Сан-Франциско, инкубатор медико-биологических наук, где арендаторы в лабораторных халатах наслаждаются той же атмосферой индустриального шика, которая знакома другим технарям из Кремниевой долины.) Сеневич из NBBJ говорит, что клиенты часто уделять особое внимание зданиям, которые ориентированы на хорошее самочувствие и хороший рабочий процесс; Если вы всю свою жизнь занимались медицинской наукой и исследованиями, вы, вероятно, хорошо знаете о вреде для здоровья застоявшегося воздуха и плохой фильтрации.

Эти препятствия не помешали владельцам собственности рассмотреть возможность модернизации своих зданий, – говорит Дженнифер Луони, директор по операциям в Dacon, архитектурной фирме из Бостона, которая специализируется на переоборудовании лабораторий и лабораторий.Несмотря на значительные инвестиции, необходимые для преобразования офиса в лабораторию, дешевле преобразовать помещение, чем построить новое, говорит Луони, но вам, как правило, необходимо преобразовать большой офис, чтобы увеличить затраты. «В наши дни нас попросили проанализировать гораздо больше конверсий, и из 10 или около того разговоров, которые у нас были, только один или два принесут свои плоды», – говорит она.

В Бостоне старые, легко трансформируемые складские помещения в таких местах, как Кембридж, уже давно выбраны, говорит Кэрролл из Cushman & Wakefield, поэтому конверсия обычно проводится в пригородах.

ABI-LAB, новый инкубатор наук о жизни за пределами Бостона, удовлетворяет ненасытный спрос региона на помещения для лабораторий.

Фото: Эллисон Киддер

Хорошим примером такого спроса была ABI-LAB, инкубационная площадка, созданная Даконом для клиента в пригороде Натика. Превращение старых офисных помещений в небольшие лаборатории для стартапов было настолько успешным, что Дакон построил через дорогу проект ABI-LAB 2 стоимостью 16 миллионов долларов, который открылся в январе и уже заполнен на 70%.

Бостон – не единственный регион, где спрос на лабораторные помещения стремительно растет.Помимо Сан-Диего и района Большого залива, кластеры наук о жизни появляются в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия – городах, которые могут похвастаться «мозгом и столицей», – говорит Сеневич из NBBJ. В Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, на улице 95 Грин-стрит, которая скоро откроется, все лаборатории подарит новую жизнь бывшей фабрике по производству мыла и зубной пасты Colgate Palmolive, которая совсем недавно была офисом Merrill Lynch.

Преобразование офиса в лабораторию также происходит в городах за пределами традиционных центров исследований и разработок.В Бирмингеме, штат Алабама, стартап Amytrx, работающий над противовоспалительной пептидной терапией, в 2017 году занял коммерческое помещение площадью 3600 квадратных футов в бизнес-парке Riverhills, где раньше располагались кабинет врача, компания по производству дорожных покрытий и страховая компания.

«Строительство новой лаборатории с нуля обычно выходит за рамки бюджета новой компании, инвесторы не разрешают это», – говорит д-р Мэтью Гонда, генеральный директор компании. «Мы были достаточно большими, чтобы выйти за пределы стадии инкубатора, но недостаточно большими, чтобы построить свое собственное место, поэтому было важно найти пространство, которое могло бы принять все опасности, связанные с лабораторным пространством – люди видят пипетки и чашки для культивирования и получают нервный.”

Подобные проекты реализуются и за рубежом. В Великобритании в рамках проекта NBBJ под названием Works был преобразован промышленный навес площадью 70 000 квадратных футов, который когда-то использовался для ремонта автомобилей, в лабораторию и исследовательское пространство, создав университетский городок для медико-биологических и других стартапов, занимающих лидирующее положение в «Золотом треугольнике». объединение университетов и исследовательских талантов между Лондоном, Оксфордом и Кембриджем.

Рабочее место НИОКР под названием Works является якорем в удобном для пешеходов университетском городке медико-биологических наук за пределами Лондона.

Фотография любезно предоставлена ​​NBBJ

В то время как сектор переживает бум, конверсия из офиса в лабораторию никогда не будет достаточно большой, чтобы поддержать целые коммерческие районы, страдающие от замедления роста офисов. «Не существует массового тренда, при котором вы увидите, что около 10% всех офисных площадей будут преобразованы», – говорит Джон Каннингем, брокер JLL и сопредседатель Консультативного совета компании по наукам о жизни. «Но на рынке с высоким спросом это может быть нишевая ситуация, которая имеет смысл».

У этого сектора есть еще одно ключевое преимущество: он вряд ли будет уязвим перед будущим крахом недвижимости из-за коронавируса.«Технологии переживают подъем и спад, но с наукой о жизни такого не будет», – говорит Каннингем. «Пространство, которое оставляет любая фирма, будет очень полезно для следующей компании».

Рост площади лабораторий будет идти рука об руку с бумом в науках о жизни. По мере того, как подающая надежды отрасль расширяет свою базу талантов и выходит на новые рынки, со временем будет все больше и больше финансово целесообразно инвестировать в лабораторные помещения, включая переоборудование офисов, и будут видны проекты, которые когда-то имели финансовый смысл в Бостоне в другом месте.

«Наука о жизни – это не просто двигатель долгосрочного роста», – говорит Кэрролл из Кушмана. «Это отрасль, которая может даже получить дополнительный импульс во время этого кризиса».

(исправляет бюджет ABI-LAB 2 и данные о вакансиях в параграфе 13 и площадь в квадратных футах в параграфе 16.)

Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Экономист-консультант по энергетике | Devex

Описание работы

Комплекс секторов энергетики, энергетики, климата и зеленого роста (PEVP) Африканского банка развития имеет цель выполнить задачи «Зажигай и давай Африке» – главным образом, достижение всеобщего доступа к энергии к 2025 году. по всей Африке.PEVP наблюдает за разработкой стратегии и политики в области энергетических систем; обеспечивает согласованность между заинтересованными сторонами и представляет Банк с внешними заинтересованными сторонами; создает проекты, разрабатывает новые инновационные инструменты финансирования; и обеспечивает реализацию программы «Зажги и дай Африке силы».

В рамках PEVP Департамент энергетических финансовых решений, политики и регулирования (PESR) ставит в числе своих задач поддержку стран-членов Банка и африканских субрегионов в разработке соответствующей энергетической политики и четких, предсказуемых и прозрачных рамок регулирования для обеспечения финансовой устойчивости. сектора и мобилизовать частные инвестиции для развития энергетических проектов в Африке.

Департамент PESR ищет на краткосрочных контрактах консультанта с солидным опытом в области энергетики, экономики и / или развития для поддержки выполнения рабочего плана PESR на 2017 год.

Африканский банк развития приглашает подходящих консультантов заявить о своей заинтересованности в предоставлении следующих услуг: (i) завершение основных текущих основных поставок PESR, включая завершение планов действий по политике в секторе энергетики для Мозамбика, Анголы, Кот-д’Ивуара, Сенегала, Туниса и Кения среди других; (ii) содействие в подготовке и реализации проектов, программ и грантов; (iii) способствовать развитию и выявлению инновационных источников финансирования энергетических проектов; (iv) помощь в подготовке и доставке базы данных о ценах на топливо для поддержки энергетических проектов, а также; (v) выполнять любые другие задачи PEVP, которые может поручить руководство PESR.

Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию о своей квалификации и опыте, демонстрирующую их способность выполнять это задание (документы, ссылки на аналогичные услуги, резюме, опыт выполнения аналогичных заданий и т. Д.).

Критерии отбора, составление короткого списка и процедура отбора должны соответствовать Правилам и Процедуре отбора корпоративных консультантов Банка. Обращаем ваше внимание, что интерес, проявленный Консультантом, не подразумевает каких-либо обязательств со стороны Банка по включению его / ее в короткий список.

Срок оказания услуг составляет три месяца, ориентировочная дата начала – 21 августа 2017 года.

Для рассмотрения ВЗ консультант должен быть зарегистрирован в базе данных консультантов DACON AfDB. Новую регистрацию можно получить по адресу https://www.afdb.org/en/projects-andoperations/procurement/consultancy-services-e-consultant/ на ПК только через Internet Explorer.

Отделение выдачи запроса: ПЭСР

Минимальная необходимая квалификация и опыт:

  • Гражданство страны-члена АфБР (региональное или нерегиональное).
  • Минимум степень магистра или ее эквивалент в области экономики, международного развития, делового администрирования, финансов, энергетики или любой другой соответствующей дисциплины.
  • Не менее пяти лет соответствующего опыта работы с соответствующей многопрофильной подготовкой.
  • Продемонстрированный опыт в вопросах развития, в африканских странах и в многосторонних учреждениях развития.
  • Отличные письменные и устные коммуникативные навыки на английском языке и хорошее знание французского языка.
  • Продемонстрировал высокие технические и аналитические навыки; динамизм; ориентация на результат; и способность решать проблемы.
  • Знание операционных систем Microsoft (PowerPoint, Word, Excel) и Stata

Место назначения: Тунис (Тунис)

Срок выполнения задания: 3 (три) месяца. Можно рассмотреть возможность продления при условии выполнения и наличия средств.

Ориентировочная дата начала: 21 августа 2017 г.

Крайний срок подачи заявок: 7 августа 2017 г., 17:00 по местному времени (Тунис, Тунис)

Об организации

Как мы работаем Африканский банк развития является ведущим учреждением финансового развития Африки, занимающимся борьбой с бедностью и улучшением жизни людей на континенте и занимающимся задачей мобилизации ресурсов для экономического и социального прогресса стран-членов своего региона. Миссия Банка – способствовать экономическому и социальному развитию посредством займов, инвестиций в акционерный капитал и технической помощи.Постоянная штаб-квартира Банка находится в Абиджане, Кот-д’Ивуар.

Обзор инъекционных и имплантируемых биоматериалов для лечения и восстановления мягких тканей при заживлении ран

Две основные темы, касающиеся развития наномедицины, – это доставка лекарств и тканевая инженерия. С развитием нанотехнологий ученые и инженеры теперь имеют возможность изготавливать функциональные носители лекарств и / или биоматериалы, которые доставляют и высвобождают лекарства локально, а также способствуют регенерации тканей.В этом кратком обзоре мы рассматриваем использование нанотехнологий в производстве биоматериалов (например, наночастиц и нановолокон) и их терапевтическую функцию при заживлении ран в качестве перевязочных материалов. Кроме того, мы обсуждаем использование поверхностных наноэлементов для регулирования клеточной адгезии, миграции, пролиферации и дифференцировки, что является важным шагом в заживлении ран, связанным с регенерацией тканей. Учитывая, что биоматериалы на основе нанотехнологий демонстрируют превосходные фармацевтические характеристики по сравнению с традиционной медициной, в этом кратком обзоре представлены текущее состояние и будущие направления того, как нанотехнологии используются и будут использоваться в биомедицинской области, особенно при заживлении ран.

1. Введение

Недавние разработки в области нанотехнологий способствуют продвижению биоматериалов в их соотношении структура-свойство-функция. Функциональные биоматериалы обладают выдающимися фармацевтическими характеристиками при доставке лекарств и тканевой инженерии. Например, наночастицы используются в качестве средств доставки лекарств при многих болезненных состояниях. Эти одномерные биоматериалы часто изготавливаются из природных или синтетических полимеров, которые поддаются биологическому разложению, так что инкапсулированное лекарство можно запрограммировать на определенную скорость высвобождения.Еще одна форма носителей лекарственных средств, использующая нанотехнологии, – это электропряденые нановолокна. Волокна считаются двумерными биоматериалами, в которых большая площадь поверхности и пористая структура обеспечивают превосходную терапевтическую эффективность в высвобождении лекарственного средства. Эти основанные на нанотехнологиях биоматериалы обладают потенциалом для стимулирования взаимодействия клеток с носителем лекарственного средства и, следовательно, делают их идеальными кандидатами в приложениях для доставки лекарств.

Параллельно с доставкой лекарств биоматериалы на основе нанотехнологий часто используются для стимуляции клеточных реакций либо за счет высвобождаемых агентов, либо только за счет текстуры поверхности.В последнем случае исследования обычно направлены на культивирование клеток для сохранения экспрессии их генов, чтобы можно было поддерживать их дифференциацию для целей регенерации тканей. Поверхностные характеристики и / или свойства поверхности биоматериала (например, пленок или субстратов) оказывают значительное влияние на адгезию, миграцию, пролиферацию и дифференциацию клеток. Возможность использования нанотехнологий для управления характеристиками и / или свойствами поверхности является важной темой в области тканевой инженерии.

В этом кратком обзоре мы обсуждаем биоматериалы на основе нанотехнологий в форме наночастиц, нановолокон и поверхностных нанообразователей, влияющих на заживление ран. Упоминаются аспекты доставки лекарств из наночастиц и нановолокон с дополнительным обсуждением регенерации тканей с использованием свойств поверхности. Этот краткий обзор дает представление о текущем состоянии нанотехнологий в производстве биоматериалов, о том, как эти функциональные материалы способствуют заживлению ран, и о будущих направлениях использования нанотехнологий в производстве биоматериалов для достижения терапевтических функций по желанию.

2. Биоматериалы на основе нанотехнологий

Нанотехнология, которая представляет собой манипулирование материей на наномасштабе, связанной с атомами и молекулами, используется во многих областях, связанных с медициной, инженерией и электроникой [1, 2]. Важность взаимосвязи между нанотехнологиями и биоматериалом определяется тремя факторами: биоматериалом, нанотопографией и взаимосвязью между нанотехнологиями и здравоохранением.

Термин «биоматериал» был разработан для человеческого тела в наноразмерных размерах.Наноматериалы изначально происходят из природных полисахаридов, включая множество наноструктур, таких как наночастицы, нановолокна, наношпиндель, нанолист, нанощетка и нанокластеры [3]. Было доказано, что материалы из нановолокон имеют более высокую мотивацию, чем другие материалы, из-за огромного отношения площади поверхности к объему [4].

Хотя эти наноматериалы были получены из объемных материалов, они обладают различными свойствами [5], такими как морфология пор, пористость и размер зерна [6].

Размер наночастиц не должен превышать 200 нм (т.е.е., ширина микрокапилляров), поскольку человеческая ткань ограничена для крупных частиц [7]. В зависимости от способа приготовления лекарство смешивается, абсорбируется и / или присоединяется к наноматрице с использованием различных наноустройств [8]. Эти наночастицы имеют преимущества перед обычными частицами для доставки лекарств из-за длительного срока службы, повышенной растворимости и контролируемой скорости доставки [9]. Многие ученые провели множество исследований, используя эти свойства для разработки наночастиц для высвобождения лекарств и тканевой инженерии [10].

Нановолокна можно обрабатывать с помощью различных методов, таких как матричный синтез, фазовое разделение, электроспиннинг и т. Д. [4]. Однако процесс электроспиннинга, который является важным способом получения материала из нановолокон из всех видов полимеров [11], является наиболее подходящим методом для изготовления нановолокон. Когда нановолокна формируются с помощью электропрядения, площадь поверхности волоконной сетки значительно увеличивается. Существует два метода формирования пористых нановолокон: первый – с использованием более летучих соединений, а другой – когда два разных полимера скручиваются вместе [12].Нановолокна, полученные методом электропрядения, весьма универсальны и обладают многими свойствами, включая перенос электронов, высокую плотность и температуропроводность, низкую стоимость, лучший контроль над размерами и структурой волокна, а также высокую скорость производства и гибкость. Кроме того, рисунки волокон и сборки можно легко изменять и контролировать. В электроспиннинге сила отталкивания создается за счет приложения высокого напряжения вместо силы экструзии, которая обычно создается с помощью воздуха или механических устройств [4, 12–14].

Значение биоматериала и нанотехнологии должно соответствовать не только наноматериалу и его механическим свойствам, но и его топографии. Фактически, топография поверхности и волокна имеют множество применений, включая топливные элементы, абсорбцию и солнечные батареи [11]. Но наиболее важными, как показывают недавние исследования, являются те, которые имеют дело с биоматериалом и / или биомедицинскими устройствами и их приложениями, такими как клеточная инженерия и восстановление тканей [15]. Собственно, в предыдущих исследованиях упоминалось, что топография поверхности оказывает значительное влияние на пролиферацию, адгезию и дифференцировку клеток [16].Общий способ управления клеточными реакциями – это первый шаг к диапазонам топографии поверхности в микрометрическом или нанометрическом масштабе [17]. Недавние исследования показывают, что эти реакции происходят в большей степени в нанометровом масштабе и имеют значение для тканевой инженерии в целом [18]. Это открытие знакомит нас с термином «нано / микротопография», который представляет собой поведение клеток, взаимодействующих с поверхностями биоматериала. Площадь поверхности волокон может быть увеличена за счет абсорбционной структуры путем удаления компонента из волокон или использования фазового разделения [19, 20].Например, нанотопография обеспечивает более четкие и пористые участки для загрузки лекарственного средства [11]. Существует две категории нанотопографий, которые можно наносить на материалы. Первая категория – это неупорядоченные нанотопографии, которые возникают в процессе случайным образом (например, химическое травление и расслоение полимеров). Неупорядоченные нанотопографии отличаются невысокой стоимостью и простотой использования. Вторая категория – это упорядоченные топографии, которые могут применяться с использованием различных методов, таких как электронно-лучевая литография и фотолитография [21].

В последние годы было признано, что медицинская помощь существенно зависит от эффективности лечения. Однако поиск правильного лекарства до появления болезни может быть будущим медицины [12]. Способность прогнозировать заболевания и определять местоположение потенциально пораженной ткани подчеркивает важность взаимосвязи между нанотехнологиями и здравоохранением. Нанотехнологии влияют на качество жизни благодаря развитию новых технологий [22, 23].Комбинируя эти факторы с электроспиннингом, новые формы медицинской помощи и пациенты получат новый и более экономичный вариант лечения. Например, нановолокна с разными модулями были получены методом электроспиннинга из синтетических и природных полимеров с разными размерами в нанометрах [14]. Эти волокна находят применение в тканевой инженерии, ремонте, регенерации, доставке лекарств, лечебных процедурах, косметике и так далее [12, 13]. Одно из перспективных исследований – создание электропряденого нановолокна кровеносных сосудов, нервов, костей и кожи [13].

3. Текущее состояние биоматериалов на основе нанотехнологий в восстановлении и регенерации мягких тканей

Две основные функции биоматериалов – нести низкомолекулярные лекарства или крупные биологические агенты для местной доставки, а также стимулировать, заменять и восстанавливать утраченную функцию ткань. Поскольку каждый год в связи с совершенствованием нанотехнологий разрабатывается большое количество разнообразных биоматериалов, все они требуют соответствия критериям биосовместимости с местной тканью или клетками. В то время как металлы и керамика широко используются в разработке биоматериалов, полимеры привлекли много внимания при применении биоматериалов для лечения болезненных состояний благодаря прогрессу в методах производства с использованием нанотехнологий.В настоящее время биоматериалы на основе полимеров интенсивно изучаются на предмет их корреляции структура-свойство-функция, чтобы предоставить информацию об их применении. Учитывая, что полимеры придают мягким тканям достаточную прочность, они могут служить структурной опорой или управляемым шаблоном для роста клеток и тканей. Другим важным преимуществом использования полимеров в качестве основных материалов для биоматериала является то, что они обеспечивают профиль разложения, который может ограничить дополнительные хирургические процедуры по удалению биоматериала в качестве имплантата после регенерации ткани.Пространство, доступное после разложения полимера, позволяет клеткам и тканям заполняться. Кроме того, разложение полимеров играет решающую роль во временном контроле высвобождения лекарства, когда оно служит носителем лекарства. Поскольку разложение биоматериалов на основе полимеров диктует их функции, токсичность побочных продуктов и реакции на ткани хозяина остаются необходимой темой для применения биоматериалов на основе нанотехнологий. Таким образом, недавние исследования обычно сосредоточены на разработке полностью рассасывающихся биоматериалов.Эти рассасывающиеся материалы особенно полезны для создания временной физической структуры, которая стимулирует и стимулирует восстановление тканей и способствует адгезии, миграции, пролиферации и дифференцировке клеток. Другие сосредотачиваются на доставке лекарств и других молекул, используя тот же принцип.

Изготовление и проектирование разлагаемых / рассасывающихся материалов относительно легко с использованием современных доступных нанотехнологий. Сложность для конкретного биоматериала состоит в том, как обеспечить требуемую эффективность лечения на уровнях и тяжести болезненных состояний при ограничениях почти такой же внутренней скорости разложения полимера.В следующих разделах, как показано на Рисунке 1 [24, 25], мы используем различные типы биоматериалов на основе нанотехнологий, а именно наночастицы / мицеллы / липиды, нановолокна и нановолокна из материалов субстрата, чтобы показать эффективность этих биоматериалов в качестве повязок. при хронических и / или длительно незаживающих ранах.


3.1. Наночастицы / мицеллы / липиды

Разнообразные биоматериалы на основе наночастиц, такие как наночастицы металлов, полимерные наночастицы, наночастицы кремнезема, твердые липидные наночастицы, наноструктурированные липидные носители, наноэмульсии, нанокапсулы, мицеллы, липосомы и наносуспензии, разрабатываются для контролируемого высвобождения лекарственных средств. предназначено для заживления ран.Благодаря своим особым характеристикам наночастицы, такие как нанокапсулы, полимерсомы, твердые липидные наночастицы и полимерные нанокомплексы, являются идеальными носителями для улучшения действия лекарств (антибиотиков, факторов роста и т. Д.), Направленных на заживление ран [28].

Металлические наночастицы, такие как золото и серебро, становятся привлекательными биоматериалами для воздействия на мягкие ткани [27]. Наночастицы серебра, золота и меди, а также наночастицы оксида титана и цинка показали потенциальный терапевтический эффект на заживление ран [28].Наночастицы серебра обладают хорошими противовоспалительными свойствами. Результаты продемонстрировали ускорение заживления ран за счет серебра за счет уменьшения модулируемого цитокинами воспаления [29]. Другие показали, что наночастицы серебра, пропитанные гуаровой камедью алкиламином, обеспечивали более быстрое заживление ран по сравнению с другими положительными контролями, в то время как гистологическое исследование показало хорошо организованную грануляционную ткань и эпителизацию (рис. 2) [26]. Было обнаружено, что биоразлагаемые полимеры ПЭГ, содержащие наночастицы золота, обладают благоприятным ответом мягких тканей, вызывая меньшее воспаление по мере увеличения количества боковых цепей ПЭГ (рис. 3) [27].Наночастицы оксида азота также продемонстрировали широкий спектр антибактериальных свойств против грамположительных и грамотрицательных бактерий [30]. Также было показано, что наночастицы оксида азота оказывают благоприятное вторичное воздействие на процесс заживления, модулируя воспаление, ангиогенез и ремоделирование тканей [31]. Поскольку известно, что в ранах наблюдается дефицит оксида азота, применение высвобождающих оксид азота наночастиц кремнезема может ускорить заживление, убивая бактерии и преодолевая общий дефицит оксида азота [32].

Gong et al. [33] показали, что когда куркумин был загружен на липофильную сердцевину полимерной мицеллы, диспергированной в гидрогеле, этот состав проявлял адекватную тканевую адгезивность и мог высвобождать куркумин в течение длительного периода времени. Исследования, проведенные Jeschke et al. [34] и Pereira et al. [35] сосредоточились на липосомной доставке фактора роста кератиноцитов (KGF), который стимулирует дифференцировку и пролиферацию эпителиальных клеток, процессы, имеющие большое значение для заживления ран.Этот липосомный состав, сконструированный в виде невирусного генного комплекса кДНК KGF, значительно улучшил регенерацию эпидермиса и улучшил чистый баланс эпидермальных клеток за счет увеличения пролиферации клеток кожи и уменьшения апоптоза клеток кожи. Изготовление гибридного белка, состоящего из эластиноподобных пептидов и KGF, в результате которого образуются самособирающиеся наночастицы (химерные наночастицы), усиливает реэпителизацию и грануляцию, два важных процесса заживления ран [36]. Чтобы преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам, Geilich et al.разработали полимерсомы с наночастицами серебра [37]. Этот полимерсомный состав, созданный из биоразлагаемого диблок-сополимера, несущего наночастицы серебра, внедренные в гидрофобный отсек, и ампициллин в гидрофильном отсеке, ингибировал рост устойчивой к ампициллину Escherichia coli . Сформулированные наноэмульсии были использованы для оценки механизма действия, связанного с повреждением мембраны. Раздражающее действие на кожу и результаты заживления ран сформулированной наноэмульсии указали на нераздражающую природу композиции и более высокую скорость сокращения ран по сравнению с аналогом свободного лекарственного средства [38].Твердые липидные наночастицы были оценены на предмет их способности продлевать высвобождение опиоидов для уменьшения боли в тяжелых кожных ранах [39]. Наноструктурированные липидные носители, нагруженные рекомбинантным эпидермальным фактором роста человека (rhEGF-), могут представлять важную альтернативу в лечении хронических ран, поскольку сообщалось, что этот состав улучшает качество заживления ран, выраженное в количестве организованных микрососудов, миграции и пролиферации фибробластов. , отложение коллагена и развитие воспалительной реакции [40].

Поли (молочная co -гликолевая кислота) (PLGA) широко исследовалась для изготовления полимерных наночастиц благодаря своим преимуществам, включая биоразлагаемость, биосовместимость, нетоксичность и одобрение регулирующих органов [28]. Исследования доставки пептида LL37 (эндогенного пептида, контролирующего заживление ран и ангиогенез) из наночастиц PLGA предположили, что комбинация длительного высвобождения лактата (для индукции ангиогенеза) и LL37 будет способствовать закрытию раны [41].

Чтобы оценить роль наноразмерного рекомбинантного эритропоэтина человека (rhEPO) в заживлении ран, было исследовано влияние подкожных инъекций EPO на регенерацию кожи после глубоких ожогов второй степени [42]. Результаты показали, что наноразмерный rhEPO увеличивал скорость реэпителизации ожога и сокращал время до окончательного закрытия раны. Серебряные повязки на раны являются неотъемлемой частью терапии ран из-за антимикробного действия серебра [43].Когда нанокристаллическая серебряная повязка была наложена на большой ожог на всю толщину у самцов крыс, в различных органах и тканях были измерены более высокие уровни серебра, чем в контрольной группе. Сообщалось, что наночастицы диоксида кремния или оксида железа путем образования наномостиков (т. Е. Адгезии водными растворами наночастиц) обеспечивают быстрое и прочное закрытие и заживление глубоких ран на коже и печени [44]. Контроль кровотечения и восстановление тканей с помощью наномостиков были оценены на печени, которые в конечном итоге могут быть использованы для тестирования при операциях на селезенке, почках, сердце и легких.Было получено замечательно эстетическое заживление кожных ран. Когда требуется плотная герметизация, наномостики могут дополнить анастомоз и классические процедуры наложения швов [44].

Магнитные системы, использующие суперпарамагнитные наночастицы, были протестированы на улучшение регенерации тканей [45]. Для локализации магнитных наночастиц мягкие ткани значительно сложнее биологических жидкостей. Магнитная сила и характеристики магнитных наночастиц будут определять механизм переноса и распределения магнитных наночастиц в мягких тканях.Следовательно, жизненно важно определить эти параметры, чтобы эффективно транспортировать и локализовать магнитные наночастицы в мягких тканях и достичь наиболее терапевтически желательного распределения магнитных наночастиц в целевой области.

Наночастицы могут склеивать клетки, которые по своей природе не адгезивны, тем самым собирая отдельные диспергированные клетки в большие когезионные агрегаты, называемые наностикерами. В своем исследовании авторы показали, что наночастицы карбоксилированного полистирола размером 20 нм были более эффективными наностикерами, чем наночастицы диоксида кремния 20 нм, которые, как сообщалось, вызывают быстрое заживление ран и склеивают мягкие ткани [46].Поскольку метастазирование часто связано с уменьшением межклеточной адгезии, наностикеры могут уменьшить выход клеток из опухолей. Они также замедляют распространение опухолей, которое может возникнуть в результате конкуренции между клеткой-субстратом и адгезией клетка-клетка. Увеличивая сцепление тканей и органов, наностикеры могут найти важное применение в тканевой инженерии и лечении рака.

Гидроксиапатит широко используется в качестве материала для замены кости при реконструктивной хирургии скелета.Сходство его химического состава с натуральным костным апатитом считается причиной его очень хорошей биосовместимости и прямого химического связывания костной ткани, образующего биологическую и механическую стабильную поверхность раздела. Использование порошков с малым размером зерна могло бы преодолеть недостатки твердых имплантатов и привести к резорбируемым биоматериалам для временного замещения дефектов скелета. В одном исследовании с использованием имплантата суспензии нанокристаллического гидроксиапатита наблюдался прямой контакт с костью, а также включение в мягкие ткани вместе с частичной резорбцией нанокристаллического гидроксиапатита.In situ нанокристаллический материал в основном образовывал плотно упакованные агломераты, которые сохранялись, будучи включенными в костную или соединительную ткань [47]. В другом исследовании оценивали реакцию костной ткани после нанесения масляной суспензии гидроксида кальция на дефекты, созданные в большеберцовой кости. Применение этой масляной суспензии при дефектах большеберцовой кости было хуже, чем применение только венозной крови, но показало биосовместимость, хорошую резорбцию и образование новой кости [48].

3.2. Нановолокна

Нановолокна, полученные методом электропрядения, стали широко используемой технологией для производства сетки из нетканых волокон, состоящей из непрерывных волокон с диаметром в диапазоне от нескольких нанометров до микрометров.Вскоре после разработки использования электростатических сил для производства волокон в 1930-х годах [49] волокна, вытягиваемые из внешнего электрического поля, стали применяться во многих областях техники, включая фильтрацию [50], защитные ткани [51], датчики [52] и приложения, связанные с энергетикой [53]. Из-за своей популярности, условия процесса и переменные решения, используемые при электроспиннинге, были подробно рассмотрены другими специалистами с точки зрения их роли в диаметрах волокна, морфологии, архитектуре и механических свойствах [54–56].В последнее время механические и биологические сигналы от электропряденых нановолокон нашли потенциальное применение в биомедицинской области. В частности, было опубликовано несколько исчерпывающих обзоров электроспиннинга и его применения в тканевой инженерии и доставке лекарств, особенно для заживления ран [57–61]. В этом разделе мы сужаем обсуждение доставки лекарств с использованием электропряденых материалов и рассматриваем влияние кинетики высвобождения на ускорение восстановления мягких тканей при заживлении ран.В частности, мы обращаемся к нескольким преимуществам и ключевым аспектам использования электропряденых нановолокон в качестве перевязочного материала при заживлении ран на основе обработки, структуры и взаимосвязей свойств волокнистых материалов.

Электроформование – это довольно простой процесс, в котором используется быстрое испарение растворителя во время формирования волокна. Волокна могут собираться на стационарном коллекторе для нетканой волокнистой структуры или на вращающейся оправке для выровненной волокнистой структуры [62]. Волокна могут быть получены с помощью коаксиального или даже трехосного сопла, чтобы обеспечить структуру ядро-оболочка [63, 64].Другие продемонстрировали возможность фармацевтического расширения производства волоконной сетки [65]. Поскольку электроспиннинг допускает широкий спектр полимерных растворов и малых молекул, становится возможным проектирование и производство смесовых волокон или натуральных волокон, которые включают в себя различные небольшие молекулы или биоактивные агенты. Например, смешанные волокна поли ( ε -капролактон) (PCL) и трагакантовой камеди (GT) были загружены куркумином (Cur) (до 24 мас.%) В качестве перевязочного материала для обеспечения антиоксидантного, противоопухолевого и противовоспалительная способность [66, 67].Результаты показали, что при загрузке куркумина 3 мас.% Нановолокна PCL / GT / Cur высвобождают 65% лекарственного средства через 20 дней, тогда как скорость закрытия ран на мышиной модели значительно улучшилась при использовании повязок PCL / GT / Cur, в том числе предварительно засеянных. с мезенхимальными стволовыми клетками на нановолокнах. В другом исследовании коллагеновые нановолокна были электроспрядены из кожи тилапии для получения материалов для заживления ран [68]. Согласно результатам in vitro, сетка из нановолокон была биосовместима с кератиноцитами человека, в то время как пролиферация клеток увеличивалась при использовании нановолокон коллагена по сравнению с контрольными группами (боросиликатное стекло).Кроме того, коллагеновые волокна, по-видимому, значительно увеличивают скорость закрытия ран даже по сравнению с волокнами, подвергнутыми воздействию коммерчески доступных перевязочных материалов, Kaltostat. Кроме того, исследования показали иммобилизацию пептидного мотива (Cys-KR12) на нановолокнах фиброина шелка и предположили сильный антимикробный эффект на несколько патогенных бактериальных штаммов [69]. Кроме того, растворы смеси хитозана и поли (этиленоксида) (PEO) были электроспрядены в волокна для включения фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), в то время как фактор роста тромбоцитов-BB (PDGF-BB) был инкапсулирован в poly (lactic- co ). -гликолевая кислота) (PLGA) и затем загружается в нановолокна в процессе электроспиннинга [70].Результаты показали, что VEGF достиг почти 100% высвобождения за 24 часа из-за присутствия водорастворимого PEO в полимерной матрице, тогда как PDGF-BB высвободил только 40% из наночастиц PLGA через 168 часов. По словам авторов, программируемое высвобождение двойных факторов роста улучшило скорость закрытия раны в течение 4 недель на модели на крысах по сравнению с фармацевтическим перевязочным материалом Hydrofera Blue. В другом исследовании гибридные нановолокна PLGA / CuO были электроспрядены в волокнистые каркасы для обеспечения антибактериальных свойств (рис. 4 (а)) [71].С добавлением CuO в волокна ингибирование Escherichia coli и Staphylococcus aureus значительно снизилось (рис. 4 (b)). Результаты показали, что высвобождение ионов Cu 2+ связано с антибактериальным действием (рис. 4 (c)). Волокна PLGA / CuO способствовали пролиферации клеток NIh4T3 (рис. 4 (d)) и не свидетельствовали о высоком уровне цитотоксического эффекта. Эти примеры демонстрируют возможность и преимущества использования электропряденых нановолокон в качестве перевязочного материала для заживления ран, в то время как разнообразие вариантов выбора в комбинации полимера и лекарственного средства / биоактивного агента безгранично.

В дополнение к простоте изготовления, структура сетки из электропряденых волокон идеальна для перевязочных материалов из-за высокого отношения площади поверхности к объему. Это преимущество было проиллюстрировано в исследовании, предполагающем, что скорость и степень свертывания крови зависят от площади поверхности, на которую кровь может реагировать до образования сгустка [73]. В частности, по словам авторов, нановолоконная сетка размером 60 × 60 × 0,7 мм со средним диаметром волокна 700 нм имела площадь поверхности около 3300 см 2 , что было примерно в 40–50 раз больше, чем у сплошной пленки. такое же измерение.Большая площадь поверхности волоконной сетки также обеспечивает высокую водопоглощающую способность. Например, по сравнению с обычной пленочной повязкой водопоглощающая способность сетки из нановолокна увеличилась в 10–100 раз в зависимости от используемого полимера [74]. Кроме того, пористая структура сетки из нановолокон обеспечивает проницаемость для кислорода и поток питательных веществ для клеточного дыхания и размножения, отделяя бактерии от внешней среды. Контроль потока жидкости обеспечивает увлажнение и чистоту раны.Наконец, пористая структура сетки из нановолокна обеспечивает идеальную среду для стимулирования клеточного ответа из-за его структурного сходства с внеклеточным матриксом. В результате клетки могут физически поддерживаться сеткой из нановолокон, в то время как их прикрепление, миграция, пролиферация и дифференцировка активируются в процессе заживления ран [75]. Таким образом, структура сетки из нановолокна выгодна в качестве перевязочного материала для заживления ран.

Возможно, наиболее важным фактором, который может обеспечить сетка из нановолокна, являются их превосходные свойства, такие как прилегаемость, механические свойства и функциональные возможности.Учитывая этот фактор, гелевые повязки обеспечивают некоторую степень соответствия без какой-либо механической поддержки клеток и тканей. Напротив, пленочные повязки обеспечивают некоторый уровень механической поддержки тканей в месте раны, но имеют очень ограниченную податливость. Таким образом, современные тенденции в перевязочных материалах были сосредоточены на электропряденых нановолокнах из-за их превосходной прилегаемости и обеспечения механической поддержки клеток / тканей, что привело к лучшему покрытию участков со сложными трехмерными контурами и улучшенной защите ран во время движения тела.Например, создание искусственной кожи требует высокой степени совместимости, и это было достигнуто за счет использования двух взаимосвязанных эластичных нановолоконных мембран с рисунком [76]. Что касается механических свойств, опять же в зависимости от выбора полимера на основе, сетка из нановолокна может достигать широкого диапазона упругой жесткости, прочности на разрыв и удлинения до разрушения. В одном конкретном обзоре обсуждались нановолокна с высокой жесткостью (> 1 ГПа) и высокопрочными (> 0,1 ГПа) волокнами [77]. Другие сообщили о механических свойствах полиэфирных нановолокон до и после загрузки лекарственного средства, а также о механических характеристиках волокон во время фаз высвобождения лекарственного средства и деградации [78].В другом исследовании нановолокна из смеси электропряденого хитозана и ПЭО показали превосходные свойства в ингибировании Staphylococcus aureus [72]. По мнению авторов, увеличение содержания хитозана в волокнах хитозан / ПЭО улучшает механические свойства (таблица 1). В то время как оставшиеся 60% веса волокон хитозан / ПЭО (1/1) наблюдались (рис. 5 (а)), только волокна хитозан / ПЭО (2/1) проявляли лучшие антибактериальные свойства (рис. 5 (b)). . Все составы волокон способствовали пролиферации фибробластов L292 (рис. 5 (c)), что свидетельствует о хороших биоматериалах для улучшения заживления ран.Что касается функциональной способности, то не только нановолокна электропрядения обладают способностью нести низкомолекулярные лекарственные средства [79, 80], биологически активные компоненты (например, факторы роста [81], белки и ферменты [82], а также гены [83]). , и даже клетки, но также их поверхность может быть функционализирована с помощью сигнальных молекул, чтобы способствовать клеточной активности [84]. Это делает электропряденые нановолокна многофункциональной системой доставки лекарств. Учитывая, что одной из целей заживления ран является избавление от рубцов, электропряденые нановолокна обладают способностью обеспечивать эту функциональную способность.Например, способствуя немедленному росту кожи, давая клеткам лучшую дорожную карту для самовосстановления, можно добиться полного заживления ран без рубцов [85]. Таким образом, электропряденые нановолокна с использованием современных нанотехнологий способны обеспечить лечение хронических и / или незаживающих ран.

26 (МПа)6 (МПа)% 905 , Сравнение модуля Юнга выполнено для каркасов с соотношением масс 2: 1., сравнения прочности на разрыв сделаны для каркасов с соотношением масс 2: 1.

Массовое отношение Модуль Юнга Предел прочности Деформация при разрыве
(МПа)
2: 1
1: 1
1: 2
3.3. Поверхностные нано-характеристики

Известно, что топографические структуры биополимерного субстрата влияют на клеточные реакции, такие как адгезия, миграция, пролиферация и дифференцировка. Во многих исследованиях обсуждались оптимальные топографические особенности и / или свойства поверхности для определения веры клеток. В частности, биологические ткани демонстрируют широкий спектр поведения из-за различных топографических особенностей, таких как фибриллы, ямки, столбики, пучки волокон и выступы размером от десятков нанометров до микрометров [86–88].Эти опубликованные топографии поверхности имеют решающее значение для определения клеточного поведения, такого как распространение, миграция и адгезия [87, 89]. Учитывая, что представление топографических сигналов является одним из путей, которые природа использует для того, чтобы отдавать клеткам конкретные приказы, текущий статус в этой области работы обычно сосредоточен на использовании нанотехнологий для создания инженерных поверхностных элементов из биополимерных пленок, чтобы эти субстраты могли в дальнейшем контролировать клеточное поведение. Многие исследования уже показали, что структурированные субстраты сильно влияют на миграцию, адгезию, пролиферацию и дифференцировку клеток, указывая тем самым, что присутствие топографических сигналов может быть мощным инструментом, способствующим регенерации тканей [89–93].

Знакомство с фундаментальными механизмами клеточного ответа в результате топографических особенностей и / или свойств поверхности улучшит понимание того, как регулировать клеточные функции. Способ понять биологические функции клеток – это проанализировать их реакцию по различным топографическим аспектам. В исследовании субстраты с микрорельефом, демонстрирующие выпуклую и вогнутую архитектуру, были использованы для изучения поведения и функций эпителиальных клеток человека [94].Результаты показали, что плотность и распределение клеток значительно увеличиваются на переходах выпуклых и вогнутых элементов по сравнению с плоской подложкой без рисунка. Кроме того, покадровые наблюдения показали, что выпуклые и вогнутые паттерны способствуют вариациям в миграции клеток из-за различных механизмов. Согласно исследованию, клетки мигрировали к боковой стенке выпуклой подложки, в то время как боковые стенки и нижняя миграция наблюдались на вогнутой подложке. Кроме того, в исследовании сообщалось об экспрессии E-кадгерина на клеточной адгезии к субстратам с микрорельефом через 144 часа.Результаты показали, что клетки экспрессировали E-кадгерин на сконструированной пленочной подложке с нано-характеристиками, подобными поверхности без рисунка. Кроме того, клетки демонстрировали более распространенный образец, такой как монослои, которые отображали низкие уровни E-кадгерина, что позволяет предположить, что нано-характеристики поверхности биополимерных пленок способны регулировать экспрессию генов эпителиальных клеток человека. В общем, нано-характеристики поверхности субстрата способствуют пространственному росту клеток с повышенной плотностью клеток и однородным распределением, подходящим для регенерации тканей.

При заживлении ран регенеративный ответ клеток на начальной стадии является наиболее важным событием, связанным со скоростью заживления ран. Заживление ран включает в себя серию физиологических процессов, производимых клетками, при этом сложность заживления ран потенциально затрудняет контроль возникновения многих аномалий. Такая сложность включает клеточные взаимодействия, биохимические реакции на перевязочные материалы и несколько активных ферментативных путей, которые управляют процессом заживления ткани [95].Природные и синтетические полимерные материалы, такие как гели, пленки / подложки, композиты и другие микро / нанокомпозиты, используются в регенерации тканей для заживления ран. Хотя нановолокнистые материалы имеют большую площадь поверхности, которая также является отличным кандидатом на роль носителей для биологических агентов при заживлении ран, исследования показали, что пленки / субстраты способствуют заживлению ран в процессе регенерации тканей. Текущий статус биополимерных пленочных повязок направлен на обеспечение оптимальных условий заживления с учетом всех механизмов заживления [96].

В некоторых исследованиях природные полимеры использовались для лечения различных заболеваний. Например, хитозановые и желатиновые пленки используются в перевязочных материалах для ран с превосходными ранозаживляющими свойствами [96–98]. Эти композитные пленки были изготовлены с повышенной концентрацией желатина и были исследованы на толщину, стойкость к складыванию, водопоглощающую способность, прочность на разрыв и другие биологические свойства, такие как антимикробная активность. Результаты показали, что увеличение концентрации желатина в композитных пленках увеличивает стойкость к складыванию, толщину, предел прочности и водопоглощение.Скорость заживления ран также улучшилась благодаря присутствию желатина. Процент сокращения раны был значительно увеличен при использовании композитных пленок хитозан / желатин. Другие показали, что трансплантаты, покрытые хитозаном-гидрогелем, на связи УФ-излучения проявляют устойчивость к Escherichia coli in vitro и in vivo. Хитозан-гидрогель действовал непосредственно как антибактериальный биоматериал на трансплантате Dacon и был способен подавлять инфекцию [99]. В другом исследовании губки, изготовленные из глутамата хитозана и серицина, использовались для лечения хронических язв кожи.Содержание серицина в повязке оказывает защитное действие на фибробласты человека от окислительного повреждения. Кроме того, оптимизированная повязка также способна улучшить пролиферацию фибробластов и улучшить заживление ран [100].

Исследования показали, что военные США приложили большие усилия для разработки быстродействующих гемостатических агентов [102]. Основным агентом был композит на основе цеолита, который можно использовать для стабилизации кровотечения из раны жертвы. Этот материал имеет интересный характер, он имеет высокое сродство с водой, поэтому он поглощает всю воду, содержащуюся в крови жертвы.Однако проблема с композитной повязкой в ​​этом случае заключается в том, что ее высокое сродство к воде высвобождает большое количество энергии, вызывая ожог окружающих тканей. В результате этого исследования текущие усилия были сосредоточены на разработке новых биосовместимых материалов, которые обладают способностью вызывать гемостаз и улучшать регенерацию тканей. Биоактивное стекло было определено как быстродействующее кровоостанавливающее средство, которое помогает в свертывании крови и уменьшении ожога здоровых тканей.

В некоторых исследованиях пленки из фиброина шелка использовались в качестве перевязочного материала [103–105]. Они представляют собой особые биоматериалы, которые имеют широкий спектр применения при офтальмологических заболеваниях из-за их прозрачной природы, механических свойств и минимально возможной воспалительной реакции при имплантации. Отдельно стоящие шелковые пленки, имеющие топографию параллельных линий и концентрических колец, были созданы для in vitro характеристики реакции лимбально-эпителиальных клеток роговицы человека (HCLE) на различные геометрические поверхности.Эти топографические паттерны пленок фиброина шелка влияли на начальное прикрепление субстрата культуры HCLE, выравнивание клеток, выравнивание актинового цитоскелета и локализацию фокальной адгезии. Кроме того, существует удаленная локализация образования очаговой адгезии по краям для всех топографий шелкового рисунка. Наиболее важно то, что особенности поверхности и топография пленок фиброина шелка, по-видимому, помогают направлять реакцию эпителиальных клеток роговицы и выравнивание актинового цитоскелета в отношении распределения фокальной адгезии in vitro.

Другие показали приготовление полимерных смесей с синтетическими смолами и натуральными биополимерами для перевязки ран. Общие требования к основному использованию мягких тканей – это их биосовместимость, нетоксичность и отсутствие вторичного повреждения раны. Для достижения всех этих свойств лучше использовать смесь полимеров из-за вклада свойств обоих полимеров [101]. Результаты показали, что хитозан обладал превосходными внутренними свойствами, проявлял биосовместимость, биоразлагаемость, неантигенность и нетоксичность.Поэтому хитозан – очень популярный материал для перевязки ран. Однако хитозан требует некоторых модификаций из-за его худших механических свойств. Следовательно, исследование предложило приготовление смеси хитозана / полиэтиленгликоля фумарата в качестве потенциального кандидата в качестве перевязочного материала для ран. Благодаря своей ненасыщенности композитные пленки обладают превосходной биосовместимостью и биоразлагаемостью при фотоотверждении при облучении видимым светом. В аналогичных исследованиях хитозан и предшественник эпидермального фактора роста (pEGF) получали путем фотоотверждения с анализом свойств пленки для перевязки ран [106–108].Поперечное сшивание pEGF в хитозановой матрице привело к полу-взаимопроникающей сети гидрогелей. Влияние N -винилпирролидона (NVP) (10, 20 и 40 мас.% По отношению к PEGF) в качестве разбавителя и сшивающего агента оказало значительное влияние на степень превращения, что в дальнейшем повлияло на прикрепление клеток фибробластов мыши. (L929) и их жизнеспособность (рис. 6) [101]. При увеличении концентрации NVP в корме с 10 до 20 мас.% Процент степени превращения увеличивался; при добавлении большего количества NVP (до 40 мас.%) оно уменьшалось.Пленки, которые были сшиты, обеспечивали подходящую трехмерную среду, позволяющую клеткам закрепляться, расти и размножаться за счет увеличения количества соответствующих сайтов. Клетки были жизнеспособными через 24 часа культивирования. Это может служить альтернативной стратегией по отношению к культуре клеток in vitro, которые могут быть дополнительно привиты к месту раны.


4. Будущие направления

Биоматериалы играют важную роль в эффективности лечения и исходах различных болезненных состояний. В качестве материала-носителя механизмы загрузки и высвобождения лекарства являются решающими детерминантами в обеспечении подходящей медицинской помощи пациентам с хроническими или незаживающими ранами.С развитием нанотехнологий биоматериалы как носители лекарств значительно улучшили медицину. В настоящее время биоматериалы на основе нанотехнологий начали становиться основным направлением в перевязочных материалах для ран, с преимуществами, заключающимися в значительном уменьшении проблемы частой смены перевязочных материалов. В конечном итоге, при условии, что нанотехнология проста в изготовлении и легко доступна для настройки, будущее перевязки ран с использованием биоматериалов на основе нанотехнологий будет сосредоточено на персонализации с использованием конкретного предписанного плана лечения.Для достижения этой цели в исследованиях по-прежнему существуют многочисленные проблемы, требующие внимания. Например, одним из конкретных исследовательских вопросов является решение инкапсуляции больших макромолекул с использованием известных в настоящее время нанотехнологий [109]. Эти макромолекулы обеспечивают дополнительные лечебные преимущества наряду с низкомолекулярным лекарственным средством, обеспечивая двойной механизм лечения. Кроме того, регулирование высвобождения малых молекул лекарственного средства с помощью добавления крупных макромолекул еще полностью не изучено, что является многообещающей областью, которая может потребовать комбинации двух различных нанотехнологий (например,g., наночастицы / липосомы и нановолокна) вместе, чтобы обеспечить программируемый план лечения. В 2014 году доказательство концепции использования нановолокон, содержащих мицеллы, было показано, что эффективно способствует регенерации кожной ткани, демонстрируя при этом хорошую биосовместимость для поддержки пролиферации стволовых клеток, полученных из жировой ткани [110]. В то время как другие подобные публикации встречаются редко, следующее поколение перевязочных материалов требует интеграции двух или более биоматериалов на основе нанотехнологий.

Еще одна конкретная область, в которой могут быть полезны нанотехнологии, – это генная терапия.В частности, биоматериалы на основе нанотехнологий обладают потенциалом доставки и репарации генов таким образом, что современные клинические процедуры испытывают ограничения. Чтобы иметь возможность взаимодействовать и связываться с клетками и тканями для доставки или восстановления генов, механическая стабильность и биосовместимость биоматериалов требуют нового уровня проектирования и производства. Здесь нам пригодятся нанотехнологии, поскольку такие корректировки довольно гибки в зависимости от различных методов производства.Следовательно, будущая тенденция к биоматериалам (например, металлам, керамике и полимерам) будет иметь гораздо лучшие механические свойства, отличную биосовместимость и биофункциональность для достижения наиболее желаемых фармацевтических характеристик имплантатов.

Нанотехнологии – это междисциплинарная область, в которой ученым и инженерам необходимо будет работать вместе над конкретным дизайном и производством биоматериала. Эта совместная работа включает в себя понимание молекулярной биологии, биохимии, генетики, физики, материаловедения и других областей науки и инженерных отделов для приложений, которые объединят разработку и производство многофункциональных биоматериалов для заживления ран.

5. Выводы

Таким образом, в этом кратком обзоре представлен текущий статус участия нанотехнологий в производстве и применении биоматериалов. В частности, биоматериалы в форме наночастиц / мицелл / липидов, нановолокон и пленок / субстратов с поверхностными нановолокнами обсуждались в отношении заживления ран. Понимание механизма высвобождения низкомолекулярных лекарств и больших макромолекул из этих основанных на нанотехнологиях биоматериалов значительно улучшило условия заживления для пациентов с хроническими и длительно незаживающими ранами.Кроме того, взаимодействие между клетками и биоматериалами способствует регенерации тканей. Учитывая, что нанотехнологии играют важную роль в разработке новых биоматериалов, следующее поколение перевязочных материалов для ран будет и далее использовать нанотехнологии для улучшения свойств перевязочных материалов, а также для улучшения процесса заживления. В целом, в этом обзоре подчеркивается вклад нанотехнологий в современные функционализированные биоматериалы.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Вклад авторов

Все авторы вносят свой вклад в рукопись в равной степени. В частности, Мхд Хусам Хиджази Киеллани вносит свой вклад в Раздел 2, Сими Гунасилан вносит вклад в Раздел 3.1, Венката Вамси Кришна Тоттемпуди вносит вклад в Раздел 3.3, а Ши-Фэн Чоу участвует во всех других разделах. Пьер Нойеншвандер и Хуаронг Не участвуют в интеллектуальном обсуждении тем и рецензировании рукописи.

Благодарности

Эта работа поддержана грантом Управления спонсорских исследований Техасского университета в Тайлере, предоставленным Ши-Фэн Чоу (21001323).Авторы благодарят доктора Цинсонг Цзян за критический обзор рукописи.

Судно на продажу | ABYA

Holiday 34 – крейсерская версия высокопроизводительного Angelo Lavarnos L34 ; очень способный и хорошо зарекомендовавший себя океанский гонщик. Модель L34 заработала себе репутацию, соревнуясь в суровых условиях океана у берегов Южной Африки, на нескольких примерах достигнув респектабельных финишных позиций в океанских гонках «Кейп-Рио» и «Маврикий-Дурбан».Развитие модели L34 Lavarnos спроектировал Holiday 34 как высокопроизводительный океанский круизер с полностью оборудованным интерьером и более мелким килем. Следуя по стопам L34 , многие представители этого класса доказали свою высокую квалификацию и скорость создания морских проходов.

SHANTI зарекомендовала себя как очень способный оффшорный крейсер с океанскими проходами между Южной Африкой и Карибским морем до миграции на север в Великобританию.Она предлагается на продажу с полным инвентарем, включая:

Профессиональная двухкомпонентная перекраска палубы

Судовой дизельный двигатель Yanmar 2GM20

Роликовая система рифления Harken для Генуи.

Грот для рифления плиты.

Грот North Sails с 2005 года.

Роликовые рифы Owen Sails в Генуе с 2011 года.

Крейсерский парашют

Самозаводящиеся лебедки Lewmar

Газовая камбузная плита SMEV, новая в 2015 году

Монитор с саморегулирующимся флюгером

лодка BBQ

Tender с подвесным мотором.

Представленный на плаву и без комиссии SHIANTI предлагается в отплывном состоянии, готовым для своих новых владельцев. Просмотр строго по предварительной записи.

КОНСТРУКЦИЯ Конструкция корпуса:

Цельнолитой корпус из стеклопластика.

Конструкционные перекрытия и стрингеры из стеклопластика.

Формованная подкладка из стеклопластика для формирования подошв и оснований мебели.

Оригинальная отделка гелькоутом по верхним строениям с синими и красными полосами

Конструкция палубы и надстройки:

Цельная формованная палуба из стеклопластика со встроенной самодренирующейся кабиной.

Серые окрашенные нескользящие текстурированные панели

Двухкомпонентное лакокрасочное покрытие, профессионально нанесенное

Киль:

Внешний балластный киль с болтовым креплением

Киль крыла в форме ребра

Свинцовая конструкция

Руль направления:

Лопаточный руль

Конструкция из стеклопластика

ОБОРУДОВАНИЕ Двигатель и коробка передач:

Yanmar 2GM20, 18 л.с.

2 цилиндра, без наддува, с водяным охлаждением.

Однорычажный регулятор Морзе

Техническое обслуживание и производительность:

Двигатель обслуживается Осень 2019

Крейсерская скорость 5,5 уз

Силовая установка и рулевое управление:

Вал привода.

Вал из нержавеющей стали

Бескапельное уплотнение Volvo (2014)

3-х лопастное бронзовое фиксированное.

Запасная 2-х лопастная бронзовая складывающаяся стойка

Рулевое управление

Тросовый привод.

Саморегулирующееся устройство:

Монитор флюгера.

В настоящее время не устанавливается, транцевые кронштейны на месте.

Автопилот:

Управляющая головка Raymarine I-70

Полный привод Raymarine.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Системы напряжения:

Бортовая система питания 12 В постоянного тока

Береговое питание:

Удлинительный кабель 240 В переменного тока с четырехжильным 3-контактным удлинителем

Внутренний

Аккумуляторные батареи – 2x 12В 120 Ач свинцово-кислотный (2019)

Двигатель – 1x 12 В свинцово-кислотный

Зарядка:

240VAC-12VDC зарядное устройство

Генератор:

Генератор 55А, с приводом от двигателя

89

Другое электрическое оборудование:

Вспомогательные розетки 12 В постоянного тока в кабине, салоне и навигационной станции

USB-зарядные розетки на навигационной станции

Инвертор на навигационной станции.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ Пресная вода:

Только холодная вода под давлением

Смесители на камбузе и головках

Душевые лейки в головках

Соленая вода:

Камбуз с ручным насосом Трюмные насосы:

Ручной трюмный насос – расположен в кабине

Ручной трюмный трюмный насос

TANKAGE Топливо:

Единичные топливные баки из нержавеющей стали

Приблизительный объем 550002 литров

топливного бака

.

Пресная вода:

Два резервуара из нержавеющей стали

Приблизительная емкость 110 л

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВЯЗЬ На палубе:

Depth – Stowe Speed ​​9000 Stowe Speed ​​NavSounder 2000 – Stowe Speed ​​NavSounder 2000 – Stowe Speed ​​NavSounder 2000 Беспроводная система NASA clipper

Плоттер Garmin GPSMAP 556S на пьедестале

В таблице диаграммы:

Повторитель управляющей головки автопилота Raymarine i70

Garmin GPSMAP 130

Радар Furuno , монохромный2

Icom IC-M505 с командиром в кабине

БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Камбуз:

Газовая камбузная плита SMEV, две горелки и духовка (2015)

Нержавеющая сталь

Холодильник с верхней загрузкой под передним салоном.

Головки:

Морской туалет с ручным управлением Jabsco

Умывальник

Душевая головка

Освещение:

Верхнее освещение

Светодиодные лампы для чтения

Светодиодные лампы для чтения в виде 9ODATION Краткое описание размещения:

8 спальных мест, 2 каюты, салон и четверть спального места.

1 голов.

Отделка помещений:

Формованное основание из стеклопластика для формирования подошвы кабины и основания мебели

Формованная обшивка потолка с виниловыми панелями

Тиковая фанера и массивные тиковые вставки для создания мебельных блоков

Подошва из тикового и остролистного шпона.

Обивка салона с заданной обивкой.

Описание размещения с передовой: Передовой каюты:

Две одноместные койки в V-образной компоновке.

Заполняющая секция для создания двойных

Ящики для хранения мусорных ящиков под койками

Компактный подвесной рундук с кормы койки по правому борту

Головки:

Расположен слева от носовой каюты.

Внутренний морской туалет с ручным управлением в задней части отсека

Формованная стойка до тех пор, пока не будет формованной раковиной впереди.

Подвесная тумба под умывальник.

Подвесной рундук напротив правого борта.

Главный салон:

Г-образный диван по левому борту

Диван по правому борту.

Централизованный двухстворчатый столик, хранение бутылок в центральной части.

Спальное место лоцмана с подвесным двигателем по правому борту над спинкой сиденья

Ящики для хранения вещей за бортом сиденья по левому борту

Ящики в пещерах за спинками сидений по левому и правому борту.

Большой холодильник под передней частью левого дивана.

Камбуз:

Камбуз L-образной формы по правому борту трапа.

Кухонная плита на кардане в кормовой части

Встраиваемая раковина из нержавеющей стали впереди

Внешний рундук кладовой с верхней загрузкой

Ящики для хранения снаружи и под столешницей

Навигационная станция:

Расположена в кормовой каюте по правому борту.

Картографический стол, обращенный вперед, со специальным сиденьем штурмана.

Хранение графиков в таблице.

Книжная полка с подвесным двигателем

Судовая панель переключателей с подвесным двигателем.

Кормовая каюта:

Навигационная станция расположена в носовой части кабины.

Большая двойная койка, простирающаяся к корме от сиденья штурмана и под подошвой кокпита.

Ящики для хранения под койками

Квартал Причал:

Расположен на корме камбуза по левому борту.

Большой одноместный причал

Склад под основанием причалов.

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Буровая установка:

Палубная ступенчатая, одинарный спредер, мачтовая шлюпочная установка.

Мачта и лонжероны из анодированного сплава.

Стоячий такелаж из нержавеющей стали.

Роликовая система рифления Harken на форштаге для Генуи

Съемный внутренний форштаг

Удилище удилища

Лебедки:

Первичные лебедки – Lewmar 43, самоходные, двухскоростные

самоохватывающаяся, двухскоростная

Лебедка для мачты Halyard – Lewmar 16, самонастраивающаяся, двухскоростная

Паруса:

Грот – дакрон, полные латы, плиточный риф, 3 полных рифа.North Sails (2005)

Genoa – Dacon, шкатулка с подкладкой из пеноматериала и УФ-полосой. Owen Sails (2011)

Крейсерский парашют – снабжен табаком.

Storm Jib – фиксируется на съемном внутреннем форштаге

Общий:

6x easy lock jammers левого и правого борта.

Палубные упоры Harken по левому и правому борту.

Якорь и швартовка:

Якорь-беседка – якорь CQR с цепью длиной 60 м

Брашпиль электрический – быстрый низкопрофильный брашпиль, управление ножными кнопками

Якорь Kedge # 1 – CQR

Якорь Kedge Danforth

Анкерный стержень для цепи / основы.

Выбор причальных линий

Выбор кранцев

Холст Работа:
Sprayhood

Тендер:

Надувная лодка Waveline с твердым транцем и надувным полом.

Подвесной двигатель:

Mariner 2,5 л.с., 2-тактный

Общий:

Лодка BBQ из нержавеющей стали, установленная на поручне

Кронштейн для хранения подвесного двигателя

EQUIP

Общее примечание по защитному снаряжению: Любое защитное снаряжение, такое как спасательные плоты, эпирбы, огнетушители, сигнальные ракеты и т. Д.обычно являются личными для текущего владельца (ов), и, если они останутся на борту в рамках продажи подержанного судна, может потребоваться текущее обслуживание, замена или изменение для удовлетворения конкретных потребностей нового владельца.

Навигационные огни:

Низкоуровневые навигационные огни

Трехцветный топовый фонарь и якорь

Спасательный:

Спасательный плот – Спасательный чемодан на 8 человек (не в эксплуатации)

Подковообразный буй x2

Надувной данбуй Jon Bouy (не используется)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В данном случае мы действуем только как брокеры.

Владелец не занимается продажей в процессе ведения бизнеса. Несмотря на то, что при их подготовке были предприняты все усилия, правильность этих сведений не гарантируется. Покупателю настоятельно рекомендуется проверить детали и, где это уместно, за свой счет нанять квалифицированного морского инспектора для проведения освидетельствования и / или проведения испытаний двигателя, которые, если они проводятся нами, не подразумевают какой-либо ответственности за такой двигатель на нашем сайте. часть.

Это судно предлагается при условии предварительной продажи, изменения цены или отзыва без предварительного уведомления.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *