Abstract:
Silk coated and/or infused performance materials, apparel, and methods of preparing the same are disclosed herein. In some embodiments, silk performance apparel includes textiles, fabrics, consumer products, and other materials that are coated with aqueous solutions of pure silk fibroin-based protein fragments having low, medium, and/or high molecular weight in various ratios.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein bioaktives Beschichtungsmaterial zur Beschichtung von Kunststoffmaterialien für Zellkulturen, umfassend ein Polymerkonjugat aus jeweils einem polymeren Ankermolekül mit oberflächenaktiven Ankergruppen einerseits und aus jeweils einem oder mehreren biologisch aktiven Molekülen andererseits. Das Ankermolekül ist dabei ein amphiphiles Molekül mit einem hydrophoben Teil aus Styren-, Methacrylsäure-, Isobuten-, Acrylsäure-, Acrylsäureester- oder Methacrylsäureestereinheiten und einem hydrophilen Teil aus Carboxyl-, Amino-, Epoxid-, Thiol-, Alkin- oder Azidgruppen enthaltenden Einheiten. Durch die Auswahl von zellinstruktiven Beschichtungsmaterialien lassen sich Zellschicksalsentscheidungen, insbesondere die Zelladhäsion auf nahezu beliebigen Zellkultur-Einwegartikeln individuell durch den Anwender effektiv steuern. Mit diesem Konzept werden insgesamt wertvolle neue Optionen für High-Throughput-Diagnostik, Stammzell-Biotechnologie und Regenerative Therapien eröffnet.
Abstract:
Compositions for inhibiting the attachment of microbes to surfaces are disclosed. The compositions include a carrier and an effective amount of an anti-adherent agent. The anti-adherent agents include Hydroxypropyl methylcellulose; Methylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Dimethicone PEG-7 Phosphate, Propylene Glycol Alginate, Bis-PEG-15 Dimethicone/IPDI Copolymer, Polyimide-1, Polyquaternium-101, Polyester-5, Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer, Polymethacrylamidopropyl Trimonium Chloride, Ethylene Oxide/Propylene Oxide Block Copolymer, Trideceth-9 PG-Amodimethicone (and) Trideceth-12, PEG-12 Dimethicone, Cyclopentasiloxane (and) Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Dimethicone PEG-8 succinate, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Dimethicone, Polyvinyl Pyrrolidone; Gum; Polyacrylate Crosspolymer-11; PEG-8 SMDI Copolymer; Polyvinyl Alcohol; VP/Dimethylaminoethylmethacrylate/Polycarbamyl Polyglycol Ester; VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester; VP/Dimethiconylacrylate/polycarbamyl Polyglycol Ester; Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer; a mixture of Acrylates Copolymer and VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester; and any combination thereof. Various delivery vehicles, such as wipes, may be used to deliver the composition to surfaces.
Abstract:
The invention relates to a substrate intended in use to contact a fouling agent, the substrate including a coating comprising polysaccharide, which coating serves to reduce or prevent fouling of the substrate caused by contact from the fouling agent, in comparison to an equivalent uncoated substrate. The invention also relates to the anti -fouling coating, to apparatus comprising such coating and to related methods of reducing or preventing fouling of a substrate intended in use to contact a fouling agent.
Abstract:
The present invention relates to tropoelastin and to tissue repair and restoration using elastic materials. Disclosed is a process for producing an elastic material from tropoelastin including heating a solution of tropoelastin to form an elastic material from the tropoelastin in the solution. Also disclosed are elastic materials prepared according to this process and their applications.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen, eine entsprechende Beschichtung sowie die Verwendung der nach diesem Verfahren beschichteten Gegenstände. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Beschichten von metallischen Oberflächen von Substraten umfassend die Schritte oder bestehend aus den Schritten: I. Bereitstellen eines Substrats mit einer gereinigten, metallischen Oberfläche, II. Kontaktieren und Beschichten metallischen Oberflächen mit einer wässerigen Zusammensetzung in Form Dispersion und/oder Suspension, III. gegebenenfalls Spülender organischen Beschichtung und IV. Trocknen und/oder Einbrennen der organischen Beschichtung oder V.gegebenenfalls Trocknen der organischen Beschichtung und Beschichten mit einer gleichartigen oder weiteren Beschichtungszusammensetzung vor einem Trocknen und/oder Einbrennen, dadurch gekennzeichnet,dass in Schritt II die Beschichtung mit einer wässerigen Zusammensetzung in Form Dispersion und/oder Suspension erfolgt, die ein komplexes Fluoride ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Hexa-oder Tetrafluoridender Elemente Titan, Zirkon, Hafnium, Silizium, Aluminium und/oder Bor in einer Menge von 1,1 10 -6 mol/l bis 0,30 mol/l bezogen auf die Kationen enthält, wobei einer anionisch stabilisierten Dispersion aus filmbildenden Polymeren und/oder einer Suspension aus filmbildenden anorganischen Partikeln mit einem Feststoffgehalt von 2 bis 40 Gew.-% und einer mittleren Partikelgröße von 10 bis 1000 nm, die im pH- Wertbereich von 0,5 bis 7,0 stabil ist, mindestens ein anionischer Polyelektrolyt in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-% bezogen auf die gesamte Masse des resultierenden Gemisches zugesetzt wird, wobei die wässerige Zusammensetzung einen pH-Wert im Bereich von 0,5 bis 7,0 aufweist und eine Beschichtung auf Basis eines ionogenen Gels ausbildet, welches aus der metallischen Oberfläche herausgelöste Kationen bindet und diese Kationen aus einer Vorbehandlungsstufe und/oder aus der Kontaktierung im Schritt II stammen.
Abstract:
Es wird ein Milchproteinhydrogel hergestellt, bei welchem wenigstens ein aus Milch gewonnenes, thermisch-plastifizierbares Protein mit einem Plastifizierungsmittel wie beispielsweise Wasser oder Glycerol bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur und vorzugsweise bis 140 °C unter mechanischer Beanspruchung plastifiziert und anschließend durch einen kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Prozess zu Hydrogelen weiterverarbeitet wird.
Abstract:
The present invention relates to a nucleic acid molecule encoding a chimeric protein having the biochemical activity of a surface active protein, wherein said chimeric protein comprises: (a) an N-terminal portion of a first surface active protein, wherein the N-terminal portion is devoid of between 0 and 10 of the most N-terminal amino acids of the mature first surface active protein; and, C-terminally thereof, (b) a C-terminal portion of a second surface active protein, wherein the C-terminal portion is devoid of between 0 and 10 of the most C-terminal amino acids of the mature second surface active protein. The present invention further relates to a vector, a non-human host and a method for the production of a chimeric protein having the biochemical activity of a surface active protein. In addition, the present invention relates to a chimeric protein encoded by the nucleic acid molecule of the invention and a composition comprising the chimeric protein. The chimeric protein may only consist of the above mentioned core of (a) and (b), but may also be flanked by additional components of the core, i.e. (a) or (b) or by (an) additional complete core(s) (a) and (b). The present invention furthermore relates to a method of coating and/or impregnating a material, comprising contacting the material with the chimeric protein or the composition of the invention.