Precision Burn Trauma Medicine: Application for Molecular Engineering Science

Kristen Jakubowski, Michael Poellmann, Raphael C. Lee

Engineering ›› 2015, Vol. 1 ›› Issue (3) : 280-281.

PDF(254 KB)
PDF(254 KB)
Engineering ›› 2015, Vol. 1 ›› Issue (3) : 280-281. DOI: 10.15302/J-ENG-2015073
Views & Comments
Views & Comments

Precision Burn Trauma Medicine: Application for Molecular Engineering Science

Author information +
History +

Cite this article

Download citation ▾
Kristen Jakubowski, Michael Poellmann, Raphael C. Lee. Precision Burn Trauma Medicine: Application for Molecular Engineering Science. Engineering, 2015, 1(3): 280‒281 https://doi.org/10.15302/J-ENG-2015073

References

[1]
N. D. Dalal, R. C. Lee. Treatment of burn injury by cellular repair. J. Craniofac. Surg., 2008, 19(4): 903–906
[2]
J. Rnjak, S. G. Wise, S. M. Mithieux, A. S. Weiss. Severe burn injuries and the role of elastin in the design of dermal substitutes. Tissue Eng. Part B Rev., 2011, 17(2): 81–91
[3]
D. P. Orgill, M. G. Solari, M. S. Barlow, N. E. O’Connor. A finite-element model predicts thermal damage in cutaneous contact burns. J. Burn Care Rehabil., 1998, 19(3): 203–209
[4]
F. Despa, D. P. Orgill, J. Neuwalder, R. C. Lee. The relative thermal stability of tissue macromolecules and cellular structure in burn injury. Burns, 2005, 31(5): 568–577
[5]
N. L. Gershfeld, M. Murayama. Thermal instability of red blood cell membrane bilayers: Temperature dependence of hemolysis. J. Membr. Biol., 1988, 101(1): 67–72
[6]
R. C. Lee, F. Despa, L. Guo, P. Betala, A. Kuo, P. Thiyagarajan. Surfactant copolymers prevent aggregation of heat denatured lysozyme. Ann. Biomed. Eng., 2006, 34(7): 1190–1200
[7]
P. L. McNeil, R. A. Steinhardt. Plasma membrane disruption: Repair, prevention, adaptation. Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 2003, 19: 697–731
[8]
F. A. Merchant, W. H. Holmes, M. Capelli-Schellpfeffer, R. C. Lee, M. Toner. Poloxamer 188 enhances functional recovery of lethally heat-shocked fibroblasts. J. Surg. Res., 1998, 74(2): 131–140
[9]
H. Baskaran, M. Toner, M. L. Yarmush, F. Berthiaume. Poloxamer-188 improves capillary blood flow and tissue viability in a cutaneous burn wound. J. Surg. Res., 2001, 101(1): 56–61
[10]
S. A. Birchenough, G. T. Rodeheaver, R. F. Morgan, S. M. Peirce, A. J. Katz. Topical poloxamer-188 improves blood flow following thermal injury in rat mesenteric microvasculature. Ann. Plast. Surg., 2008, 60(5): 584–588
[11]
P. W. Paustian, Intravenous Pluronic F-127 in early burn wound treatment in rats. Burns, 1993, 19(3): 187–191
[12]
Y. Shi, L. Li, J. Chai, T. Sun. Effect of Poloxamer 188 on deepening of deep second-degree burn wounds in the early stage. Burns, 2012, 38(1): 95–101
[13]
D. Mustafi, C. M. Smith, M. W. Makinen, R. C. Lee. Multi-block poloxamer surfactants suppress aggregation of denatured proteins. Biochim. Biophys. Acta, 2008, 1780(1): 7–15
Funding
 
AI Summary AI Mindmap
PDF(254 KB)

Accesses

Citations

Detail

Sections
Recommended

/