Hidrogelurile - polimeri de uz medical
Video: „Materiale biocompatibile“
Video: Manipularea dispozitivelor medicale: trebuie să știți cap
Este cunoscut faptul că polimerii hidrofili sunt de obicei solubili în apă, dar prin utilizarea reticulanți corespunzătoare poate obține un tridimensional geluri structurii celulare cu un conținut ridicat de apă, higroscopic. Ei au un nume gidrogeley- conținut de apă în ele pot varia de la de 35 până la 90%. hidrogeluri avantaj este nu numai că acestea sunt foarte moi, de licitație și nu răni țesutul viu, dar, de asemenea, în permeabilitate ridicată la diferite substanțe. Spre deosebire de moleculele de apă, structura cvasi-gazdă, moleculele de apă sunt orientate puternic în hidrogeluri [19].
Sistemele biologice sunt caracterizate printr-un conținut foarte semnificativ de apă, iar straturile exterioare ale eritrocitelor, trombocitelor, endoteliul vaselor de sânge și alte celule constau, așa cum este cunoscut din geluri glucide (polizaharide) cu un conținut ridicat de apă. Astfel, putem presupune că, în aceste cazuri, hidrogelurile de apă într-o măsură mai mare sau mai mică, implicate în structurarea. Această analogie este permis să se presupună că, printre hidrogeluri sintetice nu este exclusă prezența care ar fi biocompatibil cu sânge. Trei dintre speciile cele mai caracteristice ale acestor hidrogeluri sunt prezentate în următoarea schemă:
Dintre aceste hidrogeluri polioksietilmetakrilat (HEMA poli-, comercializată sub marca Hydron) și poliacrilamidă sunt sintetizați folosind agenți de reticulare. Este tipic că conținutul de apă în primul dintre acești polimeri nu depășește 40%, în timp ce în al doilea caz poate fi crescută în mod semnificativ. hidrogeluri antithrombogenic crește proporțional cu conținutul lor de apă, dar proprietățile fizice și mecanice ale trei brusc snizhayutsya- clar că acesta din urmă este extrem de nedorit. Hidrogel comercializat sub denumirea comercială Loplex 101 este un complex polyionic cu polivinilbenziltrimetilammoniyhloridom polystyrenesulfonate de sodiu. Specificitatea tehnologiei este că este posibil să se obțină produse cu un ușor exces de cationi, fie sau anioni. A fost raportat [19] că, în cazul în care cationul prevalent hidrogelul antithrombogenic ceva mai mic.
hidrogeluri manufacturability este foarte mică, rezistența mecanică este, de asemenea, în mod clar insuficient. Pentru a îmbunătăți aceste caracteristici, numeroase studii experimentale au fost efectuate grefare acrilamidă, HEMA, pirolidonă de vinil și alți monomeri hidrofili pe suprafața diferiților polimeri. plasma Graftsopolimerizatsiyu și radiație a fost realizată prin metode sub acțiunea ionilor ceriu și multe alte metode. Grosimea suprafeței grefată a filmului, conținutul de apă, compoziția chimică, cantitatea de celule structurale și a altor parametri asupra biocompatibilitatii hidrogel influență subtilă și divers extrem de sofisticat, astfel încât condițiile de sinteză, de regenerare și de alți factori legați de vaccinare și utilizarea hidrogeluri, nu sunt încă cauză clară dificultăți și necesită interpretare. Cu toate acestea, în general, rezultatele cercetării pot fi rezumate în sensul că, din punctul de vedere al biocompatibilității hidrogeluri sunt foarte promițătoare, iar dezvoltarea acestora este foarte de dorit [76].
Video: Expoziția "inovare deschisă" Tomich a prezentat polimeri biodegradabili pentru miere. destinație
- Polimeri de uz medical
- Polimerii care sunt compatibile cu organismul viu - polimeri scop medical
- Ambiguitatea conceptului de biocompatibilitate și diversitate - polimeri de uz medical
- Metode de evaluare a biocompatibilitate - polimeri scop medical
- Fixarea sistemului de dizolvare fibrinei - polimeri de uz medical
- Mecanismul natural de coagulare a sângelui și formarea trombilor - polimeri de uz medical
- Separarea și difuzia substanțelor concluzie - polimeri scop medical
- Cercetarea în domeniul materialelor polimerice - polimeri de uz medical
- Fibrinoliza coagularea sângelui și pentru a preveni - polimeri de uz medical
- Planul pe termen lung de dezvoltare a organelor artificiale - polimeri de uz medical
- Metodele de evaluare tromborezistența - polimeri scop medical
- Obținerea de materiale polimerice antithrombogenic - polimeri de uz medical
- Concluzie de polimeri compatibili cu organismul viu - polimeri de uz medical
- Reacția polimerului cu componentele sângelui - polimeri scop medical
- Utilizarea polimerilor sub formă de substanțe lichide, introduse în organism - polimeri scop medical
- Segregarea medicamentului din microcapsule - polimeri scop medical
- Fenomene electrice pe suprafața polimerului - biocompatibilității - polimeri scop medical
- Microcalorimetria - biomaterialovedenie - polimeri de uz medical
- Exemple practice de microencapsulare - polimeri de uz medical
- Concluzie - biomaterialovedenie - polimeri de uz medical
- Introducerea heparinei în materialul polimeric - polimeri scop medical