rum.ruspromedic.ru

PU piele - polimeri de uz medical

Cuprins
Polimeri de uz medical
Cercetarea în domeniul materialelor polimerice
Planul pe termen lung de dezvoltare a organelor artificiale
Despre problemele din domeniul polimerilor medicale
imitație de piele
lentile de contact
Membranele pentru plămâni artificiali
rinichi artificial
Membrane pentru dializă din sânge
Posibilitatea de noi membrane pentru dializă din sânge
rinichi artificiali și alte tipuri de modificări
Separarea și difuzia substanțelor concluzie
Polimerii care sunt compatibile cu organismul viu
Efectul dăunător al polimerilor pe corp
Ambiguitatea conceptului de biocompatibilitate și a diversității
Metodele de evaluare a biocompatibilității
Mecanismul natural de coagulare a sângelui și formarea trombilor
Dizolvarea fibrină și prevenirea coagulării sângelui
Metode de evaluare a tromborezistență
Obținerea de materiale polimerice antithrombogenic
hidrogeluri
Introducerea heparinei în materialul polimeric
Fixarea sistemului de dizolvare a fibrinei
Fenomenul hemocompatibility de suprafață și
interacțiunea polimer cu componente sanguine
Adeziune, coeziunea și eliminarea plachetelor
Concluzie din polimeri compatibili cu organismul viu
Polimeri destinație farmacologică
Polimerizarea de droguri
destinație farmacologică Polimeri auxiliare
acoperiri polimerice
Utilizarea polimerilor sub formă de substanțe lichide introduse în organism
Sistemul de livrare a medicamentului susținut
microencapsulare
Exemple practice de microcapsulare
Segregarea de droguri din microcapsule
Dezvoltarea de polimeri medicale și biomaterialovedenie
polimer biocompatibil adecvat pentru
Fenomene electrice pe suprafața polimerului - biocompatibilitate
Utilizarea metodelor spectroscopice de analiză - biomaterialovedenie
Metoda dicroism circular - biomaterialovedenie
Microcalorimetria - biomaterialovedenie
Electroforeza - biomaterialovedenie
Histologică și microscopia histochimice
Folosind reacții enzimatice și izotopi radioactivi - biomaterialovedenie
Concluzie - biomaterialovedenie

CAPITOLUL 2
Polimerii medical folosit pentru separarea difuzia substanțelor
NAKABAYASI Nobuo
După cum știți, corpul nostru este format din filme de celule ale căror funcții sunt extrem de diverse. În ceea ce privește fenomenul diafragmelor de muncă de management al activității vitale reduce separarea și transmiterea diferitelor substanțe. Printre acestea din urmă pot fi menționate, de exemplu, gazele (oxigen, dioxid de carbon), apă, substanțe nutritive, electroliți, produse toxice ale metabolismului si multe alte substante. În cazul în care separarea sau substanțele transmitanță dizolvate se efectuează într-un sistem artificial, este comun pentru astfel de agenți de transfer, care se caracterizează prin mișcarea părții de cantitate mare de energie redus la concentrație mare la cel mai mic la presiune înaltă la joasă, adică. E. Process numit de transfer pasiv.
Trebuie să spun că, în natură, în organismele vii, substanța nu este transportată întotdeauna de energie ridicată în zona de joasă și destul de des, imaginea opusă, t. E. Transfer, numit activ. De exemplu, apă și substanțe nutritive până trunchiul unui copac înalt la foarte partea sa superioară. Chiar și în stadiul actual de dezvoltare a științelor naturale omenirea nu a fost încă în măsură să se apropie de un nivel similar de cunoștințe, și, prin urmare, în acest capitol descrie numai procesele de separare și de difuzie care au loc pe mecanismul de transfer pasiv. În acest caz, atunci când există obstacole în funcția de redare a unui organism viu, a pierdut funcționalitatea compensat folosind organe artificiale adecvate.

imitație de piele

Când traumatisme, arsuri, chiar și atunci când este afectat pielea modul ideal de a trata site-urile plăgii este replantării-le pielea de același organism, dar nu intra în vigoare astfel de factori de limitare ca zona de amplasare a donatorului de la care se poate lua grefa fără a afecta corpul, și, de asemenea zona suprafața rănii și, prin urmare, cantitatea de piele necesară pentru transplant. În cele din urmă, site-ul donator este permanent deteriorat.
Evident, în astfel de cazuri, crește dramatic valoarea de piele artificiala. Conform opiniilor actuale, moartea ardere are loc în zonele rănite care rezultă deshidratarea datorită evaporării apei și intoxicație. Noțiunea de „o imitație de piele perfectă“ întâlnește o substanță care este capabilă să prevină ambele fenomene, precum și de a intensifica tratamentul părți ale corpului deteriorate. Dacă vorbim despre prevenirea deshidratării, apoi se va opri acumularea de bule de apă - vapori - un strat al pielii joaca un rol foarte negativ, deoarece capacitatea pielii artificiale de a fi dor de vapori de apă este de a realiza o astfel de măsură încât lichidul exudat tras pe site-ul ar putea isparyatsya- în același timp dorită o astfel de fermitate a pielii, ceea ce garantează împotriva pătrunderii microorganismelor prin ea.
Până în prezent în acest domeniu au fost utilizate, materiale cum ar fi nailon tifon și siliconi, film ultrasubtire permeabil la gaz din folie de cauciuc siliconic neumplut obtinut prin reticularea plasma sanguină, filmele de fibrină și tifon gaz grăsimi tratate. Trebuie subliniat faptul că toate aceste materiale sunt inerente în aceste sau alte dezavantaje. În acest sens, a dezvoltat recent tehnica de tratament folosind poli (2-hidroxietilmetacrilat) (poli-HEMA scurt) și polietilen glicol (PEG), precum și nețesute tesatura de colagen. Având în vedere noutatea acestor metode, este recomandabil să se oprească la ei mai în detaliu.
Este cunoscut faptul că materialele proteinice, care formează pielea, în cea mai mare parte sunt colagen, iar în cazul pielii altoire alt colagen individ rol negativ brusc datorită faptului că aceasta provoacă reacția de respingere. Dacă utilizați un material netesut de colagen, care se poate traduce enzime în soluție și nu au activitate imună, densitatea lipirea la suprafața plăgii este de absorbție foarte satisfăcătoare a exudat este destul de bun, atât de ușor este formarea de cicatrice, și nu se observă nici o respingere sau inflamație. (Se crede că activitatea imunitar este terminală tropocollagen datorată, iar când cantitatea totală de colagen scade sub acțiunea proteazei este redusă selectiv numai tropocollagen zona si activitatea sistemului imunitar scade dramatic.) Am observat chiar că toate semnele de colagen stimulează regenerarea tisulară în rană în sine.

Video: polimeri conductori

Tabelul 3. Proprietățile de colagen reutilizabile nețesute


grosime

0,4 mm

densitate

20g / m2

durabilitate:

uscat

200-450 g / mm2

Alungirea Wet:

50-100 g / mm2

uscat

5%

umed

5%

Difuzia vaporilor de apă [piele naturală y 300- 500 g / m2-zi)]

500 g / (m2-zi)

 
În ceea ce privește materialul nețesut, fabricarea și finisarea acestuia sunt reduse la următoarele operații de bază: colagen transformarea enzime în soluție este învârtită și obținut shtapel- ultimul turnat într-o foaie de colagen folosind ca liant și apoi albit cu săruri de crom. Principalele proprietăți ale nețesut sunt prezentate în tabelul. 3. Se poate observa o altă caracteristică favorabilă a colagenului, și anume o digerabilitate bună a unui organism viu.
Poly-HEMA și PEG sunt utilizate în modul următor. Aplicată la pulberea PEG suprafață plăgii și stropit pe partea de sus poli-HEMA- astfel operație se repetă de mai multe ori. La polimeri dizolvați parțial înfășurate, sunt lipite împreună reciproc în timpul solidificării și acoperă filmul rana. Filmul rezultat are o elasticitate ridicată, și, prin urmare, poate fi utilizat și pe suprafețe de adăugarea sustavov- tip rană în mișcare, se umfla de film în apă și îndepărtarea sa, deoarece in timpul bandajarea nedureroasă, și eventual, destul de re impunerea sa. Filmul prezintă multe alte avantaje, de exemplu, este capabil să treacă vaporii de apă și, prin urmare, previne formarea de bule de apă în suprafața de ardere. In plus, prin aceasta poate difuza cu ușurință soluți și, prin urmare, direct pe suprafața filmului poate fi antibiotice aplicate, t. E. Sistematic destul de simplu de intrare a preveni infecția. În cele din urmă, un film de poli-HEMA nu trece microorganisme, prin care nu numai că poate îndeplini obiectivele antiseptice. Sa afirmat chiar că împiedică dezvoltarea microbilor care au avut deja timp pentru a ajunge la suprafața plăgii, producând astfel o acțiune mai mult și antibacteriene.
Gradul de permeabilitate a peliculelor de poli-HEMA la vapori de apă este determinată în principal prin metoda de polimerizare. În cazul poli-HEMA piele artificială este utilizată într-un amestec cu PEG, cu toate acestea, se bazează pe capacitatea filmelor pentru a preveni formarea de bule de apă, se poate argumenta că această permeabilitate este foarte mare - cel puțin valorile de nivel se arată în tabelul. 3. Pentru comparație, tabel. 4 ilustrează capacitatea altor materiale polimerice la trecerea vaporilor de apă.

Tabelul 4. Permeabilitatea * anumiți polimeri la vapori de apă


polimer

permeabilitate
g / (m2-zi)

clorură de viniliden

1-2

polietilenă nizkogodavleniya

16-22

polietilenă vysokogodavleniya

5-10

Neplastifitsirovannyypolivinilhlorid

25-40

clorură de polivinil (soiuri, natura și cantitatea de plastifianți diferite)

25-90

Video: Tehnologia avansată în războaie viitoare. soldat Outfit

celofan ordinară

mare

Gidrofobnyytsellofan

10-80

poliesteri

22-30

policarbonați

45-50

poliamide

120-150

polivinil alcool

Video: Panou discuții №6. Biotehnologia ca bază pentru personalizarea medicament 09.17.2015

100-400

Neorientirovannyypolipropilen

10

Polipropilenă, orientată în două direcții

4

* Grosimea filmului a eșantionului este redus la 3/100.


«Înapoi - Pagina următoare »
Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Introducerea heparinei în materialul polimeric - polimeri scop medicalIntroducerea heparinei în materialul polimeric - polimeri scop medical
Polimerii care sunt compatibile cu organismul viu - polimeri scop medicalPolimerii care sunt compatibile cu organismul viu - polimeri scop medical
Hidrogelurile - polimeri de uz medicalHidrogelurile - polimeri de uz medical
Concluzie - biomaterialovedenie - polimeri de uz medicalConcluzie - biomaterialovedenie - polimeri de uz medical
Fibrinoliza coagularea sângelui și pentru a preveni - polimeri de uz medicalFibrinoliza coagularea sângelui și pentru a preveni - polimeri de uz medical
Reacția polimerului cu componentele sângelui - polimeri scop medicalReacția polimerului cu componentele sângelui - polimeri scop medical
Metode de evaluare a biocompatibilitate - polimeri scop medicalMetode de evaluare a biocompatibilitate - polimeri scop medical
Exemple practice de microencapsulare - polimeri de uz medicalExemple practice de microencapsulare - polimeri de uz medical
Polimeri de uz medicalPolimeri de uz medical
Fixarea sistemului de dizolvare fibrinei - polimeri de uz medicalFixarea sistemului de dizolvare fibrinei - polimeri de uz medical
» » » PU piele - polimeri de uz medical

rum.ruspromedic.ru
Boala, simptome, tratament Droguri și medicamente Diagnostic și analiză Sănătate și Frumusețe Alimente Miscelaneu