rum.ruspromedic.ru

Fenomene electrice pe suprafața polimerului - biocompatibilității - polimeri scop 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

Sawayer și colab. [21, 22] au prezentat versiunea fizico-chimice straturi structura de sânge. Se reduce la faptul că pe suprafața interioară a pereților vaselor de sânge sunt situate cel mai mic diametru al porilor de 2-5 nm, care sunt interconectate în serie sau în paralel. Suprafața peretelui vasului și acoperite cu un strat microporos binar electric 1 nm grosime și are o sarcină electrică negativă, ajunge la 10 mV și -15 mV chiar. Apariție unei încărcături din cauza grupări amino, grupări carboxil și alte suprafețe sulfotolilnymi formarea celulelor și a aderat pe grupe sulfat de suprafață, clor, fosfat și alte grupuri. În ceea ce privește intimei vaselor de sânge precum suprafata celulelor si plachete sanguine roșii, toate acestea fiind încărcate negativ, se resping reciproc și, prin urmare, poate afecta aderenta.
următorul experiment a fost efectuat așa cum este descris presupunere. Printr-un tub din oțel inoxidabil cu o suprafață interioară încărcată negativ, precum și printr-un tub dintr-un polisulfirovannogo polistiren încărcat negativ a trecut fluxul sanguin. a fost observat un efect anticoagulant. Mai mult decât atât, Murphy și colab. [23] a raportat efectul antithrombogenic la contactul sângelui cu suprafețe încărcate negativ din teflon tip electret sintetic sau polivinilenftorida care, fie presate la presiune ridicată, urmată de electrificare sau supuse expunerii intense de radiație, sugerând electrocharge suprafața sa fie semn.
Suntem, de asemenea, experimente în această direcție prin aplicarea efectului ar putea fi obținut nu este întotdeauna, iar rezultatele nu au fost stabile. În toate probabilitățile, reproductibilitate scăzută datorată fie modificări temporare în taxa de suprafață electret a fluxului sanguin sau inegale și diferențele de distribuție de sarcină pe porțiunile de suprafață. În general, este foarte dificil să nu mă gândesc că numai o sarcină negativă este implicată în prevenirea trombozei pe suprafața materialului polimeric.
Când fluid curge tangențial la corpul solid, acea parte care este în contact direct cu suprafața dură datorită vâscozității sale diferențiate în mai multe straturi moleculare și fixate pe această suprafață. Cu alte cuvinte, formate dintr-o fază fixă ​​sau adsorbit. În consecință, între care curge lichid și o suprafață solidă creează potențiale electrice picătură datorită distribuției inegale a ionilor și moleculelor. Această diferență de potențial este de obicei notată cu și numit potențial zeta. Corelația dintre energia electrică dinamică de suprafață și formarea de trombi pe polimer atrage atenția pentru o lungă perioadă de timp.
In 1950, Horan și colab. [24] a trecut printr-un flux capilar de sticlă de sânge, plasmă și alte lichide și măsurate potențial de streaming. Pe baza rezultatelor obținute a fost determinată valoarea potențialului zeta. Calculele au fost efectuate cu ajutorul formulei Helmholtz - Smoluchovskogo:
unde: r] - vyazkosti- Coeficientul K - conductivitate, E - potențial electric a fluxului de lichid se deplasează la un P D presiune - dielectric constant.
Compararea a întregului sânge și plasmă complet diferite soluții de proteine ​​marcate a dat o bază puternică pentru a spune că substanțele sunt depuse pe tubul capilar (cu un strat de sticlă sau silicon), - o proteină fibrinogen și globulină sau ambele. de sânge potențial zeta general este cunoscut de a - 6 mV din plasmă sanguină, acest parametru ajunge la -10 mV. O astfel de discrepanță este considerată a fi legată de celule roșii din sânge și a hemoglobinei. Când se amestecă cu potențial heparina zeta este deplasată spre partea negativă, dar pentru albumina nu a fost observat un astfel de efect. Acest model este foarte interesant.
După cum sa menționat mai sus, Matsumoto et al. [19] a examinat cu atenție corelația dintre umectarea materialului și tromborezistența acestuia. În același timp, ele determină potențialul zeta. Concluziile lor pot fi rezumate după cum urmează. Nivelul potențialului zeta indică sarcina negativă a aproape tuturor polimerilor, cu toate acestea, corelația dintre acest parametru de higroscopicitate este foarte scăzută. Astfel, evaluarea antithrombogenic polimer, bazată numai pe valoarea potențialului său zeta, este foarte dificil și în condiții precare.
Sato și colab. [25] Tubul de teflon a fost realizat și -tetronă potențial zeta negativ. Pe suprafața interioară a tuburilor cultivate culturi de celule și potențial zeta măsurată a suprafeței acesteia. Fig. 69 prezintă o diagramă a unui dispozitiv asamblat în mod special pentru determinarea potențialului în tubul unei culturi de celule acoperite cu polimer. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate grafic în Fig. 70. Graficul arată că dacă un eșantion de poliuretan lipite pe ea din plachetei -tetronă impregnare în lichidul de cultură care conține serul sanguin de vacă, sarcina electrică negativă dispare, iar la suprafața polimerului, unde a fost cultivat cultura, schimbările de polaritate de potențial răsărire pozitiv .
Diagrama de montare colectate pentru măsurarea potențialului electric în tubul de curgere polimer

Fig. 69. Celulele de cultură Schema de flux global colectate pentru măsurarea potențialului electric în tubul de curgere polimer, pe suprafața interioară care este crescută [2].
Fig. 70. Presiunea fluidului față de curgere a potențialului electric într-o varietate de materiale medicale. Gradientul este direct proporțional cu potențialul zeta [25].

1 - culturi celulare tetrone- la 2 - 3, PVC - compoziția de acoperire din poliuretan de 30% HB-4 -tetron- 5 - poliuretan 6 - 7 polyester - Tetron îmbibate în cultură lichidă.

În ceea ce sticla apa are un dzetapotentsial negativ și parafină - zero. Aici se află explicația pentru faptul că la interfața dintre sticlă și sângele componentelor încărcate pozitiv sunt concentrate si substante foarte concentrate care inițiază coagularea sângelui. Prin urmare, este clar că și în contact cu procesul de coagulare parafină, dimpotrivă, este încetinit. Toate acest lucru este adevărat, dar cu toate acestea este practic imposibil de a interpreta mecanismul complicat trombogenezei bazat doar pe fenomene electrice pe suprafața polimerului. După toate probabilitățile, este necesar să se miște și nu prin studierea specificului fiecărui material, precum și pentru a aprofunda și îmbunătățirea metodologiei studiilor de formare a trombului în aspectul chimiei acesteia.


«Înapoi - Pagina următoare »
Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Ambiguitatea conceptului de biocompatibilitate și diversitate - polimeri de uz medicalAmbiguitatea conceptului de biocompatibilitate și diversitate - polimeri de uz medical
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
» » » Fenomene electrice pe suprafața polimerului - biocompatibilității - polimeri scop medical

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