rum.ruspromedic.ru

Exemple practice de microencapsulare - 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

Destul de bine cunoscută tehnologia de preparare a microcapsulelor de celuloză fenacetină, coacervarea bazate pe introducerea de sulfat de sodiu în soluție apoasă de acetat ftalat de celuloză (31). vă puteți imagina procesul tehnologic al schemei generale 3:

Este cunoscut faptul că, la o valoare a pH-ului, mai mare de 5,5, acetat de celuloză ftalat, dobândește capacitatea de a se dizolva in apa. Spre deosebire de metoda bazată pe utilizarea microcapsule de gelatină preparate prin metoda obiect nu necesită procesare suplimentară, cum ar fi o aldehidă. Insolubilitatea coajă raportat o simplă spălare cu acid acetic diluat.
Tehnica Ceva mai târziu pentru prepararea microcapsulelor de gelatină care conțin fenobarbital a fost descrisă (luminala) [32]. Acest proces se bazează pe guma sistem zhelatin- coacervarea arabic - apă și este descrisă de următoarea schemă (Schema 4).

În acest caz, procedura este pusă în aplicare, în conformitate cu care medicamentul este pre-dispersată într-o soluție apoasă de gumă arabică, dar este foarte posibil și dispersarea în gelatină apoasă. Sistemul de procesare a Formalina, este deplasată spre regiunea pH alcalin, iar temperatura a fost ridicată. Sensul acestei operații este că, în primul rând, suprima separare, pentru reticulare formol substanțial redusă de legare la grupări amino din gelatină, în al doilea rând, pentru a mări viteza de reacție.
Un exemplu de procese de acest tip este metoda de etilceluloză microencapsulare acid acetilsalicilic, brevetat încă din 1967 G. & bazate pe separarea de fază a sistemului etilceluloza - ciclohexan - PE [33]. Tehnologia procesului este descrisă de următoarea schemă (Schema 5).

schema 5

Fig. 55. Trecerea la particule globulare de soluție de medicament (34). (Denumiri se referă. Text).

Tehnica în acest caz se bazează pe capacitatea de a utiliza polietilenă dizolvată la 80 ° C, servesc precipitant. După sistemul de separare a fazelor se răcește, se scoate ușor polietilenă sub formă de particule solide. Deoarece acidul acetilsalicilic suferă expunerea la temperaturi ridicate (80 ° C), este necesar pentru a preveni descompunerea acestuia. Pentru aceasta este supusă sarea micropowder a acidului fosforic și un solvent, se adaugă suplimentar anhidridă acetică.


«Înapoi - Pagina următoare »

Video: Ziua angajaților din industria de cablu - compania Cable Systems

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
Polimeri de uz medicalPolimeri de uz medical
Fixarea sistemului de dizolvare fibrinei - polimeri de uz medicalFixarea sistemului de dizolvare fibrinei - polimeri de uz medical
» » » Exemple practice de microencapsulare - polimeri de uz medical

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