Цель. Исследование влияния компонентного состава и технологических параметров формирования наносодержащих биополимерных пленок на их лечебные и физико-механические свойства. Материалы и методы. Изучали биополимерные пленки для лечения ран, содержащие желатин, поливиниловый спирт, глицерин, молочную кислоту, дистиллированную воду и нанооксид цинка, изготовленные при различных технологических режимах. Исследовали эластичность, время деградации, паропроницаемость пленок. Лечебные свойства пленок оценивали по результатам измерения диаметра защитного действия. Результаты. Лечебные свойства биополимерной пленки напрямую связаны с диаметром защитного действия. Исследованиями установлено, что диаметр защитного действия пленок, содержащих нанооксид цинка, растет как при увеличении соотношения концентраций компонентов смеси, так и при увеличении содержания нанооксида цинка, достигая при его содержании 197 мг максимума-20,5 мм. Увеличение времени выдержки при нагревании сначала приводит к снижению диаметра защитного действия, который достигает минимума, а в дальнейшем несколько увеличивается. Увеличение температуры нагревания отрицательно влияет на лечебные свойства пленки, что связано с уплотнением ее структуры. Время деградации пленки растет с увеличением соотношения концентраций компонентов, содержания нанооксида цинка и температуры нагревания смеси. Исследовано влияние состава и режимов получения биополимерной пленки на эластичность, время деградации и паропроницаемость. Введение в состав пленки нанооксида цинка сначала увеличивает ее паропроницаемость, которая после достижения максимума снижается. Биополимерная пленка − экологически безопасна, в результате ее деструкции выделяется вода и углекислый газ. Нанооксид цинка − слаботоксичное, неагрессивное соединение, присутствует в незначительном количестве в связанном состоянии в продуктах деструкции пленки. Заключение. Проведенные исследования показали, что лечебные свойства биополимерных пленок зависят от концентрации в них частиц нанооксида цинка. Деградация пленок обеспечивает дозированную доставку лекарств в область поражения. Ключевые слова: лечение ран, наносодержащие биополимерные пленки, лечебное действие, физикомеханические свойства, экологически безопасные полимеры, утилизация биополимеров Objective. To investigate the influence of component composition and technological parameters of the formation of nano-containing biopolymer films on their therapeutic and physico-mechanical properties. Methods. The authors studied nano-containing biopolymer films for wound treatment, which had contained gelatin, polyvinyl alcohol, glycerol, lactic acid, distilled water and zinc nano oxide with various technological mode manufactured. The studied options were as follows: elasticity, degradation time, vapor permeability of biopolymer films. Therapeutic properties of biopolymer films were evaluated based on the results of measuring the protective action diameter. Results. The biopolymer film treatment properties are directly related to the diameter of the protective action. It h...
The prospects of using biopolymer nano-containing films for wound healing were substantiated. The main components of biopolymer composites are gelatin, polyvinyl alcohol, glycerin, lactic acid, distilled water, and zinc oxide (ZnO) nanoparticles (NPs). Biopolymer composites were produced according to various technological parameters using a mould with a chrome coating. The therapeutic properties of biopolymer films were evaluated by measuring the diameter of the protective effect. Physico-mechanical properties were studied: elasticity, vapour permeability, degradation time, and swelling. To study the influence of technological parameters of the formation process of therapeutic biopolymer nanofilled films on their therapeutic and physico-mechanical properties, the planning of the experiment was used. According to the results of the experiments, mathematical models of the second-order were built. The optimal values of technological parameters of the process are determined, which provide biopolymer nanofilled films with maximum healing ability (diameter of protective action) and sufficiently high physical and mechanical properties: elasticity, vapour permeability, degradation time and swelling. The research results showed that the healing properties of biopolymer films mainly depend on the content of ZnO NPs. Degradation of these biopolymer films provides dosed drug delivery to the affected area. The products of destruction are carbon dioxide, water, and a small amount of ZnO in the bound state, which indicates the environmental safety of the developed biopolymer film.
UkraineЦель. Оценить механические и деградирующие свойства наносодержащих ранозаживляющих полимерных материалов в исследовании in vitro.Материал и методы. Для исследования использовались биополимерные основы в виде пленок, в которые вводили нанооксид цинка (ZnO), нанооксид магния (MgO) и нанооксид кремния (SiO2) в различных концентрациях. В условиях in vitro изучали деградацию, относительное удлинение при разрыве, прочность при разрыве на разрывной машине, плотность и твердость по Шору, а также набухающие свойства исследуемых биополимеров.Результаты. Исследование показало, что введение в полимерную основу 1%-го оксида кремния несколько увеличивает прочность пленки при разрыве, в то время как увеличение его содержания до 5% несколько уменьшает ее. Такая же закономерность наблюдалась и в случаях введения в пленки нанооксидов цинка и магния. Через одни сутки выдержки пленок в воде прочность при разрыве не удалось установить, так пленки деградировали и разрушались при закреплении исследуемых образцов в разрывной машине. Это свидетельствует о способности пленки деградировать, находясь в контакте с жидкостью. Проведение исследования при 36°С показывает, что прочность всех пленок резко снижается и находится в пределах погрешности разрывной машины. Исследование плотности синтезированных пленок показало, что пленки с 1% содержанием нанооксидов цинка и оксида кремния имеют высокую плотность, что коррелирует с прочностью при разрыве. Определение степени набухания пленок показало высокую способность к набуханию пленок без нанооксида цинка и несколько уменьшенную степень набухания в присутствии нанооксида цинка.Заключение. Проведенные нами исследования показали, что свойства биодеградирующих полимерных материалов зависят от концентрации действующих лекарственных средств, которые в них введены, а наличие у них свойства деградации может обеспечить дозированную доставку лекарственного средства в область поражения. Ключевые слова: раны, лечение ран, раневые покрытия, наносодержащие материалы, деградирующие полимерные материалыObjectives. To evaluate the mechanical and degrading properties of nano-containing wound-healing polymer materials in the study in vitro.Methods. The bio-polymer bases in the form of films were used in the research in which nano-oxides zinc (ZnO), magnesium nano-oxides (MgO) and pyrogenic silica (SiO2) in various concentrations were introduced. The degradation, relative elongation at break, tensile strength in tensile testing machine, density and Shore hardness, and their swelling properties of the studied bio-polymers were investigated in vitro.Results. The study has shown that the introduction into the polymeric base of 1% solution of silicon oxide slightly increases the film strength, while an increase in its content up to 5% slightly reduces it. The same pattern is observed in the case of the introduction of zinc and magnesium into the film. After 1 day of the film exposure in water, tensile strength could not be determined as the films degraded and was destroyed while fixing the studied materials in th...
Popadyuk O. Y., Plehutsa O. M. The effectiveness of the application of nanomaterial polymer technologies in a comprehensive approach to surgical treatment of soft tissue wounds.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.