PU кожа - полимери за медицински цели

таблица на съдържанието
Полимери за медицински цели
Изследванията в областта на полимерни материали
Дългосрочен план на развитие на изкуствени органи
За проблемите в областта на медицинските полимери
изкуствена кожа
контактни лещи
Мембрани за изкуствени бели дробове
изкуствен бъбрек
Мембрана за диализа кръв
Възможността за нови мембрани за кръв диализа
Изкуствени бъбреците и други видове модификации
Разделяне и дифузия на сключване вещества
Полимери, които са съвместими с живия организъм
Вредното въздействие на полимери на тялото
Неяснотата на концепцията за биосъвместимост и разнообразие
Методи за оценка на биосъвместимост
Natural механизъм на съсирването на кръвта и образуването на тромби
Разтварянето на фибрин и предотвратяване на съсирването на кръвта
Методи за оценка тромбоустойчивостта
Получаване антитромбогенни полимерни материали
хидрогелове
Въвеждането на хепарин в полимерния материал
Определяне система фибрин разтваряне
Феноменът на повърхност кръвна съвместимост и
полимер взаимодействие с кръвни компоненти
Адхезия, сближаване и елиминиране на тромбоцитите
Заключение на полимери съвместим с живия организъм
Полимери фармакологична дестинация
Полимеризацията на лекарства
Полимери спомагателни фармакологична дестинация
полимерни покрития
Използването на полимери под формата на течни вещества се въвежда в организма
Забавено система за доставяне на лекарство
микроинкапсулирания
Практически примери за микроинкапсулирания
Разделяне на лекарство от микрокапсулите
Разработване на медицински полимери и biomaterialovedenie
Подходящи биосъвместим полимер
Електрически явления на повърхността на полимера - биосъвместимост
Използването на спектроскопски методи за анализ - biomaterialovedenie
Метод Кръгов дихроизъм - biomaterialovedenie
Микрокалориметрия - biomaterialovedenie
Електрофореза - biomaterialovedenie
Хистологично и хистохимично микроскопия
Използване ензимни реакции и радиоактивни изотопи - biomaterialovedenie
Заключение - biomaterialovedenie

ГЛАВА 2
Медицински полимери, използвани за отделяне на дифузията на веществата
NAKABAYASI Нобуо
Както знаете, нашето тяло се състои от клетки, филми, чиито функции са изключително разнообразни. По отношение на феномена на жизнените управление активност работни диафрагми намалява отделянето и предаването на различни вещества. Сред тях могат да бъдат споменати, например, газ (кислород, въглероден двуокис), вода, хранителни вещества, електролити, токсични продукти на метаболизма и много други вещества. В случая, когато отделянето или пропускливост разтваря вещества се извършва в изкуствена система, е общ за такива агенти за пренос, които се характеризират с движението на частта на висока енергия за ниско от висока концентрация на ниско от високо налягане за ниско, т.е.. Д. Метод нарича пасивен трансфер.
Трябва да се каже, че в природата, в живите организми, веществото не винаги е транспортирана от висока енергия в областта на ниско и достатъчно често, обратна картина, т. Е. трансфер, наречен активен. Например, вода и хранителни вещества до багажника на високо дърво до самата си отгоре. Дори на този етап на развитие на естествените науки човечеството все още не е бил в състояние да се доближи до подобно ниво на познание и следователно в тази глава описва само процесите на разделяне и дифузия, които се случват на механизма на пасивен трансфер. В този случай, когато са налице пречки за функцията за възпроизвеждане на жив организъм, изгубения функционалността компенсира с помощта на подходящи изкуствени органи.

изкуствена кожа

Когато травма, изгаря, дори когато увредената кожа идеалният начин за лечение на сайтовете на раната тях е replantation кожата от същия организъм, но влезе в сила на тези ограничаващи фактори, както и площта на разположение на донора, от които може да се вземат присадка, без вреда за организма, а също и областта рана повърхност и по този начин количеството на кожата, необходим за трансплантация. На последно място, мястото на донор е трайно повреден.
Очевидно е, че в такива случаи, значително увеличава стойността на изкуствена кожа. Според сегашните възгледи, смъртта на горенето се случва в пострадалите райони, произтичащи дехидратация поради изпарение на вода и интоксикация. Идеята за "перфектна имитация на кожа" отговаря на дадено вещество, което е в състояние да предотврати тези две явления, както и да засили лечение на повредени части на тялото. Ако говорим за предотвратяване на дехидратация, а след това ще спре натрупването на мехурчета с вода - пара - слой на кожата играе много негативна роля, защото способността на изкуствена кожа да пропусне водни пари е да се постигне такава степен, че се изцежда течност уволнен на мястото може да isparyatsya- в същото време като на желания като твърдост на кожата, което е гаранция срещу проникването на микроорганизми чрез него.
Досега в тази област са били използвани, материали като найлон марля, и силикони, газопропусклива ултратънък филм на незаети силиконов каучук филм получен чрез втвърдяване на кръвната плазма, фибрин филми и газ марля лекувани мазнини. Трябва да се подчертае, че всички тези материали са присъщи на тези или други недостатъци. В тази връзка, наскоро разработената техника на лечение с поли (2-хидроксиетилметакрилат) (поли-НЕМА кратко) и полиетилен гликол (PEG), както и нетъкан плат на колаген. С оглед на новостта на тези методи, е препоръчително да се спре на тях по-подробно.
Известно е, че белтъчни материали, образуващи кожата, в по-голямата част са колаген, и в случай на кожата присаждане друг индивид колаген рязко отрицателна роля дължи на факта, че той предизвиква реакция на отхвърляне. Ако се използва нетъкано платно от колаген, които могат да се преведат ензими в разтвор и не с имунната активност, плътността на залепване към повърхността на раната е много задоволителна абсорбция на ексудат е доста добър, така че лесно е образуване на белег, и не се наблюдава всяко отхвърляне или възпаление. (Смята се, че имунната активност се дължи tropocollagen терминал, и когато общият размер на колаген намалява под действието на протеазата селективно се редуцира само площ tropocollagen и имунната активност намалява драстично.) Отбелязахме дори че всички признаци колаген стимулира регенерацията на тъканите в самата рана.

Видео: Провеждане на полимери

Таблица 3. Свойства на многократна употреба нетъкан колаген


дебелина

0.4 мм

плътност

Двайсетграма / m2

Трайност:

сух

200-450 г / mm2

Wet Удължение:

50-100 г / mm2

сух

5%

мокър

5%

Дифузия на водна пара [у естествена кожа 300- 500 гр / м2 дневно)]

500 грама / (m2-ден)

 
По отношение на нетъкана лента, неговото производство и довършителни операции се свеждат до следните основни операции: колаген трансформира ензими в разтвор се отделя и се получава shtapel- последен формова в лист с помощта на колаген като свързващо вещество и след това избелена с хромови соли. Основните свойства на нетъкан текстил са показани в таблица. 3. Може да се отбележи друга благоприятна характеристика на колаген, а именно добра усвояемост на жив организъм.
Поли-НЕМА и ПЕГ се използват по следния начин. Приложена към PEG прах раната повърхност и се поръсва върху поли-HEMA- тази операция се повтаря няколко пъти. На рани частично разтворени полимери, са взаимно залепени заедно по време на втвърдяването и покриване на филма рана. Получената Филмът е с висока еластичност, и поради това може да се използва върху движещите се повърхности sustavov- добавянето на вид рана, филмови набъбва във вода и отстраняването му, защото по време на превързването безболезнено и доста вероятно отново налагането му. Филмът има много други предимства, например, е в състояние да премине водна пара, и следователно предотвратява образуването на мехурчета от вода в повърхността на горене. Освен това, чрез него може лесно да дифундира разтворени вещества, и следователно директно върху повърхността на филма може да се прилага антибиотици, т. Е. методично просто предотврати влизането инфекция. Накрая, фолио от поли-НЕМА не преминава микроорганизми, при което не само да отговарят на целите антисептици. В нея се посочва още, че тя предотвратява развитието на микроби, които вече са имали време да се стигне до повърхността на раната, като по този начин се произвежда повече и антибактериално действие.
Степен на пропускливост на филмите на поли-НЕМА на водна пара се определя главно от метода на полимеризация. В случай на поли-НЕМА изкуствена кожа се използва в смес с PEG, обаче, се основава на способността на филмите да се предотврати образуването на мехурчета от вода, може да се твърди, че тази проницаемост е много висока - поне стойности ниво показани в таблица. 3. За сравнение, таблица. 4 илюстрира способността на други полимерни материали за преминаване на водна пара.

Таблица 4. Пропускливост * някои полимери на водна пара


полимер

пропускливост
г / (m2-ден)

поливинилиден хлорид

1-2

полиетилен nizkogodavleniya

16-22

полиетилен vysokogodavleniya

5-10

Neplastifitsirovannyypolivinilhlorid

25-40

Поливинилхлорид (сортове, различаващи природата и количеството на пластификатори)

25-90

Видео: Advanced технология в бъдещите войни. войник инвентар

обикновен целофан

високо

Gidrofobnyytsellofan

10-80

полиестери

22-30

поликарбонати

45-50

полиамиди

120-150

поливинилов алкохол

Видео: Панелна дискусия №6. Биотехнологии като основа за персонализиране на медицината 17.09.2015

100-400

Neorientirovannyypolipropilen

10

Полипропилен, ориентирани в две посоки

4

* Дебелина на филма от пробата се намалява до 3/100.


«Предишна - Следваща страница »
Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Полимери, които са съвместими с живия организъм - Полимери медицински целиПолимери, които са съвместими с живия организъм - Полимери медицински цели
Сключване на полимери, съвместими с живия организъм - полимери за медицински целиСключване на полимери, съвместими с живия организъм - полимери за медицински цели
Метод Кръгов дихроизъм - biomaterialovedenie - Полимери медицински целиМетод Кръгов дихроизъм - biomaterialovedenie - Полимери медицински цели
Природен механизъм на съсирването на кръвта и образуването на тромби - полимери за медицински целиПрироден механизъм на съсирването на кръвта и образуването на тромби - полимери за медицински цели
Взаимодействие на полимер с компоненти на кръвта - Полимери медицински целиВзаимодействие на полимер с компоненти на кръвта - Полимери медицински цели
Съсирване на фибринолиза и предотвратяване на кръв - полимери за медицински целиСъсирване на фибринолиза и предотвратяване на кръв - полимери за медицински цели
Използването на полимери под формата на течни вещества, въведени в организма - Полимери медицински…Използването на полимери под формата на течни вещества, въведени в организма - Полимери медицински…
Разделяне и дифузия на сключване вещества - Полимери медицински целиРазделяне и дифузия на сключване вещества - Полимери медицински цели
Въвеждането на хепарин в полимерния материал - Полимери медицински целиВъвеждането на хепарин в полимерния материал - Полимери медицински цели
Първи антитромбогенни полимерни материали - полимери за медицински целиПърви антитромбогенни полимерни материали - полимери за медицински цели
» » » PU кожа - полимери за медицински цели
© 2018 bg.ruspromedic.ru