Сл |
Текст |
Эф |
Сл |
Текст |
Эф |
1 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ | 0 |
9 | коллапсом. Силы притяжения, которые его вызывают, в | 0 |
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное агентство по образованию УФИМСКИЙ |
водных средах обычно обусловлены гидрофобными |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
взаимодействиями или водородными связями. Как только |
Кафедра общей и аналитической химии Доклад на тему: |
какой-то внешний фактор (например, температура, состав |
«Полимерные гидрогели и их использование в биологии и |
растворителя, рН и т.д.) делает преобладающими силы |
медицине». Выполнила: магистрант гр.МТС-11-12-01 |
притяжения, переход геля в сколлапсированное состояние |
Мустафина Э.А. |
становится неизбежным. В зависимости от воздействия, |
2 | Полимерные гидоргели. В последние годы в | 0 |
которое вызывает коллапс, восприимчивые гели можно |
повседневной жизни появилось много новых полимерных |
разделить на термо-, фото- и рН-чувствительные. 9. |
материалов, к их числу относятся и полимерные |
10 | Полимерные гидрогели в медицине. Одной из | 0 |
гидрогели. Еще 20— 30 лет назад мало кто о них слышал, |
разработок российских ученых стало создание покрытия на |
а сегодня они уже прочно вошли в наш быт и используются |
раны и ожоги с регулируемой скоростью выделения |
как наполнители в подгузниках, гигиенических салфетках |
лекарства в область раны. При инфекции в зоне |
и т.д. 2. |
воспаления повышается кислотность среды. Полимерный |
3 | Полимерные гидрогели. Полимерные гели - уникальные | 0 |
нерастворимый гидрогель, при нормальном pH крови (7,4) |
материалы, имеющие ряд необычных свойств. Некоторые |
способен удерживать в себе антибиотики. При подкислении |
гели поглощают воду в количестве, в 400 раз превышающем |
среды, что имеет место при воспалении, «ячейки» геля |
их собственный вес. Ионногенные гели имеют сорбционную |
расширяются и лекарство поступает в рану. Как только |
емкость в 2 раза превосходящую емкость ионообменных |
воспаление проходит, pH становится нейтральным и |
смол. Связанная вода в гелях может не замерзать до - |
поступление лекарств также прекращается. Этот принцип |
780С. Гели могут изменять свои свойства под |
лежит в основе работы многих противоожоговых, |
воздействием внешних факторов (температуры, |
антимикробных гелей, применяющихся для лечения |
электрического тока, рН среды, ионного состава |
трофических язв и гнойных воспалений, а также |
растворов, окружающих гель). 3. |
послеоперационных травм. Гелем полностью обрабатывают |
4 | Полимерные гидрогели. Гели являются бинарными (в | 0 |
поверхность раны, где он обеспечивает дренаж раны и |
общем случае многокомпонентными) системами полимер - |
гарантирует постоянное поступление лекарственных |
низкомолекулярная жидкость, в которых полимер, |
препаратов. 10. |
образующий трёхмерную сетку, иммобилизует большее |
11 | Полимерные гидрогели в медицине. Полимерные | 0 |
количество жидкости. Гели образуется из растворов |
гидрогели реагируют на изменение температуры. Чтобы |
полимеров при изменении термодинамических условий или |
заставить гель изменить свое состояние, можно |
при проведении химической реакции сшивания. Основными |
воздействовать на него специальными волновыми |
реологическими свойствами гелей являются |
нагревателями, или же дождаться повышения температуры в |
"твёрдое" агрегатное состояние (отсутствие |
результате естественной реакции организма на любое |
текучести) и высокоэластические свойства. 4. |
локальное воспаление. В наше время группа российских |
5 | Полимерные гидрогели. Гелеобразование обусловлено | 0 |
ученых создала полимер, выпадающий в осадок при |
возникновением в объеме жидкой системы пространственной |
повышении температуры более 37 градусов. Ученые связали |
фазовой или молекулярной сетки (каркаса), которая |
этот полимер с лекарственным веществом, способным |
лишает систему текучести и придает ей некоторые |
растворять сгустки крови, благодаря чему гель стал |
свойства твердого тела (эластичность, пластичность, |
выступать в роли антитромботического средства. Полимер |
хрупкость, прочность). 5. |
доставляет весь лекарственный раствор в точку |
6 | Синтез полимерных гидрогелей. Полимерные гидрогели | 0 |
воспаления. В домашних условиях использовать полимер |
получают в основном радикальной полимеризацией |
для доставки лекарств будет невозможно, так как |
гидрофильных мономеров (например, акриламида, |
лекарство вместе с полимером должно быть введено в |
гидроксил- алкилметакрилатов, акриловой кислоты и ее |
кровоток, однако в любом медицинском учреждении это |
солей, N-винил-пирролидона) в присутствии сшивающих |
сделать вполне реально. Важность такого транспортера |
агентов (этиленгли-кольдиметакрилата, |
лекарств, становится очевидной, если учесть то, что |
метилен-бис-акриламида или др.); сшивание гидрофильных |
обычно около 90% лекарства расходуется зря, не дойдя до |
олигомеров (например, олигоэтиленгликолей) или |
очага поражения. При этом многие соединения токсичны |
полимеров (полиакриламида, полиэтиленоксида, |
для окружающих тканей. К сожалению, эта разработка |
поливинилового спирта, поликислот, полиаминов или др.) |
российских химиков и медиков так и не получила |
обычными методами синтеза сетчатых полимеров; прививка |
массового использования. 11. |
указанных выше мономеров к природные полимерам |
12 | Полимерные гидрогели в медицине. Японским ученым | 0 |
(крахмал, целлюлозу и ее эфиры, декстран, желатин), |
удалось создать технический прибор из полимерного геля, |
обеспечивающие образование сетки; химические реакции |
который может самостоятельно сокращаться и выполнять |
полимеров, например гидролиз сшитого или привитого |
функцию кишечника. Искусственный кишечник полностью |
полиакрилонитрила. 6. |
повторяет перистальтику своего естественного аналога. |
7 | Набухание и коллапс. Полимерные гидрогели способны | 0 |
Он способен сжиматься как мышца, передвигая вперед |
поглощать и удерживать в себе огромное количество воды: |
кольцеобразные утолщения. Точно так же наш кишечник |
до 2 кг на 1 г сухого полимера. Благодаря этому |
транспортирует пищу. Японские исследователи имитировали |
свойству их называют молекулярными губками. Столь |
не только работу мускулатуры кишечника, но и его |
высокая способность поглощать воду характерна для |
собственный ритм. Под действием атомов рутения полимер |
полиэлектролитных гелей, т. е. гелей, содержащих |
волнообразно меняет свои свойства – то разбухая, то |
заряженные группы. В водной среде они диссоциируют с |
ослабевая. Такой «орган» может работать полностью |
образованием заряженных звеньев и низкомолекулярных |
автономно. 12. |
противоионов так же, как молекулы соли распадаются в |
13 | Полимерные гидрогели в биологии. При поливе | 0 |
воде на катионы и анионы. Однако при диссоциации в |
растений большая часть влаги просачивается в слои |
молекуле полимера ионы одного заряда, например, |
почвы, не доступные корневой системе растений, или |
положительные, остаются связанными с цепью, а |
испаряется. Добавление в почву суперабсорбентов – |
отрицательные (т.е. противоионы) оказываются в |
полимерных гелей, набухающих в воде до 400 раз, |
свободном состоянии, в растворителе (рис.1). Звенья |
позволяет решить эту проблему. Впитывая влагу при |
полимерной сетки, одноименно заряженные, отталкиваются |
поливе, гель постепенно отдает ее растениям. Применение |
друг от друга, и потому цепи, исходно свернутые в |
гелей позволяет сократить количество поливов и |
клубки, сильно вытягиваются. В результате образец геля |
уменьшает вымывание удобрений из верхних слоев грунта |
значительно увеличивается в размерах, т. е. набухает, |
Суперабсорбенты можно использовать при выращивании |
поглощая растворитель. 7. |
декоративных растений. Для этого необходимо пересадить |
8 | Набухание и коллапс. субцепь заряженные ионы | 0 |
растение в гель, очистив корни от земли, и заменить |
гидрофобные агрегаты сшивка противоионы Рис.1. Схема |
горшок на аквариум. Растения, особенно влаголюбивые, |
строения трех форм полимерного геля. Слева направо: |
прекрасно приживаются в новой, полимерной почве. 13. |
незаряженная сетка, полиэлектролитная (в ней за счет |
14 | Полимерные гидрогели в биологии. 14. | 0 |
диссоциации ионогенных групп в водной среде образуются |
15 | Полимерные гидрогели в биологии. 15. | 0 |
заряженные звенья на полимерных цепях и низко |
16 | Полимерные гидрогели в биологии. 16. | 0 |
молекулярные противоионы) и сетка с гидрофобными |
17 | Полимерные гидрогели в биологии. 17. | 0 |
группами, ассоциирующими друг с другом в водном |
18 | Полимерные гидрогели в биологии. 18. | 0 |
растворе. 8. |
19 | Полимерные гидрогели в биологии. 19. | 0 |
9 | Набухание и коллапс. Резкое уменьшение объема геля | 0 |
20 | Полимерные гидрогели в биологии. 20. | 0 |
при небольшом изменении внешних условий называется |
21 | Спасибо за внимание! 21. | 0 |
21 |
«Полимерные гидрогели» | Полимерные гидрогели |
0 |
http://900igr.net/fotografii/khimija/Polimernye-gidrogeli/Polimernye-gidrogeli.html