Технологічні особливості одержання високоефективних гідрогелевих пов'язок медичного призначення

Автор(и)

  • Oleksandr Grytsenko Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-8578-4657
  • Anna Pokhmurska Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-3722-0616
  • Sofiia Suberliak Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-4280-910X
  • Mykola Kushnirchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010, Україна https://orcid.org/0000-0002-0589-4045
  • Marta Panas Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010, Україна https://orcid.org/0000-0002-3302-6974
  • Volodymyr Moravskyi Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-8524-6269
  • Roman Kovalchuk Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, 79012, Україна https://orcid.org/0000-0001-8337-8591

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150690

Ключові слова:

гідрогелеві медичні пов’язки, сріблонаповнені гідрогелі, відцентрове формування, металополімерні композити, трофічні виразки

Анотація

Розроблено нову технологію формування сріблонаповнених гідрогелевих пов’язок медичного призначення. Для одержання металонаповнених композиційних гідрогелів запропоновано високотехнологічний одностадійний метод, який полягає у полімеризації полімер-мономерних композицій на основі полівінілпіролідону та 2-гідроксіетилметакрилату з одночасним хімічним відновленням йонів срібла з його нітрату етанолом. Термометричними дослідженнями встановлено, що температурні умови, необхідні для хімічного відновлення йонів срібла, досягаються за рахунок тепла, яке виділяється під час екзотермічної реакції полімеризації. Визначені часові та температурні параметри полімеризації залежно від складу вихідної полімер-мономерної композиції, вмісту розчинника та ініціатора, концентрації нітрату срібла. Серед них – початкова температура полімеризації, максимальна температура екзотермії, час досягнення максимальної температури екзотермії, тривалість гель-ефекту.

Використання комбінованої ініціювальної системи феруму (ІІ) сульфат+пероксид бензоїлу забезпечує можливість здійснення процесу одержання сріблонаповнених гідрогелів за кімнатної температури, на повітрі. Синтез є технологічно неускладненим, здійснюється без складного апаратурного оформлення. Авторами запропоновано нову технологію формування гідрогелевих плівок відцентровим методом. Полімеризація з осадженням срібла відбувається у відцентровій формі одночасно з формуванням плівки, що дозволяє одержати матеріали з прогнозованими властивостями, які володіють рівномірним розподілом наповнювача в полімерній матриці, рівнотовщинністю та високою якістю поверхонь. Одержані за розробленою технологією плівкові вироби здатні набрякати у воді та інших полярних розчинниках, відзначаються міцністю, пружністю, бактерицидними та антифунгальними властивостями. Результати клінічного дослідження виявили достатню клінічну ефективність використання розроблених гідрогелевих пов'язок медичного призначення на основі сріблонаповнених гідрогелів. Такі матеріали, у поєднанні з комплексною терапією, сприяють підвищенню швидкості та інтенсивності лікування трофічних венозних виразок нижніх кінцівок

Біографії авторів

Oleksandr Grytsenko, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Anna Pokhmurska, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Sofiia Suberliak, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Mykola Kushnirchuk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010

Кандидат медичних наук, асистент

Кафедра загальної хірургії

Marta Panas, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010

Кандидат медичних наук, доцент

Кафедра мікробіології

Volodymyr Moravskyi, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Roman Kovalchuk, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, 79012

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ)

Посилання

  1. Schexnailder, P., Schmidt, G. (2008). Nanocomposite polymer hydrogels. Colloid and Polymer Science, 287 (1), 1–11. doi: https://doi.org/10.1007/s00396-008-1949-0
  2. Nicolais, L., Carotenuto, G. (Eds.) (2004). Metal-Polymer Nanocomposites. John Wiley & Sons. doi: https://doi.org/10.1002/0471695432
  3. Grytsenko, O., Spišák, E., Dulebová, Ľ., Moravskii, V., Suberlyak, O. (2015). Sorption Capable Film Coatings with Variable Conductivity. Materials Science Forum, 818, 97–100. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.818.97
  4. Vashchuk, V. V., Kyryk, T. P., Kushnirchuk, M. I., Baidala, R. P., Ivanyshyn, A. Z., Hrytsenko, O. M. (2018). Nova metodyka mistsevoi terapiyi trofichnykh vyrazok nyzhnikh kintsivok. Kharkivska khirurhichna shkola, 1, 51–53.
  5. Norman, G., Dumville, J. C., Westby, M. J., Stubbs, N., Soares, M. O. (2017). Dressings and topical agents for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.cd012583
  6. O’Meara, S., Richardson, R., Lipsky, B. A. (2014). Topical and Systemic Antimicrobial Therapy for Venous Leg Ulcers. JAMA, 311 (24), 2534. doi: https://doi.org/10.1001/jama.2014.4574
  7. Raffetto, J. D., Eberhardt, R. T., Dean, S. M., Ligi, D., Mannello, F. (2016). Pharmacologic treatment to improve venous leg ulcer healing. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 4 (3), 371–374. doi: https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2015.10.002
  8. Savchyn, V. S., Lukavetskyi, O. V., Huda, N. V., Stoianovskyi, I. V., Chemerys, O. M., Tuziuk, N. V. (2015). Pat. No. 111557 UA. Method for treating wounds using lyophilized xenodermografts containing silver as antibacterial component. No. a201504337; declareted: 05.05.2015; published: 10.05.2016, Bul. No. 9.
  9. Vlasenko, I. O., Ivanov, E. A., Davtian, L. L., Popovych, V. P. (2014). Study of assortment of medicinal agents for local treatment of trophic ulcers. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka, 23 (4), 437–446.
  10. Suberlyak, O., Grytsenko, O., Hischak, Kh., Hnatchuk, N. (2013). Researching influence the nature of metal on mechanism of synthesis polyvinilpyrrolidone metal copolymers. Chemistry & Chemical technology, 7 (3), 289–294.
  11. Kacarevic-Popovic, Z., Dragasevic, M., Krkljes, A., Popovic, S., Jovanovic, Z., Tomic, S., Miskovic-Stankovic, V. (2010). On the Use of Radiation Technology for Nanoscale Engineering of Silver/Hydrogel Based Nanocomposites for Potential Biomedical Application. The Open Conference Proceedings Journal, 1 (1), 200–206. doi: https://doi.org/10.2174/22102892010010100200
  12. Palza, H. (2015). Antimicrobial Polymers with Metal Nanoparticles. International Journal of Molecular Sciences, 16 (1), 2099–2116. doi: https://doi.org/10.3390/ijms16012099
  13. Hres, O. V., Lebediev, Ye. V., Matiushov, V. F. (2008). Silver-containing polymer nanocomposites. Polimernyi zhurnal, 30 (3), 186–191.
  14. Shmakov, S. N. (2008). Synthesis and properties of silver nanoparticles stabilized by polymers. Abstr. III Int. Workshop «Specialty polymers for environmentprotection, bio-, nanotechnology and medicine». Almaty, 14.
  15. Tarnavchyk, I., Voronov, A., Kohut, A., Nosova, N., Varvarenko, S., Samaryk, V., Voronov, S. (2009). Reactive Hydrogel Networks for the Fabrication of Metal-Polymer Nanocomposites. Macromolecular Rapid Communications, 30 (18), 1564–1569. doi: https://doi.org/10.1002/marc.200900285
  16. Yanez, F., Concheiro, A., Alvarezlorenzo, C. (2008). Macromolecule release and smoothness of semi-interpenetrating PVP–pHEMA networks for comfortable soft contact lenses. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 69 (3), 1094–1103. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2008.01.023
  17. Samaryk, V., Varvarenko, S., Tarnavchyk, I., Nosova, N., Puzko, N., Voronov, S. (2008). Formation of Polymer Nanolayers with Special Properties at Polymer Surfaces. Macromolecular Symposia, 267 (1), 113–117. doi: https://doi.org/10.1002/masy.200850721
  18. Don, T.-M., Hsu, Y.-C., Tai, H.-Y., Fu, E., Cheng, L.-P. (2012). Preparation of bi-continuous macroporous polyamide copolymer membranes for cell culture. Journal of Membrane Science, 415-416, 784–792. doi: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.05.070
  19. Melnyk, Yu. Ya., Yatsulchak, H. V., Hil, N. V., Suberliak, O. V. (2013). Tonkoplivkovi polimerni kompozyty membrannoho typu z pidvyshchenymy fizyko-mekhanichnymy vlastyvostiamy. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannia, 761, 433–436.
  20. Suberliak, O. V. (1982). Termometrycheskye yssledovanyia blochnoi trekhmernoi polymeryzatsyy kompozytsyi na osnove 2-OEMA. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannia, 163, 41.
  21. Gricenko, O. M., Suberlyak, O. V., Moravs'kiy, V. S., Gayduk, A. V. (2016). Investigation of nickel chemical precipitation kinetics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (6 (79)), 26–31. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59506
  22. Suberlyak, O., Grytsenko, O., Kochubei, V. (2015). The Role of FeSO4 in the Obtaining of Polyvinylpirrolidone Copolymers. Chemistry & Chemical Technology, 9 (4), 429–434. doi: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.429
  23. Suberlyak, O., Skorokhoda, V., Grytsenko, O. (2004). Complex PVP–Men+ – active сatalyst of vinyl monomers polymerization. Materialy polimerowe i ich przetworstwo, 1, 140–145.
  24. Grytsenko, O. (2014). The features of film composite hydrogel materials obtaining technology by centrifugal molding. Vol. II. Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Kosice.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-12

Як цитувати

Grytsenko, O., Pokhmurska, A., Suberliak, S., Kushnirchuk, M., Panas, M., Moravskyi, V., & Kovalchuk, R. (2018). Технологічні особливості одержання високоефективних гідрогелевих пов’язок медичного призначення. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6 (96), 6–13. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150690

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин