Формування біостійкості шкіри з використанням катіонних поліелектролітів

Автор(и)

  • Oksana Kozar Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600, Україна https://orcid.org/0000-0001-6649-1699
  • Myroslav Sprynskyy Університет ім. Миколи Коперніка вул. Гагаріна, 7, м. Торунь, Польща, 87-100, Польща https://orcid.org/0000-0002-4334-3594
  • Julia Hrechanyky Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011, Україна https://orcid.org/0000-0003-0342-301X
  • Olena Okhmat Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011, Україна https://orcid.org/0000-0003-0927-8706
  • Katarzyna Lawinska Інститут шкіряної промисловості в Лодзі вул. Згерська, 73, м. Лодзь, Польща, 91-462, Польща https://orcid.org/0000-0001-5392-9233
  • Ruslan Rosul Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600, Україна https://orcid.org/0000-0003-2416-9639
  • Valentin Himych Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600, Україна https://orcid.org/0000-0003-4188-356X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96114

Ключові слова:

шкіра, катіонний поліелектроліт, полігексаметиленгуанідін гідрохлорид, цеоліт, монтморилоніт, біоцид антибактеріальні властивості

Анотація

Досліджено антибактеріальні властивості натуральних шкір, отриманих з використанням композицій природних мінералів на основі цеоліту і монтморилоніту та катіонного поліелектроліту полігексаметиленгуанідін гідрохлориду (ПГМГ-ГХ). Запропоновано використання ПГМГ-ГХ на стадії післядубильних процесів виробництва шкіри. Встановлено, що шкіряні матеріали, модифіковані ПГМГ-ГХ, проявляють виражену бактерицидну дію на бактерії роду Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis

Біографії авторів

Oksana Kozar, Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти

 

Myroslav Sprynskyy, Університет ім. Миколи Коперніка вул. Гагаріна, 7, м. Торунь, Польща, 87-100

Доктор хімічних наук, доцент

Кафедра хімії довкілля і біоаналітики

Julia Hrechanyky, Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011

Аспірант

Кафедра конструювання та технології виробів зі шкіри 

Olena Okhmat, Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Katarzyna Lawinska, Інститут шкіряної промисловості в Лодзі вул. Згерська, 73, м. Лодзь, Польща, 91-462

Кандидат технічних наук

Ruslan Rosul, Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти

Valentin Himych, Мукачівський державний університет вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти

Посилання

  1. Pekhtasheva, E. L., Nesterov, A. N., Zaykov, H. E., Sof'yna, S. Yu., Deberdeev, R. Ya., Stoyanov, O. V. (2012). Mykrobyolohycheskaya korrozyya y zashchyta ot nee. Vestnyk Kazanskoho tekhnolohycheskoho unyversyteta, 5, 131–134.
  2. Pehtasheva, E. L., Neverov, A. N., Sinizin, N. M. (2002). Die Rolle und Nutzung Mikrobiologischer Prozesse im Lebenszyklus von Materialien unter Besonderer Beruck-sichtigund von textilien. Forum ware, 30 (1-4), 73–76.
  3. Byopovrezhdenyya y metody otsenky byostoykosty materyalov (1988). Moscow: Nauka, Nauchnyy Sovet po byopovrezhdenyyam, 140.
  4. HOST 9.102 ESZKS. Vozdeystvye byolohycheskykh faktorov na tekhnycheskye obekty. Termyny y opredelenyya (1991). Мoscow: Yzd-vo standartov, 7.
  5. Kozar, O. P., Hrechanyk, Yu. V., Petruvs, B. B., Voznyak, B. (2016). Analysis of theoretical premises for biodeterioration of leather materials and leather products. Technology audit and production reserves, 2 (4 (28)), 42–48. doi: 10.15587/2312-8372.2016.65485
  6. Beklemyshev, V. Y., Makhonyn, Y. Y., Maudzhery, U. O. D. (2009). Nanomateryaly y pokrytyya s antymykrobnymy svoystvamy. Nanonauka y nanotekhnolohyy. Entsyklopedyya system zhyzneobespechenyya. UNESCO- EOLSS Encyclopedia. Мoscow: YuNESKO, EOLSS, YD MAHYSTR PRESS, 804–831.
  7. Osnovni vymohy zakonodavstva YeS do bezpeky ta yakosti tovariv. Available at: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/Non-tariff+regulation/Загальні+вимоги+ЄС+до+імпортованих+товарів
  8. Svetlov, D. A. (2005). Byotsydnye preparaty na osnove proyzvodnykh polyheksametylenhuanydyna. Zhizn' i bezopasnost', 3-4. Avaialble at: http://xn--d1acgbof7bg6f.xn--p1ai/stati/pismo_rukovoditelya_rospotrebnadzora2/
  9. Katyonnye PAV. Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cationic_surfactants
  10. Lysytsya, A. V., Kryvoshyya, P. Yu., Shaturs'kyy, O. Ya. (2010). Vplyv poliheksametylenhuanidynu hidrokhlorydu na plazmatychnu membranu fibroblastiv kuryachykh embrioniv ta na shtuchnu bisharovu lipidnu membranu. Biotekhnolohiya, 3 (2), 56–61.
  11. Knunyants, Y. L. (Ed.) (1988). Khymycheskaya еntsyklopedyya. Мoscow, 623.
  12. Khashyrova, S. Yu., Musaev, Yu. Y., Malkanduev, Yu. A., Lyhydov, M. Kh., Musaeva, E. B., Syvov, N. A., Mykytaev, A. K. (2009). Novye hybrydnye nanokompozyty na osnove sloystykh sylykatov y yonohennykh monomer/polymernykh akrylat- y metakrylathuanydynov. Nanotekhnyka, 3, 58–65.
  13. Rishennya Komisiyi 2005/344/YeC (2005). Ofitsiynyy visnyk Yevropeys'kykh Spivtovarystv. Available at: http://www.derzhreestr.gov.ua/file/31052
  14. Hembytskyy, P. A. (1998). Polymernyy byotsydnyy preparat polyheksametylenhuanydyn. Zaporozh'e: Polyhraf, 44.
  15. Dezparitet-info. Available at: http://dezparitet.ru/index/mekhanizm_dejstvija_pgmg/0-190
  16. Berri, L. H., Meyson, B. H., Ditrikh, R. V. (1987). Mineralohiya. Moscow: MIR, 603.
  17. Danylkovych, A., Mokrousova, O., Zhigotsky, A. (2016). Improvement of the filling and plasticization processes of forming multifunctional leather materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (80)), 23–30. doi: 10.15587/1729-4061.2016.65488
  18. Mokrousova, O. R., Kachan, R. V., Kozar', O. P. (2013). Suchasni aspekty pislyadubyl'nykh protsesiv vyrobnytstva shkiry. Tekhnolohiyi ta dyzayn, 4 (9), 1–12.
  19. Kozar', O. P., Mokrousova, O. R. (2013). Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite. Technology audit and production reserves, 6 (2 (14)), 11–15. doi: 10.15587/2312-8372.2013.19499
  20. Kozar, O., Wozniak, B. (2015). Efficiency of environmentally friendly mineral compozitions when manufacturing leather for uppers of spesial shoes. Ecological innovation. Poland: Silesian University of Technology, 208–223.
  21. Kozar, O. P., Mokrousova, O. R., Grechanyk, Yu. V. (2014). Evaluation of heat resistance of leather for shoe uppers filled with natural minerals. Proceedings of the 13th Sciense International Conference «МАС ECO SHOES 2014». Cracow, 46–50.
  22. Mokrousova, E., Dzyazko, Y., Volfkovich, Y., Nikolskaya, N. (2016). Hierarchical Structure of the Derma Affected by Chemical Treatment and Filling with Bentonite: Diagnostics with a Method of Standard Contact Porosimetry. Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications, 277–290. doi: 10.1007/978-3-319-30737-4_23

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-25

Як цитувати

Kozar, O., Sprynskyy, M., Hrechanyky, J., Okhmat, O., Lawinska, K., Rosul, R., & Himych, V. (2017). Формування біостійкості шкіри з використанням катіонних поліелектролітів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6 (86), 39–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96114

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин