Фiзичнi властивостi радiацiйно-зшитих гiдрогелiв полiвiнiловий спирт–полiетиленглiколь в контекстi застосування в медичних пов’язках

Автор(и)

  • V. B. Neimash Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • H. D. Kupianskyi Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • I. V. Olkhovyk Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • V. Yu. Povarchuk Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • I. S. Roguts’kyi Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0402

Ключові слова:

радiацiйно-зшитi гiдрогелi, система полiвiнiловий спирт–полiетилен- глiколь, медичнi пов’язки

Анотація

Дослiджено вплив компонентного складу, умов гiдратацiї та електронного опромiнення на механiчнi, оптичнi, дифузiйнi та гiдрофiльнi властивостi радiацiйно-зшитих гiдрогелiв на основi системи полiвiнiловий спирт–полiетиленглiколь з точки зору їх застосування у виготовленнi медичних пов’язок для лiкування опiкiв та ран. Експериментально виявлено та проаналiзовано значний вплив iнтенсивностi електронного опромiнення i температури розчинiв на процеси радiацiйного зшивання високомолекулярних полiмерiв. Показано переважну залежнiсть гiдрофiльностi зшитих гiдрогелiв вiд дози опромiнення над залежнiстю вiд композицiйного складу. Визначено дiапазони оптимальностi режимiв опромiнення та концентрацiї полiмерiв, що забезпечують вимоги до радiацiйно-зшитого гiдрогелю як матерiалу для медичних пов’язок.

Посилання

J.M. Rosiak, F. Yoshii. Hydrogels and their medical applications. Nucl. Instrum. Methods B 151, 56 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0168-583X(99)00118-4

J.M. Rosiak, P. Ula’nski, L.A. Pajewski, F. Yoshii, K. Makuuchi. Radiation formation of hydrogels for biomedical purposes. Some remarks and comments. Radiat. Phys. Chem. 46, 161 (1995).

https://doi.org/10.1016/0969-806X(95)00007-K

A.K. Nayak, R. Maji, B. Das. Gastroretentive drug delivery systems: A review. Asian J. Pharm. Clin. Res. 3, 2 (2010).

Sh.P. Shetye, A. Godbole, Sh. Bhilegaokar, P. Gajare. Hydrogels: Introduction, preparation, characterization and applications. Int. J. Res. Methodol. 1, 47 (2015).

T.R. Hoare, D.S. Kohane. Hydrogels in drug delivery: Progress and challenges. Polymer 49, 1993 (2008).

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2008.01.027

J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ula’nski. Nano-, micro- and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 208, 325 (2003).

https://doi.org/10.1016/S0168-583X(03)00627-X

T. Schmidt, I. Janik, S. Kadiubowski, P. Ula’nski, J.M. Rosiak, R. Reichelt, K.F. Arndt. Pulsed electron beam irradiation of dilute aqueous poly(vinyl methyl ether) solutions. Polymer 46, 9908 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.07.077

E.A. Kamoun, X. Chen, M.S.M. Eldin, E.S. Kenawy. Crosslinked poly(vinyl alcohol) hydrogels for wound dressing applications: A review of remarkably blended polymers. Arabian J. Chem. 8, 1 (2015).

https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.07.005

C.M. Hassan, N.A. Peppas. Structure and applications of poly(vinyl alcohol) hydrogels produced by conventional crosslinking or by freezing/thawing methods. Biopolymers. PVA Hydrogels, Anionic Polymerisation Nanocomposites 153, 37 (2000).

T.N. Yudanova, I.V. Reshetov. Modern wound dressings: making and properties (A review). Khim. Farm. Zh. 40, No. 2, 24 (2006) (in Russian).

S. Francis, L. Varshney. Studies on radiation synthesis of PVA/EDTA hydrogels. Radiat. Phys. Chem. 74, 310 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2005.02.003

A.J. Swallow. Radiation Chemistry (Longman, 1973) [ISBN: 058246286X].

A.K. Pikaev. Modern Radiation Chemistry. Solid Body and Polymers. Applied Aspects (Nauka, 1987) (in Russian).

J.M. Rosiak, P. Ula’nski. Synthesis of hydrogels by irradiation of polymers in aqueous solution. Radiat. Phys. Chem. 55, 139 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0969-806X(98)00319-3

M.A. Ghalia, Y. Dahman. Biodegradable poly(lactic acid)-based scaffolds: Synthesis and biomedical applications. J. Polym. Res. 22, No. 11, 218 (2015).

J. Dutta. Synthesis and characterization of -irradiated PVA/PEG/CaCl2 hydrogel for wound dressing. Am. J. Chem. 2, No. 2, 6 (2012).

https://doi.org/10.5923/j.chemistry.20120202.02

J. Park, H. Kim, J. Choi, H. Gwon, Y. Shin, Y. Lim, M.S. Khil, Y. Nho. Effects of annealing and the addition of PEG on the PVA based hydrogel by gamma ray. Radiat. Phys. Chem. 81, 857 (2012).

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2012.02.005

M.T. Razzak, E. Zainuddin, S.P. Dewi, H. Lely, E. Taty, S. Sukirno. The characterization of dressing component materials and radiation formation of PVA–PVP hydrogel. Radiat. Phys. Chem. 55, 153 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0969-806X(98)00320-X

A.S. Kuzminskii, T.S. Fedoseeva, F.A. Makhlis. Radiation Chemistry of Elastomers. Radiation Chemistry of Polymers (Nauka, 1973) (in Russian).

G. Foeldiak. Radiation Chemistry of Hydrocarbons (Akademiai Kiado, 1981) [ISBN: 963-05-2249-7].

V.N. Shubin, T.A. Frunze, Yu.I. Sharanin. Kinetic Studies in Pulsed Radiolysis (Nauka, 1974) (in Russian).

M.T. Razzak, D. Darwis, E. Zainuddin, S. Sukirno. Irradiation of polyvinyl alcohol and polyvinyl pyrrolidone blended hydrogel for wound dressing. Radiat. Phys. Chem. 62, 107 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0969-806X(01)00427-3

S. Kad lubowski, A. Henke, P. Ula’nski, J.M. Rosiak, L. Bromberg, T.A. Hatton. Hydrogels of polyvinylpyrrolidone (PVP) and poly(acrylic acid) (PAA) synthesized by photoinduced crosslinking of homopolymers. Polymer 48, 4974 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2007.06.033

B. Jiang, B. Akar, T.M. Waller, J.C. Larson, A.A. Appel, E.M. Brey. Design of a composite biomaterial system for tissue engineering applications. Acta Biomater. 10, 1177 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.11.029

Завантаження

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

М'яка речовина

Як цитувати

Фiзичнi властивостi радiацiйно-зшитих гiдрогелiв полiвiнiловий спирт–полiетиленглiколь в контекстi застосування в медичних пов’язках. (2018). Український фізичний журнал, 62(5), 402. https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0402

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають