РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА И Na-КМЦ

УДК 547.962.9:547.917:615.4

  • Нурилло Тухтарович Муйдинов Андижанский государственный педагогический институт Email: muydinov-n@mail.ru
  • Отабек Искандарович Раджабов Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан Email: ximik_07@mail.ru
  • Тургун Гулямов Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан Email: turgun.gulyamov@mail.ru
  • Аббасхан Сабирханович Тураев Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан Email: abbaskhan@mail.ru
  • Абдулахат Юлдашевич Атажонов Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан Email: atadzhanov47@mail.ru
  • Кузижон Раббим угли Баротов Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан Email: quzijon.baratov@mail.ru
Ключевые слова: коллаген, карбоксиметилцеллюлоза, пленка, морфология, спайка

Аннотация

В статье приводятся результаты совместимости коллагена и Na-КМЦ при различных соотношениях. Исследование структуры биополимерной композиции коллаген/Nа-КМЦ/глицерин показало их полную совместимость. Получение пленок впервые осуществлено из раствора коллаген/Nа-КМЦ/глицерин в водной среде, что упрощает технологию получения лекарственных пленок и улучшает их биодоступность. Методами электронной микроскопии и вискозиметрическими исследованиями выбрано оптимальное соотношение коллагена и Na-КМЦ 70/30, при котором получены материалы с прочностью и вязкостью, пригодными для формирования пленочного материала. Подобрана оптимальная концентрация пластификатора глицерина – 17% и изучены физико-химические свойства пленок. Установлено, что при уменьшении концентрации глицерина менее 17% ухудшаются эластичные свойства пленки, увеличение концентрации более 17% не улучшает эластичность пленки, а приводит к перерасходу пластификатора. В результате двойной пластификации удается получить пленки с хорошей пластичностью, что достигается за счет хорошей совместимости глицерина с Nа-КМЦ. Методом атомно-силовой микроскопии исследована микроструктура пленок. Установлено, что при добавлении Nа-КМЦ и глицерина в коллагеновую массу в установленных соотношениях наблюдается однородность пленок за счет разрыхления микроструктуры коллагена. Биологическую эффективность полученных пленок оценивали в условиях развития спаечного процесса у лабораторных животных in vivo. Результаты по изучению противоспаечной активности свидетельствуют о высокой эффективности разработанной пленки П-3 для предотвращения спайкообразования после хирургических вмешательств.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Нурилло Тухтарович Муйдинов, Андижанский государственный педагогический институт

PhD, заведующий кафедрой естественных наук

Отабек Искандарович Раджабов, Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории биологически активных макромолекулярных систем

Тургун Гулямов, Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории биологически активных макромолекулярных систем

Аббасхан Сабирханович Тураев , Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан

доктор химических наук, академик, директор

Абдулахат Юлдашевич Атажонов , Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории биологически активных макромолекулярных систем

Кузижон Раббим угли Баротов , Институт биоорганической химии АН Республики Узбекистан

кандидат биологических наук (PhD), младший научный сотрудник лаборатории фармакологии

Литература

Neklyudov A.D., Ivankin A.N., Berdutina A.V. Applied Biochemistry and Microbiology, 2000, vol. 36, pp. 452–459.

Shtil'man M.I. Vysokomolekulyarnyye soyedineniya. Seriya A, 2010, vol. 52, no. 9, pp. 1551–1569. (in Russ.).

Nikolayeva Ye.D. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Biologiya, 2014, vol. 7, no. 2, pp. 222–233. (in Russ.).

Gulyamov T., Radzhabov O.I., Turayev A.S., Atazhanov A.Yu. Uzbekskiy khimicheskiy zhurnal, 2012, no. 1, pp. 43–51. (in Russ.).

Gulyamov T., Radzhabov O.I., Atazhanov A.Yu., Muydinov N.T., Khalilova G.A., Turayev A.S. Doklady Akademii nauk RUz, 2017, no. 6, pp. 62–64. (in Russ.).

Novikova L.S., Shormanov V.K., Belyayeva G.V., Polonskaya M.V., Belyayeva T.V., Akhmetzyanova I.N. Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i yego zdorov'ye», 2011, no. 1, pp. 139–145. (in Russ.).

Istranov L.P., Aboyants R.K., Belozerskaya G.G., Istranova Ye.V., Makarov V.A. Farmatsiya, 2007, no. 7, pp. 29–32. (in Russ.).

Faizullin A.L., Shekhter A.B., Istranov L.P., Istranova E.V., Rudenko T.G., Guller A.E., Aboyants R.K., Timashev P.S., Butnaru D.V. Sechenovskiy vestnik, 2020, no. 11(1), pp. 59–70. DOI: 10.47093/2218-7332.2020.11.1.59-70. (in Russ.).

Novikova L.S., Shormanov V.K., Belyaeva G.V., Akhmetzyanova I.N., Belyaeva T.V. Farmatsiya, 2011, no. 4, pp. 52–56. (in Russ.).

Nikolayeva T.I., Shekhovtsov P.V. Fundamental'nyye issledovaniya, 2014, no. 12(3), pp. 524–528. (in Russ.).

Neklyudov A.D. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya, 2003, vol. 39, no. 3, pp. 261–272. (in Russ.).

Omarov R.S., Sycheva O.V., Shlykov S.N. Myasnyye tekhnologii, 2011, no. 3, pp. 23–25. (in Russ.).

Muydinov N.T., Radzhabov O.I., Khalilova G.A., Gulyamov T., Atazhanov A.Yu., Turayev A.S. Doklady Akademii nauk RUz, 2017, no. 6, pp. 52–56. (in Russ.).

Kovyazina N.A. Meditsinskiy al'manakh, 2017, no. 6(51), pp. 162–166. (in Russ.).

Ivankin A.N., Panferov V.I., Fakhretdinov Kh.A., Vostrikova N.L., Kulikovsky A.V., Golovanova P.M. Lesnoy vestnik, 2015, no. 1, pp. 41–45. (in Russ.).

Albu M.G., Ghica M.V., Stefanescu G.A., Hodorogea M., Marin M.M., Marin S., Danila E., Voicu S., Simonca A.G., Popa L. Key Engineering Materials, 2016, vol. 695, pp. 309–316, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.695.309.

Radzhabov O.I., Gulyamov T, Turayev A.S., Atazhanov A.Yu. Uzbekskiy khimicheskiy zhurnal, 2012, no. 2, pp. 18–22. (in Russ.).

Lauder C.I., Garcea G., Strickland A., Maddern G.J. J. Surg. Res., 2011, vol. 171(2), pp. 877–882. DOI: 10.1016/j.jss.2010.06.028.

Jingmin Wu., Fei Liu., Zhe Yu., Yun Maa., Goff H.D., Maa J., Zhong F. Carbohydrate Polymers, 2020, vol. 229, arti-cle 115429. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115429.

Konovalov A.N. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo, 2007, no. 3(7), pp. 289–292. (in Russ.).

Lepetit J. Meat Science, 2008, vol. 80, pp. 960–967. DOI: 10.1016/j.meatsci.2008.06.016.

Kuroyanagi M., Yamamoto A., Shimizu N., Toi A., Inomata T., Takeda A., Kuroyanagi Y. J. Biomater. Sci. Polym. Ed., 2014, vol. 25, no. 12, pp. 1253–1265. DOI: 10.1080/09205063.2014.926579.

Опубликован
2023-12-15
Как цитировать
1. Муйдинов Н. Т., Раджабов О. И., Гулямов Т., Тураев А. С., Атажонов А. Ю., Баротов К. Р. у. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА И Na-КМЦ // Химия растительного сырья, 2023. № 4. С. 81-88. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/11940.
Выпуск
Раздел
Биополимеры растений