Синтез та дослідження набрякання гідрогелевих композитів, наповнених желатином

dc.citation.epage152
dc.citation.issue1
dc.citation.spage145
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЧобіт, М. Р.
dc.contributor.authorПанченко, Ю. В.
dc.contributor.authorChobit, M. R.
dc.contributor.authorPanchenko, Yu. V.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-28T13:09:32Z
dc.date.available2020-02-28T13:09:32Z
dc.date.created2019-02-28
dc.date.issued2019-02-28
dc.description.abstractОписано синтез та дослідження властивостей гідрогелевих композитів на основі акриламіду та акрилової кислоти зі зшиваючим агентом желатином, немодифікованим або модифікованим пероксидним олігомером, які можуть використовуватись для створення косметичних засобів. Викладено методику синтезу гідрогелевих композитів, розглянуто їхні фізико-хімічні та термомеханічні властивості та графічне зображення цих закономірностей. Для цього синтезовано зразки з різним співвідношенням вихідних речовин та встановлено залежність їх властивостей від будови.
dc.description.abstractThe paper describes the synthesis and investigation of the properties of acrylamide and acrylic acid hydrogel composites with a crosslinking agent with gelatin, unmodified or modified peroxide oligomer, which can be use to create cosmetic products. The method of synthesis of hydrogel composites described and their physical, chemical, thermomechanical properties and graphic representation of these regularities presented. To do this, a series of samples with different ratios of starting substances synthesized and the dependence of their properties on the structure is established.
dc.format.extent145-152
dc.format.pages8
dc.identifier.citationЧобіт М. Р. Синтез та дослідження набрякання гідрогелевих композитів, наповнених желатином / М. Р. Чобіт, Ю. В. Панченко // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 145–152.
dc.identifier.citationenChobit M. R. The synthesis and investigation of swelling hydrogels composite filling by gelatin / M. R. Chobit, Yu. V. Panchenko // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 2. — No 1. — P. 145–152.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46372
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 1 (2), 2019
dc.relation.references1. Daniele M. A., Adams A. A., Naciri J., North S. H. & Ligler F. S. 35(2014) Interpenetrating networks based on gelatin methacrylamide and PEG formed using concurrent thiol click chemistries for hydrogel tissue engineering scaffolds, Biomaterials, 1845–1856.
dc.relation.references2. Azami M., Moosavifar M. J., Baheiraei N., Moztarzadeh F. & Ai J. 100 (2012) Preparation of a biomimetic nanocomposite scaffold for bone tissue engineering via mineralization of gelatin hydrogel and study of mineral transformation in simulated body fluid, J. Biomed. Mater. Res. A., 1347–1355.
dc.relation.references3. Emami, Z., Ehsani, M., Zandi, M., Foudazi, R. 198 (OCT 15 2018) Controlling alginate oxidation conditions for making alginate-gelatin hydrogels, Carbohydrate Polymers, 509–517.
dc.relation.references4. Lowman, A. M. & Peppas N. A. 1 (1999). Hydrogels. Encyclopedia Controlled Release., 397–418.
dc.relation.references5. Peppas N. A., Bures P., Leobandung W. & Ichikawa H. 50(1) (2000, July). Hydrogels in pharmaceutical formulations. Eur J Pharm Biopharm, 27–46.
dc.relation.references6. Suvarna Kurhade, Munira Momin, Pallavi Khanekar & Supriya Mhatre. 5 (2013) Novel Biocompatible Honey Hydrogel Wound Healing Sponge for Chronic Ulcers, International Journal of Drug Delivery, 353–361.
dc.relation.references7. Habiboallah G., Nasroallah S. & Mahdi Z. 2008; 120. Histological evaluation of Curcuma longaghee formulation and hyaluronic acid on gingival healing in dog // Journal of Ethnopharmacology, 335–341.
dc.relation.references8. Kim GH, Kang YM & Kang KN. 8(1). 2011 Wound. Dressings for Wound Healing and Drug, Delivery, Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 1–7.
dc.relation.references9. Чобіт М. Р., Токарєв В. С. & Воронов С. А. № 3. (2003) Модифікація целюлози функціональ- ними олігопероксидами для одержання багато- компонентних полімерних систем, Доповіді Національної академії наук України, 156–161.
dc.relation.references10. Чобіт М. Р., Білозір Р. М., Токарев В. С. №868 (2017). Одержання комплексних гідрогелів по- ліакриламіду, як основи косметичних засобів. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 310–318.
dc.relation.references11. Issa Katime & Eduardo Mendizábal. 1, 2010. Swelling Properties of New Hydrogels Based on the Dimethyl Amino Ethyl Acrylate Methyl Chloride Quaternary Salt with Acrylic Acid and 2-Methylene Butane-1,4-Dioic Acid Monomers in Aqueous Solutions, Materials Sciences and Applications, 162–167.
dc.relation.references12. Chang-ShengWang, Nick Virgilio, Paula M. Wood-Adams & Marie-Claude Heuzey. 79 (2018) A gelation mechanism for gelatin/polysaccharide aqueous mixtures. Food Hydrocolloids. 462-472.
dc.relation.references13. B. Duan, L. A. Hockaday, K. H. Kang, J. T. Butcher. 101(2013). 3D bioprinting of heterogeneous aortic valve conduits with alginate/gelatin hydrogels, J. Biomed. Mater. Res. A. 1255–1264.
dc.relation.referencesen1. Daniele M. A., Adams A. A., Naciri J., North S. H. & Ligler F. S. 35(2014) Interpenetrating networks based on gelatin methacrylamide and PEG formed using concurrent thiol click chemistries for hydrogel tissue engineering scaffolds, Biomaterials, 1845–1856.
dc.relation.referencesen2. Azami M., Moosavifar M. J., Baheiraei N., Moztarzadeh F. & Ai J. 100 (2012) Preparation of a biomimetic nanocomposite scaffold for bone tissue engineering via mineralization of gelatin hydrogel and study of mineral transformation in simulated body fluid, J. Biomed. Mater. Res. A., 1347–1355.
dc.relation.referencesen3. Emami, Z., Ehsani, M., Zandi, M., Foudazi, R. 198 (OCT 15 2018) Controlling alginate oxidation conditions for making alginate-gelatin hydrogels, Carbohydrate Polymers, 509–517.
dc.relation.referencesen4. Lowman, A. M. & Peppas N. A. 1 (1999). Hydrogels. Encyclopedia Controlled Release., 397–418.
dc.relation.referencesen5. Peppas N. A., Bures P., Leobandung W. & Ichikawa H. 50(1) (2000, July). Hydrogels in pharmaceutical formulations. Eur J Pharm Biopharm, 27–46.
dc.relation.referencesen6. Suvarna Kurhade, Munira Momin, Pallavi Khanekar & Supriya Mhatre. 5 (2013) Novel Biocompatible Honey Hydrogel Wound Healing Sponge for Chronic Ulcers, International Journal of Drug Delivery, 353–361.
dc.relation.referencesen7. Habiboallah G., Nasroallah S. & Mahdi Z. 2008; 120. Histological evaluation of Curcuma longaghee formulation and hyaluronic acid on gingival healing in dog, Journal of Ethnopharmacology, 335–341.
dc.relation.referencesen8. Kim GH, Kang YM & Kang KN. 8(1). 2011 Wound. Dressings for Wound Healing and Drug, Delivery, Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 1–7.
dc.relation.referencesen9. Chobit M. R., Tokariev V. S. & Voronov S. A. No 3. (2003) Modyfikatsiia tseliulozy funktsional- nymy olihoperoksydamy dlia oderzhannia bahato- komponentnykh polimernykh system, Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 156–161.
dc.relation.referencesen10. Chobit M. R., Bilozir R. M., Tokarev V. S. No 868 (2017). Oderzhannia kompleksnykh hidroheliv po- liakrylamidu, yak osnovy kosmetychnykh zasobiv. Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 310–318.
dc.relation.referencesen11. Issa Katime & Eduardo Mendizábal. 1, 2010. Swelling Properties of New Hydrogels Based on the Dimethyl Amino Ethyl Acrylate Methyl Chloride Quaternary Salt with Acrylic Acid and 2-Methylene Butane-1,4-Dioic Acid Monomers in Aqueous Solutions, Materials Sciences and Applications, 162–167.
dc.relation.referencesen12. Chang-ShengWang, Nick Virgilio, Paula M. Wood-Adams & Marie-Claude Heuzey. 79 (2018) A gelation mechanism for gelatin/polysaccharide aqueous mixtures. Food Hydrocolloids. 462-472.
dc.relation.referencesen13. B. Duan, L. A. Hockaday, K. H. Kang, J. T. Butcher. 101(2013). 3D bioprinting of heterogeneous aortic valve conduits with alginate/gelatin hydrogels, J. Biomed. Mater. Res. A. 1255–1264.
dc.subjectполімерні композити
dc.subjectгідрогелі
dc.subjectполімеризація
dc.subjectжелатин
dc.subjectнабрякання
dc.subjectpolymer composite
dc.subjecthydrogels
dc.subjectpolymerization
dc.subjectgelatin
dc.subjectswelling
dc.titleСинтез та дослідження набрякання гідрогелевих композитів, наповнених желатином
dc.title.alternativeThe synthesis and investigation of swelling hydrogels composite filling by gelatin
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2019v2n1_Chobit_M_R-The_synthesis_and_investigation_145-152.pdf
Size:
983.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2019v2n1_Chobit_M_R-The_synthesis_and_investigation_145-152__COVER.png
Size:
421.14 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: