1 Подходы к конструированию cорбентов Рачковская Л.Н., Гельфонд Н.Е., Губина В.И. Эрымбаева А.Т., Булавченко, Подлипская Т.Ю. ФГБУ «Научно-исследовательский.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСОВ ИЗ ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ. ВЛИЯНИЕ СКОРОСТЕЙ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОЧАСТИЦ.
Advertisements

Хроматография, ее использование при анализе объектов окружающей среды. ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ Факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства.
Данилова Дарья Юрьевна 1 курс группа 1171 Руководитель: Воробьева М.Ю. Консультант: Александрова Е.О Исследование возможности неорганических сорбентов.
СВОЙСТВА ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ АНОЗИТА Шевченко Н.В.*, Горбачев В.А.*, Бланк В.Д.**, Голубев А.А.**, Дерибас А.А.**,
Патентная защита Разработка защищена Патентом РФ. Коммерческие предложения Поставка препарата в стерильной упаковке (размер повязки 7 х 14 см). Разработчик.
НАНОТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ В.А. Черешнев Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург Э.В. Карамов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского.
Трековые мембраны : история и современность 23 июня 2011 г.
Белорусский государственный университет химический факультет Магистерская диссертация на тему: Электрохимическое формирование мезопористых оксидных покрытий,
Experimental Ожидаемые результаты Повышение прочности и трещиностойкости пенобетона и других бетонных изделий (в 1,6-2 раза). При этом массовая доля добавки.
ИЗУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ В БИОЛОГИЧЕКИ АКТИВНЫХ ТКАНЯХ И МАЗЯХ О.А. Богословская1, А.А.Рахметова1, Н.Н.Глущенко1, В.Н. Галашина2, А.Н. Жигач1, Н.Г.Березкина1,
«Биотехнология новых материалов и окружающая среда» 2012 Зарубина Т.Г., Пьянков В. Ф. Сибирский федеральный университет, г.Красноярск, Россия Конструирование.
1 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 27 «ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ» Проект 46: «Создание светоизлучающих.
Область применения УМС из сапропелей могут быть использованы качестве дешевых одноразовых сорбентов в процессах водоподготовки и очистки сточных вод от.
Белки Презентация ученицы 11- П класса Михеевой Анастасии.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТИТАНА В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ABC- ПРЕССОВАНИЯ.
КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМЫ СО СТРУКТУРОЙ «ЯДРО(SiO 2 ) – ОБОЛОЧКА (Y 3 Al 5 O 12 :Ce)» дипломная работа студента 5 курса Антановича Артёма Владимировича.
Материалы для проведения уроков химии в 8 классах.
Подзаголовок слайда Коррозия металлов и сплавов..
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЛАБОРАТОРИЯ АДСОРБЕНТОВ И АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕМБРАННЫЕ.
РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск.
Транксрипт:

1 Подходы к конструированию cорбентов Рачковская Л.Н., Гельфонд Н.Е., Губина В.И. Эрымбаева А.Т., Булавченко, Подлипская Т.Ю. ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии» СО РАМН Лаборатория лимфорегуляции ФГБУ Институт неорганической химиии СО РАН

Сорбенты повышают безопасность лекарств Научными исследованиями в Институте показано, что сорбенты (в частности СУМС-1) эффективно дренируют околоклеточное пространство, фиксируя на своей поверхности различные токсины, по существу являются синергистами лимфатической системы, выполняя роль лимфопротекторов и лимфокорректоров.* Саногенное свойство сорбентов повышается при модифицировании их поверхности биоактивными компонентами (литий, серебро, медь, цинк, витамины, биофлавоноиды, клетки, антибиотики и др.). Логика разработки лекарств ведет к появлению препаратов нового поколения, обладающих не только высокой терапевтической активностью, но и оказывающих выраженное детоксикационное действие, что может быть достигнуто включением пористых сорбентов в рецептуру лекарственных форм, позволяющих санировать организм путем гемосорбции, энтеросорбции, аппликационной сорбции, косметического использования. *Бородин Ю.И., Любарский М.С. Коненков В.И., Летягин А.Ю., Смагин А.А., Нимаев В.В., Бгатова Н.П., Горчаков В.Н., Мичурина С.В., Шурлыгина А.В., Тендитник М.В., Рачковская Л.Н., и др., )

спользованием сорбентов на основе механически прочной минеральной матрицы – оксида алюминия с заданной наноструктурой, позволяющей расширить возможности конструирования наносорбентов с нужными свойствами Сорбционная терапия модифицированными сорбентами – носителями активных компонентов может быть реализована с и спользованием сорбентов на основе механически прочной минеральной матрицы – оксида алюминия (Al 2 O 3 ) с заданной наноструктурой, позволяющей расширить возможности конструирования наносорбентов с нужными свойствами Матрица (Al 2 O 3 ) - это носитель для первой моди- фикации с целью формирования определенного химического состава, гидрофильно-гидрофобной поверхности. В сорбенте СУМС-1 это углерод, в сорбенте белого цвета СИАЛ - это кремний- органический полимер. которые распределены в порах матрицы (рис.) с сохранением высокой удельной поверхности и объема пор. Пористая структура оксида алюминия Глобулярная модель бидисперсного корпускулярного сорбента (а) и схема горла поры при упаковке шаров и П=4 (б) [Карнаухов А.П., 1972] Графики дифференциального распределения объемов пор по характерным размерам горл пор

Пористые сорбенты с определенной структурой и природой химической поверхности (после первой модификации ) – это детоксиканты и могут одновременно использоваться как носители активных компонентов в зону терапевтического действия Приемы нанесения активных компонентов (ионы металлов, клетки, антибиотики, и др.) на сформированную поверхность (физическая адсорбция, «замуровывание» в поры и др.) позволяют достичь разной степени закрепления активного компонента на поверхности сорбента, что обеспечивает в зависимости от задачи: -пролонгированность доставки активного компонента в зону его действия (например, в ЖКТ – сорбент с литием), -«точечность» взаимодействия сорбента и среды (например, сорбенты-пудры серебром) В качестве «замуровывающих» агентов можно использовать высокомолекулярные полимерные соединения (растворимые в основном в органических растворителях). В Институте разработана экологически чистая технология получения модифицированных сорбентов с использованием водных полимерных эмульсий. При этом важную роль играют размеры частиц эмульсий, которые должны быть сопоставимы с размерами пор сорбента. Далее демонстраци к этому положению. 4

Метод фотон-корреляционной спектроскопии с помощью спектрометра 90 Plus (США) с использованием моно- и полимодального анализов автокорреляционной функции позволил оценить размер частиц эмульсий. Чем меньше размер частиц эмульсии, тем прочнее можно закрепить активный компонент, не уменьшая величину поверхности. Исследовали водные эмульсии, которые готовили из исходной эмульсии ПМС (мол.масса а.е., размер частиц 0,3-60 мкм ). Найдены температурные изменения размеров частиц эмульсии в диапазоне от 20 до 60 0 С. С увеличением температуры гидродинамический диаметр частиц эмульсии уменьшается. По данным мономодального анализа при температурах С средний эффективный диаметр составил нм. С помощью полимодального анализа установлено, что в растворе находятся две фракции частиц с диаметрами 88 нм и 578 нм. Эти размеры сопоставимы с размерами мезо- и макропор оксида алюминия, который при взаимодействии с эмульсией и при последующей обработке сохранил высокую удельную поверхность), сопоставимую с исходной. Это свидетельствует о сохранности и доступности всех пор в модифицированном сорбенте и перспективности разработанной методики для последующего введения активных компонентов. 5

Таблица 1.Влияние температуры на размер частиц полимера в эмульсии (0,01 г полимера в 10 мл воды, полимодальное распределение ) 6 D, нм D эфф, нм t0Ct0C Фр.1 Фр. 2Фр.3Фр

Рис.1 Мономодальный анализ (автокорреляционной функции). Эффективный диаметр (Dэфф.) частиц эмульсии в водном растворе в присутствии активного компонента лития 7

Рис. 2. Пример полимодального распределения 1- фракция 100 нм, 2-фракция 722 нм, Deff.=226nm 8 Влияние лития на ПМС (0,1 г в 10 мл воды с темпер С)

Модифицированные сорбенты разного гранулометрического состава, полученные с использованием выше изложенных подходов, исследуемые с сотрудниками разных лабораторий Литийсодержащие сорбенты (монография, патенты, канд. дисс.) Серебросодержащие сорбенты (публикации, дипломная работа Сорбенты, содержащие клетки бифидо-, лактобактерий Сорбент с мелатонином Сорбенты-пудры для косметологии серии СИАЛ, Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ96.Н06160 (от г) СИАЛ базовый СИАЛ регенерирующий (медь, цинк, селен) СИАЛ молодежный (медь, цинк, кадендула) СИАЛ восстанавливающий (экстракты элеутерококка, аралии, витамины С, В1, В6) СИАЛ витаминный (витамины С, В1,В6, Е, А) СИАЛ биостимулирующий (экстракты алоэ, аралии) СИАЛ с серебром ( наноразмерное серебро) СИАЛ антиоксидантный ( экстракт манжетки) СИАЛ реабилитационный СИАЛ нормализующий (лития цитрат) СИАЛ с крапивой СИАЛ успокаивающий СИАЛ присыпка для ног СИАЛ с ромашкой и чередой 9

Физико-химические свойства сорбентов-пудр серии СИАЛ Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ96.Н06160 (от г) Тонкодисперсные сорбенты ( размер частиц менее 40 мкм) от белого до голубоватого, кремового, бежевого оттенков в зависимости от иммобилизованного активного компонента Удельная поверхность –до 180 м2/г Объем пор - до 0,25 см3/г Преимущественные размеры пор нм Химическая природа поверхности – гидрофильно-гидрофобная за счет распределения полимера в пористом пространстве матрицы Технология получения – экологически безопасная 10

Сорбенты серии СИАЛ 11

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 12