Ти тут

Поділ і дифузія речовин, висновок - полімери медичного призначення

Зміст
Полімери медичного призначення
Дослідження в області полімерних матеріалів
Перспективний план розробки штучних органів
Про проблематики в області полімерів медичного призначення
Штучна шкіра
Контактні лінзи
Мембрани для штучних легенів
штучна нирка
Мембрани для діалізу крові
Можливості нових мембран для діалізу крові
Штучні нирки інших різновидів і модифікацій
Поділ і дифузія речовин, висновок
Полімери, сумісні з живим організмом
Шкідлива дія полімерів на організм
Багатозначність і різноманіття поняття биосовместимости
Способи оцінки біосумісності
Природний механізм згортання крові і тромбоутворення
Розчинення фібрину і запобігання згортання крові
Способи оцінки тромборезистентности
Отримання антітромбогенних полімерних матеріалів
гідрогелі
Введення гепарину в полімерний матеріал
Фіксація системи розчинення фібрину
Феномен поверхонь і гемосумісність
Взаємодія полімеру з складовими крові
Адгезія, когезія і елімінування тромбоцитів
Висновок по полімерів, сумісним з живим організмом
Полімери фармакологічного призначення
Полімеризація лікарських речовин
Полімери допоміжного фармакологічного призначення
полімерні покриття
Використання полімерів у вигляді рідких субстанцій, що вводяться в організм
Система пролонгованої введення ліків
Мікрокапсулювання
Практичні приклади мікроінкапсулірованія
Ізоляція лікарського речовини з мікрокапсули
Розробка медичних полімерів та біоматеріаловеденіе
Підхід до биосовместимости полімеру
Електричні явища на поверхні полімеру - биосовместимость
Застосування спектроскопических методів аналізу - біоматеріаловеденіе
Спосіб кругового дихроїзму - біоматеріаловеденіе
Мікрокалориметрія - біоматеріаловеденіе
Електрофорез - біоматеріаловеденіе
Гістологічна і гістохімічна мікроскопія
Використання ферментативних реакцій і радіоактивних ізотопів - біоматеріаловеденіе
Висновок - біоматеріаловеденіе

Живий організм, як відомо, складається з клітин, що виконують найрізноманітніші функції. Розвиток і освоєння техніки капсулирования, зокрема микрокапсулирование, дозволить створити аналогічні клітини штучним шляхом (по д-ру Chang, «штучні клітини»). Схема такої клітини показана на рис. 21.
Цілком ймовірно, культурірованіе клітин і тканин і введення в них порожніх волокон для потоків крові дозволять в майбутньому створювати штучні внутрішні органи з функціями виділення і розкладання токсичних речовин, наприклад штучні печінку, нирку, підшлункову залозу. Такі органи будуть являти собою щось на кшталт гібридів природних і штучних субстанцій. Принципова схема такого гібрида показана на рис. 22.
Схема функціонування штучної клітини з переробки сечовини



Мал. 21. Схема функціонування штучної клітини з переробки сечовини.
«Гібридний» штучний орган
Мал. 22. «Гібридний» штучний орган (принципова схема).



До теперішнього часу лікарські речовини вводять в організм шляхом ін`єкцій або перорально. У майбутньому можна прогнозувати найширшого розповсюдження методу так званого пролонгованої медикаментозного впливу, заснованого на використанні різних оболонок, проникних для фармакологічних препаратів. Капсулювання різко підвищить ефективність всієї терапії і, крім того, дасть можливість варіювати дозування і тривалість дії ліків в досить широких межах, наприклад, вводити їх в Ударних дозах або, навпаки, концентрувати в організмі і витримувати на заданому рівні протягом тривалого терміну.
У тому випадку, коли капсула виконана з речовини, яке ферментативно засвоюється організмом, аналогічно колагену, контроль над введенням медикаменту здійснюється по Двом параметрам: проникності плівки-оболонки і швидкості її засвоєння. Така методика має ще одну перевагу: воно полягає в тому, що по завершенні лікувального впливу немає необхідності отримувати капсулу з тіла.



Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!