Μάθημα 13 ο. Βιοδιασπάσιμα Πολυμερή: Χημεία, διάσπαση και εφαρμογές

Σχετικά έγγραφα
Μάθημα 6 ο Ανάπτυξη Ιατρικών Συσκευών

Tμήμα Α1 Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Μαρράς

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Μάθημα 2 ο Πολυμερή Υλικά

Βιολογικές δοκιμές σε Βιοϋλικά

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Γενικές κατηγορίες Τύποι Βιοϋλικών. Πολυμερή, συνθετικά και φυσικά, μέταλλα, κεραμικά, σύνθετα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

Μάθημα 4 ο Επιφάνεια Βιοϋλικών

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 12. Βίκη Νουσίου

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. 3o Μάθημα 9 ο Εξάμηνο σπουδών Μάθημα Επιλογής Διδάσκων: Αν. Καθηγητής Ε.

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ

Φυσική- Κεφάλαιο Μηχανικής των Ρευστών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Πολυμερισμός Προσθήκης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014

Οδηγίες, στήριξη από ICT κτλ.:

Το δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες και περιλαμβάνει τρία μέρη Α, Β και Γ. Να απαντήσετε σε όλα τα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

Εκχύλιση Υποβοηθούμενη από Μικροκύματα. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

Γυμνάσιο «Βεργίνα» Λάρνακας Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ.:

Η ψύξη ενός αερίου ρεύματος είναι δυνατή με αδιαβατική εκτόνωση του. Μπορεί να συμβεί:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

Περιβαλλοντικοί παράγοντες. και η επίδρασή τους στους ζωντανούς οργανισμούς

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Αντιδράσεις Πολυμερών

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

δακτυλίου ανοίγματος 1.8 mm και διαμέτρου 254 mm. Ποιος είναι ο ρυθμός διατμητικής παραμόρφωσης στα τοιχώματα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Θεωρία. Γενική Χημεία. Χημεία

ΟΞΟΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ 1. Πυρηνοποίηση ελεύθερη ενέργεια όγκου Gv ελέυθερη επιφανειακή ενέργεια σ

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Μάθημα 10. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ο ρόλος που μπορεί να παίζει το νερό στις χημικές αντιδράσεις

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη

3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του α. ΝaCl. β. ΝΗ 4 Cl. γ. CH 3 COONa. δ. KOH. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 11. Βίκη Νουσίου

Γράφει: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

Ποιοτικός έλεγχος νερού: Κατευθυντήριες οδηγίες και συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

Μετακίνηση. Απώλλεια 95-97% του νερού που απορροφάται ενώ ~2% υποστηρίζει την αύξηση ~1% συμμετέχει σε φωτοσύνθεση & άλλες μεταβολικές διεργασίες

Transcript:

Μάθημα 13 ο Βιοδιασπάσιμα Πολυμερή: Χημεία, διάσπαση και εφαρμογές

Τι είναι η διάσπαση του πολυμερούς; Τα πολυμερή δημιουργήθηκαν πρώτη φορά από γλυκολικό οξύ το 1920 Σε εκείνη την περίοδο η διάσπαση των πολυμερών αντιμετωπίζονταν αρνητικά σαν μια διαδικασία όπου οι ιδιότητες και οι επιδόσεις επιδεινώνονταν με το χρόνο. 1. Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

Μηχανική Δύναμη Γιατί ένας γιατρός θα ήθελε να διασπάται κάποιο υλικό μέσα στο σώμα; Δεν χρειάζεται δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεσή του. Αποφεύγεται το φαινόμενο μη φόρτισης του οστού Προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σαν βάση για ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκου. ΟΣΤΟ ΟΣΤΟ+PLATE Χρόνος Διασπαζόμενο Πολυμερές Plate PLATE

Καρβονύλιο συνδέεται με Βιοδιασπάσιμα Πολυμερή N S A. 2 R 1 X R 2 R 1 + X R 2 όπου X=, N, S R 1 R 2 R 1 N R 2 R 1 S R 2 Εστέρας Αμίδιο Θειοεστέρας

B. Βιοδιασπάσιμα Πολυμερή R 1 X X' R 2 R 1 2 + X' R2 X όπου X και X =, N, S R 1 R 1 N N N R 2 Ανθρακικός εστέρας Ουρεθάνη Ουρία R 2 R 1 R 2. R 1 X R 2 Όπου X και X =, N, S 2 R 1 + X R 2 R 1 N R 2 R 1 R 2 Ιμιδαζόλη Aνυδρίδιο

Βιοδιασπάσιμα πολυμερή Ακετικό 2 R R' R + + R' Ημιακετικό Αιθέρας Νιτρίλια Φωσφονικά Πολυκυανοακρυλικά R R' R R N R P R' R'' 2 R R' N N 2 2 R R R 2 + == + 2 R' R R 2 N 2 R + P + R'' 2 N R + R' N R' R'' R''' R'' R'''

Βιοδιασπάσιμα πολυμερή που χρησιμοποιούνται για ιατρικές εφαρμογές Φυσικά Πολυμερή Φιμπρίνι Κολλαγόνο hitosan Ζελατίνη Υαλουρονικό οξύ Συνθετικά Πολυμερή PLA, PGA, PLGA, PL, Πολυορθοστέρες Πολύ(διοξανόνη) Πολύ(ανυδρίδια) Πολύ(τριμεθυλ ανθρακικός εστέρας) Πολυφωσφαζένια

Συνθετικά ή φυσικά βιοδιασπάσιμα πολυμερή, γιατί προτιμούμε τα συνθετικά; Προσαρμόσιμες ιδιότητες Προβλέψιμη ομοιομορφία Χωρίς προβλήματα με την ανοσολογία Αξιόπιστη πηγή υλικών

Ενζυμική διάσπαση Μηχανισμοί διάσπασης Υδρόλυση (εξαρτάται από την κύρια αλυσίδα: ανυδρίδιο>εστέρας>ανθρακικός εστέρας) Ομογενής διάσπαση Ετερογενής διάσπαση

Η διάσπαση μπορεί να διαχωριστεί σε 4 βήματα: Απορρόφηση νερού, μείωση μηχανικών ιδιοτήτων (δύναμη), μείωση μοριακής μάζας, μείωση βάρους.

Πλάνο διάβρωσης Διάβρωση επιφάνειας (πολυ(ορθο)εστέρες και πολυανιδρίδια): το δείγμα διαβρώνεται από την επιφάνεια, η μείωση της μάζας είναι ταχύτερη από την εισχώρηση νερού στο κυρίως σώμα. Διάβρωση κυρίως σώματος (PLA, PGA, PLGA, PL): διάβρωση συμβαίνει σε όλο το δείγμα, η εισχώρηση του νερού είναι γρηγορότερη από το ρυθμό της διάβρωσης.

Εκφυλισμός πολυμερούς μέσω διάβρωσης 1. Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

Διαβρώσιμες μεμβράνες ή Μικρο/Νανοσφαιρίδια (a) Σύστημα διάβρωσης κυρίως σώματος (b) Σύστημα επιφανειακής διάβρωσης

Γενικές Τεχνικές Κατασκευής Molding (δημιουργία μεμβράνης φαρμάκων) Molding συμπίεσης Molding διάλυσης Molding διαλύτη

Molding (συμπίεσης) Τα σωματίδια του πολυμερούς και του φαρμάκου αλέθονται σε ένα μέγεθος σωματιδίων εύρους 90 με 150 μm. Το μείγμα φαρμάκου/πολυμερούς είναι συμπιεσμένο στα ~30,000 psi. Δημιουργία κάποιων τύπων μεμβράνης.

Molding (melt molding/casting) Το πολυμερές θερμαίνεται ~10 πάνω από το σημείο τήξεως ( T m ) για να δημιουργηθεί ένα ιξώδες μείγμα. Αναμιγνύουμε το φάρμακο στο ιξώδες μείγμα πολυμερούς. Σχηματίζεται με injection molding.

Molding (melt molding/casting) Πλεονεκτήματα Περισσότερη ενιαία κατανομή φαρμάκου στο πολυμερές Εύρος από πιθανά σχήματα Μειονεκτήματα Θερμική αστάθεια φαρμάκων (απενεργοποίηση με θερμότητα) Αλληλεπίδραση φαρμάκου/πολυμερούς σε υψηλές θερμοκρασίες Κόστος

Molding (Solvent casting) (1) Συν διάλυση φαρμάκου και πολυμερούς σε έναν οργανικό διαλύτη. Το διάλυμα φαρμάκου/πολυμερούς ρέει σε ένα καλούπι που ψύχεται από ξηρό πάγο. Αφήνουμε το διαλύτη να εξατμιστεί. Δημιουργία μεμβράνης φαρμάκου/πολυμερούς.

Molding (Solvent casting) Πλεονεκτήματα Απλότητα Διεργασίες σε θερμοκρασία δωματίου Κατάλληλη για φάρμακα με ευαισθησία στη θερμότητα Μειονεκτήματα Πιθανή μη ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου Κατάλληλοι διαλύτες για φάρμακα και πολυμερή Εύθραυστο σύστημα Παρουσία πόρων που δε χρειάζονται στην μεμβράνη Χρήση οργανικών διαλυτών/κατάλοιπα διαλυτών

Πολυεστέρες

Σύγκριση Ιδιότητες PLA PS PV PP Τάση Διαρροής, MPa 49 49 35 35 Επιμήκυνση, % 2.5 2.5 3.0 10 Μέτρο εφελκυσμού, GPa 3.2 3.4 2.6 1.4 Καμπτική αντοχή κατά την αστοχία, 70 80 90 49 MPa Mobley, D. P. Plastics from Microbes. 1994

Παράγοντες που ευνοούν την συμπεριφορά εκφυλισμού Χημική δομή και χημική σύσταση Κατανομή επαναλαμβανόμενων μονάδων στα πολυμερή Μοριακό Βάρος Πολυδιασπορά Παρουσία μορίων μικρού ΜΒ (μονομερή, ολιγομερή, διαλύτες κλπ) Παρουσία ιοντικών ομάδων Παρουσία ατελειών αλυσίδας Παρουσία ασυνήθιστων ομάδων Διάταξη κατασκευής Μορφολογία (κρυσταλλότητα, παρουσία μικροδομών) Μέθοδοι επεξεργασίας και συνθήκες Μέθοδοι αποστείρωσης Ισχυροποίηση Αποθήκευση Μέρος εμφύτευσης Μόρια που προσροφούνται Φυσικοχημικοί παράγοντες (σχήμα, μέγεθος) Μηχανισμοί υδρόλυσης (ένζυμα εναντίον νερού)

Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) (JBMR, 11:711, 1977) Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah

Παράγοντες που επιταχύνουν την διάσπαση του πολυμερούς Περισσότερο υδρόφιλη αλυσίδα Περισσότερο υδρόφιλες ομάδες Πιο ενεργές ομάδες υδρόλυσης στη βασική αλυσίδα Λιγότερη κρυσταλλικότητα Περισσότεροι πόροι Μικρότερο μέγεθος συσκευής

Μέθοδοι μελέτης της διάσπασης πολυμερών Μορφολογικές αλλαγές (αύξηση όγκου, παραμόρφωση, φυσαλίδες) Μείωση βάρους Αλλαγές στη θερμική συμπεριφορά Differential Scanning alorimetry (DS) Μοριακές αλλαγές βάρους Εξασθένιση του ιξώδους του διαλύματος Size exclusion chromatograpgy(se) Gel permeation chromatography(gp) MALDI mass spectroscopy Αλλαγή στην χημεία Infared spectroscopy (IR) Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) TF-SIMS

Ιατρικές εφαρμογές βιοδιασπώμενων πολυμερών Τραύματα Ραφές Συνδετήρες lips Συγκολλητικά Χειρουργικοί βρόγχοι Ορθοπεδικές συσκευές Ακίδες Μοχλοί Βίδες Ραφές Σύνδεσμοι Οδοντικές εφαρμογές Μεμβράνη αναγέννησης ιστού Γεμίσματα κενών μετά από εξαγωγές Καρδιοαγγειακές εφαρμογές Εντερικές εφαρμογές Δακτύλιοι αναστόμωσης Συστήματα παροχής φαρμάκων Σχηματισμός ιστών

Βιβλιογραφικές αναφορές 1. J. Park and R.S. Lakes, Biomaterials an Introduction, 3rd Edition, Springer, New York, 2007. 2. B.D. Ratner, A.S. offman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004. 3. Biomaterials, Edited by J.Y. Wang and J.D. Bronzino, R Press, Boca Raton, 2007. 4. Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah 5. Materials Science and Engineering - An Introduction, 4th Ed,WD allister, Jr. 6. http://www.mitr.p.lodz.pl/biomat/raport/1_radiation_hydrogels.html 7. http://mtse.unt.edu 8. http://www.uib.no/rg/biomaterial/en/research/clinical-studies-of-oralrestorations 9. http://biomaterials.org