PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Synteza i aplikacja nowych pochodnych wybranych polisacharydów. Cz. II, Badania laboratoryjne

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Synthesis and application of new derivatives selected polysaccharides. Pt. II, Laboratory Tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych poświęconych syntezie i badaniu możliwości wytwarzania form aplikacyjnych pochodnych polisacharydów celem poprawy możliwości praktycznego ich zastosowania. Jako surowców użyto trzech naturalnych polisacharydów – chityny, chitozanu i alginianu sodu. Modyfikacja chemiczna miała na celu nadanie produktom wyższej od substratów rozpuszczalności, a tym samym łatwiejszej ich aplikacji. Polegała ona na zwiększeniu hydrofilowości poprzez reakcję otrzymywania fosforowych pochodnych chityny, biguanidynowania chitozanu, wytworzenia kompleksów polielektrolitowych chitozan/alginian oraz utworzeniu kopolimerów kwas mlekowy/chitozan. W przedstawionych badaniach opisano opracowany sposób syntezy tych pochodnych oraz możliwości wytwarzania ich form aplikacyjnych. Budowę otrzymanych związków potwierdzono spektrofotometrycznie widmami w podczerwieni. Wyniki przeprowadzonych badań nie odbiegają od wyników prezentowanych w literaturze. W części dotyczącej wniosków określono możliwości aplikacyjne otrzymanych pochodnych polisacharydów.
EN
The article presents the results of laboratory experiments on the synthesis of polysaccharides derivatives to increase the possibilities of their practical application. As substrates to the synthesis have been used three natural polysaccharides- chitin, chitosan and sodium alginate. This article describes in detail the methods of synthesis of polysaccharide derivatives, i.a. the formation of phosphate derivatives, polyelectrolyte complexation of chitosan-alginate and formation of chitosan/alginate copolymers. The chemical modification would result in a higher solubility of products and therefore easier application of them. The structure of products (polysaccharides derivatives) was confirmed by spectrophotometry infrared spectra and the results of experiments carried out do not differ from the results presented in the literature. It allows to determine the possibility of application of these compounds and conducting further researches in the future.
Rocznik
Tom
Strony
5--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., wz.
Twórcy
autor
  • Zakład Aplikacji Doświadczalnych. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Zgierska 73, 91 – 462 Łódź
  • Zakład Aplikacji Doświadczalnych. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Zgierska 73, 91 – 462 Łódź
autor
  • Zakład Aplikacji Doświadczalnych. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Zgierska 73, 91 – 462 Łódź
  • Laboratorium Badań Produktów Procesów i Środowiska. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Zgierska 73, 91 – 462 Łódź,
autor
  • Laboratorium Badań Produktów Procesów i Środowiska. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Zgierska 73, 91 – 462 Łódź
Bibliografia
  • 1. G. Lodhi, Y.-S. Kim, J.-W. Hwang, S.-K. Kim, Y.-J. Jeon, J.-Y. Je, Ch.-B. Ahn, S.-H. Moon, B.-T. Jeon, P.-J. Park: Chitooligosaccharide and its derivatives: preparation and biological applications. BioMed Research International. 2014, Article ID 654913, 1-13.
  • 2. M. N. V. R. Kumar: A review of chitin and chitosan applications. Reactive and Functional Polymers. 2000, 46 (1) 1-27.
  • 3. M. P. Ribeiro, A. Espiga, D. Silva, P. Baptista, J. Henriques, C. Ferreira, J. C. Silva , J. P. Borges, E. Pires, P. Chaves, I. J. Correia: Development of a new chitosan hydrogel for wound dressing. Wound Repair Regen. 2009, (17) 817-824.
  • 4. C. K. Lim, N. S. Yaacob, Z. Ismail, A. S. Halim: In vitro biocompatibility of chitosan porous skin regenerating templates (PSRTs) using primary human skin keratinocytes. Toxicology in Vitro. 2010, (24) 721-727.
  • 5. S. N. Kulikov, S. N. Chirkov, A. V. Il’ina, S. A. Lopatin, V. P. Varlamov: Effect of the molecular weight of chitosan on its antiviral activity in plants. Applied Biochemistry and Microbiology. 2006, (42), 200-203.
  • 6. T. M. Arnaud, B. Barros Neto, F. B. Diniz: Chitosan effect on dental enamel deremineralization: an in vitro evaluation. Journal of Dentistry. 2010, (38) 848-852.
  • 7. P. Morganti, G. Morganti: Chitin nanofibrils for advanced cosmeceuticals. Clinics in Dermatology. 2008, (26) 334-340.
  • 8. C. Peniche-Covas, L. W. Alvarez, W. Argüelles-Monal: The adsorption of mercuric ions by chitosan. Journal of Applied Polymer Science. 1992, (46) 1147-1150.
  • 9. G. Mckay, H. S. Blair, J. R. Gardner: Adsorption of dyes on chitin. I. Equilibrium studies. Journal of Applied Polymer Science. 1982, (27) 3043-3057.
  • 10. C. Chatelet, O. Damour, A. Domard: Influence of the degree of acetylation on some biological properties of chitosan films. Biomaterials. 2001, (22) 261-268.
  • 11. H. H. Tonnesen, J. Karlsen: Alginate in drug delivery system. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2002, 28 (6), 621–630.
  • 12. N. Emmerichs, J. Wingenderi, H. C. Flemming, C. Mayer: Interaction between alginates and manganese cations: identification of preferred cation binding sites. International Journal of Biological Macromolecules. 2004, 34 73-79.
  • 13. F. A. Simsek-Ege, G. M., Bond, J. Stringer: Polyelectrolyte complex formation between alginate and chitosan as a function of pH. Journal of Applied Polymer Science. 2003, 88, 346-351.
  • 14. R. Malviya, P. Srivastava: Preparation, characterization and application of chitosan– alginate based polyelectrolyte complex as fast disintegrating drug delivery carrier. Polymers in Medicine. 2011, 41 (3) 45-54.
  • 15. L. Szuster, Ł. Wyrębska, H. Stawska: Synteza pochodnych chityny kwasów karboksylowyc. Praca niepublikowana. 2013.
  • 16. Ł. Wyrębska, L. Szuster, H. Stawska, B. Woźniak: Sposób otrzymywania kopolimeru polilaktyd /chityna. 2014, Zgł. pat. P.407182.
  • 17. L. Szuster, Ł. Wyrębska, H. Stawska: Synteza i właściwości wybranych estrów chityny. Monografia IPS. Łódź, 2013.
  • 18. Ł. Wyrębska, L. Szuster, H. Stawska: Synteza i aplikacja nowych pochodnych wybranych polisacharydów. Część I: Przegląd literatury. Technologia i Jakość Wyrobów. 2014, 59 1-16.
  • 19. T. A. A. Muzzarelli: Chitin. Pergamon Press. Oxford. 1978, 214-216.
  • 20. R. Jayakumar, H. Tamura: New synthesis procedure of phosphoryl chitin. Polymer Preprints. 2006, 55 (1) 2101.
  • 21. R. Jayakumar, N. Selvamurugani, S. V. Nair, S. Tokura, H. Tamura: Preparative methods of phosphorylated chitin and chitosan-an overview. International Journal of Biological Macromolecules. 2008, 43 221-225.
  • 22. R. Jayakumar, T. Egawa, T. Furuike, S. V. Nair, H. Tamura: Synthesis, characterization, and thermal properties of phosphorylated chitin for biomedical applications. Polymer Engineering and Science. 2009, 49 (5) 844-849.
  • 23. N. Nishi, A. Ebina, S-i. Nishimura, A. Tsutsumi, O. Hasegawa, S. Tokura: Highly phosphorylated derivatives of chitin, partially deacetylated chitin and chitosan as new functional polymers: preparation and characterization. International Journal of Biological Macromolecules. 1986, (8) 311-317.
  • 24. D. R. Khanal, K. Miyatake, Y. Okamoto, T. Shinobu, M. Morimoto, H. Saimoto, Y. Shigemasa, S. Tokura, S. Minami: Phosphated Chitin (P-Chitin) Exerts Protective Effects by Restoring the Deformability of Polymorphonuclear Neutrophil (PMN) Cells. Carbohydrate Polymers. 2002, 48 305–311.
  • 25. R. Jayakumar, M. Rajkumar, H. Freitas, N. Selvamurugan, S. V. Nair, T. Furuike, H. Tamura: Preparation, characterization, bioactive and metal uptake studies of alginate/phosphorylated chitin blend films. International Journal of Biological Macromolecules. 2009, 44 (1) 107-11.
  • 26. X. Zhao, Z.-Z. Qiao, J.-X. He: Preparation of chitosan biguanidine hydrochloride and application in antimicrobial finish of wool fabric. Journal of engineered fibers and fabrics. 2010, 5 16-24.
  • 27. R. F. Stockel.: Aminosaccharide biguanides. 1997, US 5 637 681 A.
  • 28. P. C. Janes, P. Calvo, M. J. Alonso: Polysaccharide colloidal particles as delivery systems for macromolecules. Advanced Drug Delivery Reviews, 2001, (47) 83-97.
  • 29. Z. Zhang, H. Cui: Biodegradability and biocompatibility study of poly(chitosan-g-lactic acid) scaffolds. Molecules. 2012, 17 3243-3258.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2e1f469b-8937-4814-9cd2-b6d5e1892516
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.