PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Physical aging of polylactide-valsartan system investigated by differential scanning calorimetry

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Proces fizycznego starzenia układów polilaktyd-walsartan badany metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The polylactide-valsartan systems with a mass ratio of 20 : 80, 50 : 50 and 80 : 20 were obtained and characterized by standard Differential Scanning Calorimetry (DSC). The isothermal physical aging process of polylactide-valsartan with a mass ratio of 50 : 50 was investigated at the aging temperature of 50°C and 70°C for different aging times. The enthalpy of relaxation values for each of the aging times and for all investigated components were determined experimentally and fitted to the Kohlrausch-Williams-Watts equation.
PL
Otrzymane układy polilaktydu z walsartanem w stosunkach masowych 20 : 80, 50 : 50 i 80 : 20 poddano analizie metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Scharakteryzowano proces starzenia fizycznego mieszaniny polilaktyd-walsartan w stosunku masowym 50 : 50, prowadzony w temperaturze 50 i 70°C w różnym czasie. Z pomiarów doświadczalnych dla każdego czasu starzenia wyznaczono entalpię relaksacji, a następnie dopasowano otrzymane wielkości do równania Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa.
Czasopismo
Rocznik
Strony
533--541
Opis fizyczny
Bibliogr. 55 poz., rys. kolor.
Twórcy
  • Rzeszów University of Technology, Department of Chemistry, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, Poland
  • Poznań University of Medical Sciences, Department of Pharmaceutical Technology, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Poland
autor
  • Rzeszów University of Technology, Department of Chemistry, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, Poland
  • Poznań University of Medical Sciences, Department of Biophysics, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Poland
Bibliografia
  • [1] Pyda M., Bopp R.C., Wunderlich B.: The Journal of Chemical Thermodynamics 2004, 36, 731. https://doi.org/10.1016/j.jct.2004.05.003
  • [2] Magoń A., Pyda M.: Polymer 2009, 50, 3967. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2009.06.052
  • [3] Pyda M.: Encyclopedia of Polymer Science and Technology 2014, 1—30. https://doi.org/10.1002/0471440264.pst623
  • [4] Cai H., Dave V., Gross R.A., McCarthy S.P.: Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics 1996, 34, 2701. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0488(19961130)34:16<2701::AID-POLB2>3.0.CO;2-S
  • [5] Kwon M., Lee S.C., Jeong Y.G.: Macromolecular Research 2010, 18 (4), 346. https://doi.org/10.1007/s13233-010-0410-7
  • [6] Aou K., Hsu S.L., Kleiner L.W. et al.: Journal of Physical Chemistry B 2007, 111 (42), 12322. http://dx.doi.org/10.1021/jp074509t
  • [7] “Poly(lactic acid) synthesis, structures, properties, processing, and application” (Eds. Auras R., Lim L.T., Selke S.E.M., Tsuji H., John Wiley & Sons, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470649848
  • [8] Garlotta D.: Journal of Polymers and the Environment 2001, 9, 63. https://doi.org/10.1023/A:1020200822435
  • [9] Hancock B.C., Parks M.: Pharmaceutical Research 2000, 17 (4), 397. http://dx.doi.org/10.1023/a:1007516718048
  • [10] Hancock B.C., Zografi G.: Journal of Pharmaceutical Sciences 1997, 86 (1), 1. http://dx.doi.org/10.1021/js9601896
  • [11] Guo J.H., Robertson R.E., Amidon G.L.: Pharmaceutical Research 1991, 8, 1500. http://dx.doi.org/10.1023/a:1015890232106
  • [12] Agraval S.K., Sanabria-DeLong N., Coburn J.M. et al.: Journal of Controlled Release 2006, 112, 64. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2005.12.024
  • [13] Kucera S.A., Felton L.A., McGinity J.W.: International Journal of Pharmaceutics 2013, 457, 428. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2013.01.069
  • [14] Surana R., Pyne A., Suryanarayanan R.: Pharmaceutical Research 2004, 21, 867. https://doi.org/10.1023/B:PHAM.0000026441.77567.75
  • [15] Pokharkar V.B., Mandpe L.P., Padamwar M.N. et al.: Powder Technology 2006, 167, 20. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2006.05.012
  • [16] Graeser K.A., Patterson J.E., Zeitler J.A. et al.: European Journal of Pharmaceutical Sciences 2009, 37, 492. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2009.04.005
  • [17] Julio T.A., Zamara I.F., Garcia J.S., Trevisan M.G.: Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2013, 49 (4). http://dx.doi.org/10.1590/S1984-82502013000400003
  • [18] Liechty W.B., Kryscio D.R., Slaughter B.V., Peppas N.A.: Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 2010, 1, 149. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-073009-100847
  • [19] Dengale S.J., Grohganz H., Rades T., Löbmann K.: Advanced Drug Delivery Reviews 2016, 100, 116. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2015.12.009
  • [20] Chavan R.B., Thipparaboina R., Kumar D., Shastri N.R.: International Journal of Pharmaceutics 2016, 515, 403. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.10.043
  • [21] Bikiaris D.N.: Expert Opinion on Drug Delivery 2011, 8 (11), 1501. https://doi.org/10.1517/17425247.2011.618181
  • [22] Qian F., Huang J., Hussain M.A.: Journal of Pharmaceutical Science 2010, 99 (7), 2941. https://doi.org/10.1002/jps.22074
  • [23] Blasko A., Leahy-Dios A., Nelson W. et al.: Monatshefte fur Chemie 2001, 132, 789. https://doi.org/10.1007/s007060170065
  • [24] Tiwari R., Tiwari G., Srivastava B., Raiet A.K.: International Journal of PharmTech Research 2009, 1 (4), 1338.
  • [25] Sihna S., Ali M., Baboota S. et al.: AAPS PharmSciTech 2010, 11 (2), 518. http://dx.doi.org/10.1208/s12249-010-9404-1
  • [26] Rumondor A., Ivanisevic I., Bates S. et al.: Pharmaceutical Research 2009, 26, 2523. http://dx.doi.org/10.1007/s11095-009-9970-7
  • [27] Newman A., Munson E.: American Pharmaceutical Review 2012, 3, 92.
  • [28] Al-Obaidi H., Lawrence M.J., Shah S. et al.: International Journal of Pharmaceutics 2013, 446, 100. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2013.02.009
  • [29] Skotnicki M., Gaweł A., Cebe P., Pyda M.: Drug Development and Industrial Pharmacy 2013, 39, 1508. https://doi.org/10.3109/03639045.2012.704379
  • [30] Skotnicki M., Apperley D.C., Aguilar J.A. et al.: Molecular Pharmaceutics 2016, 13 (1), 211. http://dx.doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.5b00646
  • [31] Skotnicki M., Aguilar J.A., Pyda M., Hodgkinson P.: Pharmaceutical Research 2015, 32, 414. http://dx.doi.org/10.1007/s11095-014-1471-7
  • [32] Guinet Y., Paccou L., Danède F. et al.: International Journal of Pharmaceutics 2017, 526 (1–2), 209. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.04.067
  • [33] Wunderlich B.: “Thermal Analysis of Polymeric Materials”, Spring, Verlag, Berlin 2005. https://doi.org/10.1007/b137476
  • [34] Struik L.C.E.: “Physical aging in amorphous polymers and other materials”, Elsevier Science, 1980. https://doi.org/10.1016/0079-6700(94)00001-I
  • [35] Cernošek Z., Holubová J., Cernošková E., Liška M.: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2002, 4, 489.
  • [36] Hutchinson J.M.: Progress in Polymer Science 1995, 20, 703. https://doi.org/10.1016/0079-6700(94)00001-I
  • [37] Hodge I.M.: Journal of Non-Crystalline Solids 1994, 169, 211. https://doi.org/10.1016/0022-3093(94)90321-2
  • [38] Hay J.N.: Pure and Applied Chemistry 1995, 67, 1855. https://doi.org/10.1002/masy.19991430112
  • [39] Koh Y.P., Simon S.L.: Macromolecules 2013, 46, 5815. https://doi.org/10.1021/ma4011236
  • [40] Morris C., Taylor A.J. et al.: Carbohydrate Research 2011, 346, 1122. https://doi.org/10.1016/j.carres.2011.04.009
  • [41] Moynihan C.T., Macedo P.B., Montrose C.J. et al.: Annals of the New York Academy of Sciences 1976, 279, 15. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1976.tb39688.x
  • [42] Kohlrausch R.: Annals of Physics 1847, 12, 393.
  • [43] Williams G., Watts D.C.: Transactions of the Faraday Society 1970, 66, 80. https://doi.org/10.1039/tf9706600080
  • [44] Sadoun O., Rezgui F., G’Sell C.: Materials Science & Engineering C 2018, 90, 189. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2018.04.041
  • [45] Malmgren T., Mays J., Pyda M.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2006, 83, 35. https://doi.org/10.1007/s10973-005-7066-0
  • [46] Karagianni A., Kachrimanis K., Nikolakakis I.: Pharmaceutics 2018, 10 (3), 98. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics10030098
  • [47] Laitinen R., Löbmann K., Strachan C.J. et al.: International Journal of Pharmaceutics 2013, 453, 65. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.04.066
  • [48] Zhu S., Gao H., Babu S., Garad S.: Molecular Pharmaceutics 2018, 15, 97. http://dx.doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.7b00738
  • [49] Löbmann K., Strachan C., Grohganz H. et al.: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2012, 81, 159. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2012.02.004
  • [50] Van den Mooter G.: European Journal of Pharmaceutical Sciences 2001, 12, 261. http://dx.doi.org/10.1016/s0928-0987(00)00173-1
  • [51] Sadoun O., Rezgui F., G’Sell C.: Materials Science & Engineering C 2018, 90, 189. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.04.041
  • [52] Qian F., Huang J., Hussain M.: Journal of Pharmaceutical Sciences 2010, 99 (7), 2941. http://dx.doi.org/10.1002/jps.22074
  • [53] Ng Y.C., Yang Z.Y., McAuley W.J., Qi S.: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2013, 84 (3), 555. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2013.01.008
  • [54] Yang Z., Nollenberger K., Albers J. et al.: Pharmaceutical Research 2015, 32 (4), 1210. http://dx.doi.org/10.1007/s11095-014-1527-8
  • [55] Drogoń A., Pyda M.: Polimery 2019, 64, 127. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.6
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-df2aabd0-6c5b-4f83-bdff-feac4c12bc37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.