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

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioactive fibres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bardzo dużą rolę w procesie degradacji implantów odgrywa środowisko płynów fizjologicznych, których wpływ zależy od właściwości fizycznych i chemicznych materiału polimerowego oraz od jego reaktywności. W niniejszej pracy oceniono wpływ płynu PBS na trwałość kompozytowych włókien polikaprolakton / hydroksyapatyt w warunkach in vitro. Stopień degradacji włókien określano na podstawie zmian pH medium, stężenia jonów sodu i potasu w płynie po inkubacji próbek oraz zmian masy próbek podczas inkubacji. Ocenę zmian zachodzących we włóknach pod wpływem płynu PBS przeprowadzono wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową (SEM) oraz rentgenowską analizę strukturalną (WAXD). Badania degradacji włókien przeprowadzone podczas inkubacji próbek w płynach fizjologicznych wykazały, że wytworzone włókna kompozytowe charakteryzuję się stabilnością w środowisku płynów ustrojowych przez długi okres czasu. Niewielkie zmiany na powierzchni włókien, zaobserwowane po 10 miesiącach inkubacji, w płynie fizjologicznym, wskazują na rozpoczęcie procesu degradacji, stąd też można przypuszczać, że czas całkowitej biodegradacji włókien może być skorelowany z czasem potrzebnym do kompletnego odtworzenia tkanki.
EN
Very important role in the process of implant degradation is played by the physiological fluid environment, the impact of which depends on the physical and chemical properties of the polymers and on its reactivity. This study evaluates the effect of PBS on the stability of composite polycaprolactone/hydroxyapatite fibres in vitro. The degree of degradation of the fibres was determined by the changes in pH of the fluid, the concentration of sodium and potassium ions in the fluid after incubation of the sample, and the changes in the weights of samples during incubation. Assessment of the changes in the fibres under the influence of PBS was carried out using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray structural analysis (WAXD). The study of the degradation of fibres carried out during the incubation of samples in physiological fluids showed that the composite fibres produced are stable in the environment of physiological fluids over a long period of time. Minor changes on the surface of the fibres, observed after 10 months of incubation, in a body fluid, indicate the start of a process of degradation, hence it can be assumed that the time of total biodegradation of the fibres may be correlated with the time needed for a complete restoration of tissue.
EN
This study evaluated the bioactivity of polypropylene melt-blown filtering nonwovens used in respiratory protective devices (RPD) with a biocidal agent (alkylammonium microbiocides) on 2 mineral carriers. Two types of carriers were tested: a bentonite, with an aluminosilicate base, and a perlite, volcanic glass. High biostatic and biocidal effects of modified nonwovens with biocides were tested against Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) bacteria. Nonwovens modified with a biocide on a bentonite carrier showed an opposite reaction to a biocide on a perlite. The research also showed that 10% concentration of a biocidal agent on a perlite carrier was sufficient to inhibit the growth of bacteria (100% reduction) placed in the structure of a filtering material during normal use of RPD. A comparison of the biological activity of 2 filtering materials, each containing 10% of a perlite and produced in a laboratory and industrial conditions, showed no statistically significant differences.
EN
This paper presents the results of a study on antimicrobial activity of polymer filter nonwovens produced by needle-punching or melt-blowing with an addition of disinfecting agents. The first part of the paper discusses how the biocidal activity of nonwovens is a function of the active agent added to the nonwovens, the duration of the contact of microorganisms with nonwovens and the type of microorganisms. The types of fibres and disinfecting agents had a considerable effect on the biocidal activity of nonwovens. The biocidal effect of nonwovens increased with the duration of their contact with microorganisms. Fibre activity differed considerably depending on the species of the microorganism. The microorganisms most sensitive to biocidal activity of the active filter nonwoven were S. aureus, M. flavus and E. coli. There were no biocidal effects on spore-forming bacterium B. subtilis.
EN
The second part of the article presents the results of a study of antimicrobial activity of filter nonwovens with an addition of biocides, as a function of the presence of sweat in the environment and the method of microbe deposition on a nonwoven in the form of a liquid and a bioaerosol. At the same time, the filtration efficiency of nonwovens against microorganisms in the form of a bioaerosol was tested with the dynamic method. The results showed that the addition of sweat on the surface of a nonwoven resulted in an insignificant decrease of biological activity that still remained high. Moreover, an active nonwoven showed biostatic and biocidal activity only when microbes were deposited on the surface in the form of a solution. The nonwoven did not show any biological activity after deposition of microorganisms with the dynamical method in the form of a bioaerosol.
EN
This paper presents the modification of a technology for the production of melt-blown nonwoven filtration materials. A method of introducing a bioactive agent during melt-blown production was developed. Bioactive properties were obtained by means of biologically active modifiers. As a result of microbiological tests, it was proven that the addition of modifiers at the initial technological stage does not give satisfactory results because of difficulties in combining the modifier particles with the polymer granulate, as well as the negative influence of the temperature of the molten polymer on biocidal properties. The technological research was concerned with establishing a method of introducing various biocidal agents at different points of melt-blown production. To this end, modification of a laboratory station head and take up device was performed, and then the process parameters were optimized with special consideration for polymer consumption and polymer blow temperature. The results of the microbiological tests confirmed the usefulness of nonwoven filtration materials for the construction of respiratory bioprotective devices due to their bioactive properties.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację technologii pneumotermicznego wytwarzania włóknin filtracyjnych. Opracowano sposób wprowadzania czynnika bioaktywnego podczas wytwarzania włókniny techniką melt-blown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania chemicznych modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku mikrobiologicznych badań wykazano, że dodanie modyfikatorów w początkowym etapie technologicznym nie daje zadowalających efektów, ze względu na trudności w połączeniu cząstek modyfikatora i granulatu polimeru, a także negatywny wpływ temperatury stopionego polimeru na właściwości bioaktywne. Prace technologiczne związane były z opracowaniem sposobu wprowadzenia cząstek różnych preparatów bioaktywnych na różnych etapach technologii melt-blown. W tym celu wykonano modyfikację głowicy stanowiska laboratoryjnego, urządzenia odbiorczego, a następnie zoptymalizowano parametry procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatku polimeru, temperatury rozdmuchu polimeru. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdziły przydatność włóknin filtracyjnych do konstrukcji bioochron układu oddechowego, ze względu na właściwości bioaktywne.
6
Content available remote Research into Developing Antibacterial Dressing Materials
EN
For many years, an increasing demand has been observed for biological dressings which could protect wounds at particular stages of healing. Composite materials with a content of antibacterial fibres and/or different functional forms of chitosan were developed at the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (IBWCh). These materials may be used for dressings applied over the initial healing period, often on wounds accompanied by inflammations. We assumed that the antibacterial content would suppress the infection, whereas chitosan would facilitate the wounds’ healing and shorten the recovery period. Tests were carried out in order to manufacture bioactive composite materials in the form of needle-punched nonwovens and sponges. We used modified polypropylene staple fibres with confirmed antibacterial properties and selected chitosan forms in the shape of fibrids. Materials with bacteriostatic properties against Escherichia coli and Staphylococcus aureus were obtained.
PL
W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi opracowano kompozytowe materiały z udziałem włókien przeciwmikrobowych i/lub form użytkowych chitozanu. Materiały mogą być wykorzystane do konstrukcji opatrunków przydatnych w początkowej fazie leczenia, której często towarzyszy stan zapalny. Założono, że środek przeciwbakteryjny zahamuje infekcje, a chitozan ułatwi gojenie się rany i skróci czas leczenia. Przeprowadzono próby wytwarzania bioaktywnych materiałów kompozytowych w postaci włóknin igłowanych lub gąbek. Wykorzystano modyfikowane cięte włókna polipropylenowe o potwierdzonych właściwościach przeciwbakteryjnych oraz wybrane formy chitozanu w postaci fibryd. Uzyskano materiały o właściwościach bakteriostatycznych wobec Escherichia coli i Staphylococcus aureus.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.