Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania biodegradownych kopoliestrów termoplastycznych na opatrunki stosowane w weterynarii. Dla zrealizowania badań fizykomechanicznych przygotowano kompozycje na osnowie biodegradowalnego, termoplastycznego kopoliestru termoplastycznego firmy NaturePlast, modyfikowanego związkami miedzi oraz dwutlenkiem tytanu z dodatkiem mikrocelulozy. Metodą wtryskiwania wytworzono następujące kompozyty: kopoliester z 15% domieszką miedzi (TPU-M), kopoliester z 15% domieszką bieli tytanowej (TPU-B), kopoliester z 15% domieszką celulozy (TPU-C), kopoliester z 5% domieszką miedzi, 5% domieszką bieli tytanowej oraz 5% domieszką celulozy (TPU-Z). Na otrzymanych próbkach wykonane zostały badania zmian podstawowych właściwości wytrzymałościowych na kolejnych etapach degradacji hydrolitycznej oraz cech mikrostruktury dla oceny homogenizacji wszystkich trzech składników. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z badań oraz podano przykład możliwości wykorzystania zaproponowanej kompozycji na opatrunek wykonany z biodegradowalnego kopoliestru.
EN
The paper evaluates the possibilities of using biodegradable thermoplastic copolyesters for dressings used in veterinary medicine. In preparation for the physico-mechanical research, compositions based on the biodegradable, thermoplastic copolyester manufactured by NaturePlast, modified with copper compounds and titanium dioxide with the addition of microcellulose were prepared. The following compositions were applied using injection method: copolyester with 15% copper admixture TPU-M, copolyester with 15% titanium white admixture TPU-B, copolyester with 15% cellulosem admixture TPU-C, 5% copper admixture copolyester, 5% titanium white admixture and 5% cellulose admixture (TPU-Z). On the samples obtained, a research on changes in basic strength properties was carried out at subsequent stages of hydrolytic degradation and microstructure characteristics for the homogenization of all three components. The conclusions of the study were summarized in the following paper and an example of the possibility of using an exemplary composition for a dressing made from biodegradable copolyester was suggested.
EN
This paper is a literature overview of biomedical PUR modifications with natural polymers such as starch, cellulose and gelatin. Properties like biodegradability and biocompatibility of modified PUR cause that these materials may be used as wound dressings, tissue scaffolds, tissue implants and also vascular grafts.
PL
Artykuł stanowi kontynuację przeglądu literaturowego dotyczącego modyfikacji poliuretanu (PUR) za pomocą polimerów naturalnych, takich jak: skrobia, celuloza i żelatyna, w celu nadania mu właściwości predestynujących do zastosowań medycznych. Dzięki właściwościom tych naturalnych polimerów, modyfikowane nimi poliuretany mogą znaleźć zastosowanie jako opatrunki, rusztowania w inżynierii tkankowej, implanty tkanek twardych i miękkich a także naczyń krwionośnych.
EN
For over three decades polyurethanes (PUR or PU) have been reported for application in a variety of medical devices. These polymers consist of hard and soft segments, which allow for more subtle control of their structure and properties. By varying the composition of the different segments, properties of PUR can be tuned up for use in many areas of medicine. Recently, there is a great interest in modification of biomedical PUR with natural polymers making them more attractive and environmentally friendly. This group of natural polymers include chitosan and collagen. Chitosan is a crystalline polysaccharide. It is second most abundant natural polymer next to cellulose that is used in medical field. Chitosan can be applied in vastly diverse fields, ranging from waste management to food processing and medicine because of its biocompatibility, biological activity and biodegradability. Collagen is the component of tissues in nature and due to several properties it is considered for various applications in biomedical sciences. It is widely used in cosmetics surgery, healing burn wounds, orthopaedic, surgery and tissue engineering. This paper is an overview of novel achievements in medical grade PURmodifications with the use of natural polymers. Such PUR-natural polymer blends, due to their properties, may be applied aswound dressings, scaffolds in tissue engineering, tissue implants and vascular grafts.
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący nowych osiągnięć w zakresie modyfikacji biomedycznego poliuretanu (PUR lub PU), przy użyciu polimerów naturalnych, takich jak: chitozan i kolagen. Segmentowa budowa makrocząsteczki poliuretanu (segmenty sztywne i elastyczne) umożliwia subtelną kontrolę i sterowanie strukturą i właściwościami PUR oraz dostosowywanie ich do potrzeb w zależności od przewidywanych zastosowań. Łączenie poliuretanów z polimerami naturalnymi, tj. chitozan lub kolagen czyni je bardziej atrakcyjnymi i przyjaznymi dla środowiska. Biokompatybilny, aktywny biologicznie i biodegradowalny krystaliczny polisacharyd — chitozan — może być wykorzystywany w różnorodnych dziedzinach, począwszy od gospodarki odpadami a na medycynie kończąc. Kolagen natomiast, stanowiący budulec tkanek, ze względu na swoje właściwości może być szeroko stosowany w chirurgii kosmetycznej, w leczeniu ran oparzeniowych, stomatologii, ortopedii i inżynierii tkankowej. Poliuretany modyfikowane chitzanem lub kolagenem mogą służyć jako materiały na opatrunki, rusztowania w inżynierii tkankowej, implanty tkanek twardych i miękkich a także naczyń krwionośnych.
4
Content available remote Visualisation of liquid flow phenomena in textiles applied as a wound dressing
EN
The aim of this work was to visualise liquid transport in textiles. Knowledge of the transport phenomena allows for the design of textiles for various applications, e.g., comfortable to wear filtration and wound dressing. To visualise liquid transport through textiles, three test methods were explored. The first one was the high spatial resolution magnetic resonance imaging (MRI) technique (also referred to as nuclear magnetic resonance (NMR) microscopy). It allowed the observation of the pathways of liquid flow through textiles. In the second method, a thermographic camera was used to record temperature changes and assess the liquid flow in the textile. The third method was using a high-speed video camera to observe the liquid transport within the textile. Two types of textiles were studied: a double-layer knitted fabric and a woven fabric, both made from hydrophilic and hydrophobic fibres (cotton, viscose and polypropylene). The knitted fabrics were tested as a new type of wound dressing, which transported moisture with adequate control; therefore, it could be used as a substrate for a drug delivery system.
EN
The article presents an analysis of the market potential in Poland for different applications of medical products made of alginate fibres. Emphasis is especially put on wound dressings; however, such issues as tissue engineering or alginate fibres for other specific medical use are also considered. A SWOT (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) analysis of the Polish market for medical products made of alginate fibres, a comparison of prices of different wound dressings produced with the use of such fibres, and predictions for the future for such products in Poland are presented, as well as an analysis of the own research of the authors of the market potential of specialist alginate wound dressings conducted among Polish surgeons during the 65th Congress of the Polish Surgeons' Association.
PL
Artykuł prezentuje analizę potencjału rynku w Polsce dla różnorodnych zastosowań produktów medycznych zrobionych z włókien alginianowych. Szczególny nacisk jest położony na opatrunki, jednak produkty związane z takimi zagadnieniami jak inżynieria tkankowa czy włókna alginianowe dla innych specjalistycznych zastosowań są również rozpatrywane. W artykule zaprezentowana jest analiza SWOT (Silne/Słabe strony, Możliwości/Zagrożenia - ang. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) polskiego rynku dla produktów zrobionych z włókien alginianowych, a także porównanie cen różnych opatrunków wyprodukowanych z takich włókien, pewne przewidywania na przyszłość dla takich produktów w Polsce oraz analiza badań własnych autorów potencjału rynku dla specjalistycznych opatrunków alginianowych.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe kierunki badań własnych nad wykorzystaniem różnych form chitozanu (hydrożelowych membran, granulek, hydrożeli formujących się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego) w inżynierii biomedycznej. Główne możliwości zastosowania tych form to opatrunki, nośniki leków oraz scaffoldy do hodowli komórkowej.
EN
The paper presents the use of different forms of chitosan (hydrogel membranes, granules, hydrogels forming in physiological temperature of a human body) in biomedical engineering. The main applicability of these forms arc wound dressings, drug carriers and scaffolds for cell culture.
EN
Natural polymers widely used to produce drug carriers and active dressings include alginates, gelatine, chitosan and hyaluronic acid. In this study, alginate films were obtained bypassing the process of lyophilization. Produced from the common bladder wrack (Fucus vesiculosus L.), they can be used in food chemistry, wound treatment (tissue infections, burns) and in skin care; they are also good drug carriers. The films were examined for their bacteriostatic effects. Alginate gels exhibit bacteriostatic properties against Gram-negative Escherichia coli and Gram-positive Staphylococcus aureus. Tests conducted for active dressings revealed that Aquacel Ag and gauze soaked with 1% AgNO3 exhibit bacteriostatic properties against E. coli and no resistance against S. aureus. Examination using scanning electron microscopy (SEM) confirmed the bacteriostatic properties of the Aquacel Ag dressing and gauze with 1% AgNO3. Dead cultures of Staphylococcus aureus were observed on the fibre surface of both dressings.
PL
Naturalne polimery są szeroko używane do opatrunków aktywnych na bazie: alginianów, żelatyny, chitozanu i kwasu hialuronowego. W przedstawionych badaniach błonę alginianową otrzymuje się, omijając liofilizację. Żel otrzymano z morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus L.) wykorzystywanego powszechnie w chemii żywności, leczeniu ran (zakażeniach tkanek, oparzeniach), pielęgnacji skóry oraz jako nośnik leków. Badane żele alginianowe wykazywały właściwości bakteriostatyczne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich Staphylococcus ureus oraz bakterii Gram-ujemnych Escherichia coli. Testy przeprowadzone dla aktywnych opatrunków wykazały, że Aquacel Ag i gaza nasączona 1% AgNO3 wykazują właściwości bakteriostatyczne w stosunku do S. ureus i E. coli. Badanie za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) potwierdziło właściwości bakteriostatyczne Aquacel Ag i opatrunku z gazy nasączonym 1% AgNO3. Na powierzchni włókien obu opatrunków zidentyfikowano obumarłe kultury S. aureus i E. coli.
10
Content available remote Wet Spinning of Dibutyrylchitin Fibres from Ethanol Solution
EN
The possibility of obtaining dibutyrylchitin porous fibres with a sufficiently high tensile strength for textile medical application by using the wet spinning method, was evaluated. Ethyl alcohol as a solvent for the polymer and as a component of the coagulation bath was applied. Boundary conditions for forming dibutyrylchitin (DBC) fibres of the assumed porous structure and strength were determined.
PL
Przeprowadzono badania nad możliwością uzyskania porowatych włókien z dibutyrylochityny (DBC) metodą formowania z roztworu na mokro, które miałyby jednocześnie odpowiednio dużą wytrzymałość na zrywanie, umożliwiające zastosowanie ich na opatrunki medyczne. Zastosowano alkohol etylowy jako rozpuszczalnik polimeru oraz jako składnik kąpieli koagulacyjnej. Ustalono warunki formowania włókien z dibutyrylochityny o założonej strukturze porowatej i właściwościach wytrzymałościowych.
11
Content available remote Chitosan Medical Dressings
EN
Biopolymer chitosan manifests properties that open up a wide span of applications in many sectors, mainly medicine. Examples are presented of well-known uses of chitosan in medical dressings, including haemostatic preparations. On the basis of this background, a survey is made of the research and results achieved in the Institute of Chemical Fibres in the field of chitosan-based dressings.
PL
Chitozan jest biopolimerem o właściwościach stwarzających szerokie możliwości aplikacyjne w wielu dziedzinach, w tym szczególnie w medycynie. Przedstawiono znane przykłady zastosowania chitozanu w opatrunkach medycznych z uwzględnieniem opatrunków hemostatycznych. Na tym tle dokonano przeglądu dotychczasowych prac badawczych i osiągnięć Instytutu Włókien Chemicznych zakresie chitozanowych materiałów opatrunkowych.
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.