Warianty tytułu
New biodegradable biomedical polymers based on succinic acid
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszym przeglądzie literaturowym (41 poz. lit.), przedstawiono nowe funkcjonalne poliestry i poli(estro-bezwodniki) otrzymywane na bazie kwasu bursztynowego. Opisano właściwości poli(bursztynianu 3-alliloksy-1,2-propylenu), możliwości jego wykorzystania jako składnika biodegradowalnych cementów kostnych oraz metody utleniania grup allilowych w łańcuchach bocznych do innych grup funkcyjnych, w tym epoksydowych, umożliwiających wykorzystanie uzyskanych żywic poliestrowo-epoksydowych do formowania biodegradowalnych implantów kości. Przedstawiono rozwiązania dotyczące syntezy poli(estro-bezwodników) opartych na oligo(bursztynianie 3-alliloksy-1,2-propylenu). W celu wytworzenia polimerów o zróżnicowanych właściwościach stosowano różne alifatyczne kwasy dikarboksylowe. Omówiono również możliwości konstruowania z wybranych poli(estro-bezwodników), układów polimer-lek w postaci mikrosfer. Otrzymane mikrosfery o strukturze porowatej mogą być wykorzystane w systemach kontrolowanego uwalniania leków dostarczanych do organizmu na drodze inhalacji.
A short review with 41 references on new functional polyesters and poly(ester-anhydride) s based on succinic acid is presented. The properties of poly(3-allyloxy-1,2-propylene succinate) and its possible use as a component of biodegradable bone cements are discussed. The methods for the oxidation of pendant allyl groups to other functional groups, including epoxy, with formation of polyester-epoxy resins potentially used in the preparation of biodegradable bone implants, are described. The second part of the article concerns various synthetic methods available for the preparation of poly(ester-anhydride)s based on oligo(3-allyloxy-1,2-propylene succinate). In order to obtain poly(ester-anhydride)s with different properties, various aliphatic dicarboxylic acidswere employed in the syntheses. Also, the possibility of using selected poly(ester-anhydride) s for the construction of microsphere polymer-drug systems is discussed. The microspheres with porous structure can be used in controlled pulmonary drug delivery.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
670--677
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor
- Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice, Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl
autor
- Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
autor
- Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
Bibliografia
- 1. Domb A. J., Kumar N., Ezra A.: „Biodegradable Polymers In Clinical Use and Clinical Development”,Wiley, New Jersey, 2011.
- 2. Łukaszczyk J., Jaszcz K.: React. Funct. Polym. 2000, 43, 25.
- 3. Łukaszczyk J., Jaszcz K., Kuran W., Listoś T.: Macromol. Biosci. 2001, 1, 282.
- 4. Jaszcz K., Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M.: React. Funct. Polym. 2008, 68, 351.
- 5. Zheng L. J., Fang X. J., Liu S.W., Chen K. Q., Jiang M.,Wei P., Ouyang P. K.: Biores. Technol. 2011, 102, 6147.
- 6. Chen G.-Q., Patel M. K.: Chem. Rev. 2012, 112, 2082.
- 7. Cheng K.-K., Zhao X.-B., Zeng J., Hang J.-A.: Biofuels, Bioproducts and Biorefining 2012, 6, 302.
- 8. Xu J., Guo B.-H.: Biotech. J. 2010, 5, 1149.
- 9. Beauprez J. J., De Mey M., Soetaert W. K.: Proc. Biochem. 2010, 45, 1103.
- 10. Łabużek S., Pająk J., Nowak B., Solga M.: Polimery 2008, 53, 384.
- 11. Nowak B., Pająk J., Łabużek S., Rymarz G., Talik E.: Polimery 2011, 56, 35.
- 12. Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M., Jaszcz K., Srichana T.: J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 2010, 21, 691.
- 13. Łukaszczyk J., Benecki P., Jaszcz K., Śmiga M.: Macromol. Symp. 2004, 210, 465.
- 14. Łukaszczyk J., Śmiga M., Jaszcz K., Adler H.-J. P., Jähne E., Kaczmarek M.: Macromol. Biosci. 2005, 5, 64.
- 15. Śmiga-Matuszowicz M., Jaszcz K., Łukaszczyk J., Kaczmarek M.: Chemik 2005, 58, 382.
- 16. Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M., Jaszcz K., Kaczmarek M.: J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 2007, 18, 825.
- 17. Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M., Jaszcz K., Kaczmarek M.: Polimery 2008, 53, 213.
- 18. Ramakrishna S., Mayer J., Wintermantel E., Leong K. W.: Compos. Sci. Technol. 2001, 61, 1189.
- 19. Domb A. J., Manor N., Elmalak O.: Biomaterials 1996, 17, 411.
- 20. Hile D. D., Kirker-Head C., Doherty S. A., Kowaleski M. P.: J. Biomed. Mater. Res. 2003, 66B, 311.
- 21. Timmer M. D., Ambrose C. G., Mikos A. G.: Biomaterials 2003, 24, 571.
- 22. Lee K.-W.,Wang S., Yaszemski M. J., Lu L.: Biomaterials 2008, 29, 2839.
- 23. Mitha M. K., Jayabalan M.: J. Mater. Sci: Mater. Med. 2009, 20, S203.
- 24. Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M.: Polimery 2010, 55, 83.
- 25. Bevington J. C., Huckerby T. N., Hunt B. J., Jenkins A. D.: J. Macromol. Sci.—Pure Appl. Chem. 2001, A38, 981.
- 26. Zgłosz. pat. P-399 328 (2012).
- 27. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: Polimery 2008, 53, 176.
- 28. Łukaszczyk J., Jaszcz K.: Polimery 1999, 44, 51.
- 29. Łukaszczyk J., Jaszcz K.: Macromol. Chem. Phys. 2002, 203, 291.
- 30. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: Czasopismo Techniczne. Mechanika 2006, 103, 247.
- 31. Łukaszczyk J., Jaszcz K.: Polym. Adv. Tech. 2002, 13, 871.
- 32. Edlung U., Albertsson A. C.: Adv. Drug Delivery Rev. 2003, 55, 585.
- 33. Krasko M. Y., Golenser J., Nyska A., Nyska M., Brin Y. S., Domb A. J.: J. Control. Release 2007, 117, 90.
- 34. Rich J., Korhonen H., Hakala R., Korventausta J., Elomaa L., Seppala J.: Macromol. Biosci. 2009, 9, 654.
- 35. Jaszcz K.: Macromol. Symp. 2007, 54, 109.
- 36. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: React. Funct. Polym. 2010, 70, 630.
- 37. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: Polym. Degrad. Stab. 2011, 96, 1973.
- 38. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: Polish J. Appl. Chem. 2009, 53, 1.
- 39. Lee J., Oh Y. J., Lee S. K., Lee K. Y.: J. Control. Release 2010, 146, 61.
- 40. Pilcer G., Amigi K.: Int. J. Pharm. 2010, 392, 1.
- 41. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: React. Funct. Polym. 2012, 72, 650.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40b09465-3e2b-4fc1-8acc-44d48d877ba5