На главную

Статья по теме: Лекарственных препаратов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для синтеза полимерных лекарственных препаратов методом полиме раналогичных превращений можно использовать практически любые водорастворимые полимеры с функциональными группами (альдегидными, кислотными, аминными и т. п.), напр, карбоцепные поликислоты (метакриловую, акриловую), сополимеры вшшлппрролидона или винилового спирта, окисленные пли модифицированные иным образом декстрапы, крахмал, целлюлозу и т. д. Описано применение в качестве лекарственных веществ, присоединяемых к полимерам, антибиотиков, гормонов, ферментов, салицпла-тов, анестетиков, алкалоидов, противотуберкулезных п противоопухолевых препаратов, витаминов и др.[7, С.467]

Для синтеза полимерных лекарственных препаратов методом полимер аналогичных превращений можно использовать практически любые водорастворимые полимеры с функциональными группами (альдегидными, кислотными, аминпыми и т. п.), напр, карбоцепные поликислоты (метакриловую, акриловую), сополимеры винилпирролидона или винилового спирта, окисленные или модифицированные иным образом декстраны, крахмал, целлюлозу и т. д. Описано применение в качестве лекарственных веществ, присоединяемых к полимерам, антибиотиков, гормонов, ферментов, салицила-тов, анестетиков, алкалоидов, противотуберкулезных и противоопухолевых препаратов, витаминов и др.[12, С.465]

Материалы, служащие основой лекарственных препаратов, тара для лекарств, изделия службы крови, детали аппаратов «искусственное сердце», «искусственные легкие», «искусственная почка» не должны выделять токсичные вещества в воду, модельные и биологич. среды, а также в близкие к лекарственным спиртовые, эфирные и масляные среды. Количества токсичных веществ не должны представлять опасности для здоровья человека при введении в организм любым путем. Фармакологпч. активность лекарственных препаратов не должна изменяться при химич. взаимодействии или контакте с полимерами.[8, С.183]

Материалы, служащие основой лекарственных препаратов, тара для лекарств, изделия службы крови, детали аппаратов «искусственное сердце», «искусственные легкие», «искусственная почка» не должны выделять токсичные вещества в воду, модельные и биологич. среды, а также в близкие к лекарственным спиртовые, эфирные и масляные среды. Количества токсичных веществ не должны представлять опасности для здоровья человека при введении в организм любым путем. Фармакологии, активность лекарственных препаратов не должна изменяться при химич. взаимодействии или контакте с полимерами.[13, С.183]

Интерес к сульфопроизводным полисахаридов в значительной степени связан с поиском природных лекарственных препаратов антикоагулянтного действия - аналогов мукополисахарида гепарина. Так синтезированы сульфопроизводные ксилана, хитозана, ксилоглюкана, которые проявляют антикоагулянтные свойства [77]. Так как антикоагулянтные свойства связывают с присутствием и количеством сульфогрупп, то задача получения максимального гепариноподобного эффекта связана с максимальной этерифи-кацией гидроксильных групп полисахарида. Сульфатированные производные полисахаридов можно получать разнообразными способами, при этом предпочитают использовать безводную среду в связи с тем, что полисахариды чувствительны к кислой среде. В качестве сульфатирующих агентов были использованы смеси серная кислота - н-пропанол [78], хлорсульфоновая кислота - пиридин [79], триоксид серы - пиридин [77, 80], триоксид серы - диме-тилформамид [81].[5, С.341]

Изделия народного потребления (за исключением изделий для пищевых продуктов, питьевой воды, косметических средств, лекарственных препаратов и детских игрушек)[2, С.227]

Многогранная биологическая активность арабиногалактана позволяет рассматривать его как перспективную матрицу для синтеза новых химических структур и создания лекарственных препаратов широкого спектра действия.[5, С.340]

Впервые метод ТСХ был применен в 1889 г. голландским биологом Бейеринком, наблюдавшим диффузию капли смеси соляной и серной кислот по тонкому слою желатины; Измайлов и Шрайбер в 1938 г. при контроле подлинности лекарственных препаратов растительного происхождения применили тонкий слой оксида алюминия. Однако только после работ Е.Шталя, который в 1956 г. предложил стандартную методику, оборудование и сорбенты, метод начинает использоваться в исследовательской практике. Преимущества ТСХ -простота подготовки и малый расход пробы, разнообразие методов детектирования и низкая стоимость проведения анализа, универсальность - обеспечили его быстрое распространение [47].[3, С.105]

Способность ионитов вступать в ионный обмен с находящимися в растворе электролитами широко используется в технике. Иониты применяются для обессоливания воды, удаления солей из сахарных сиропов, молока, вин, растворов лекарственных препаратов, для извлечения ионов при очистке сточных вод. Иониты применяются также в ионообменной хроматографии, в качестве высокоэффективных катализаторов многих химических процессов и др.[1, С.96]

Применение. Наибольшее применение П. получил в медицине как заменитель плазмы крови, для дезинтоксикации организма, пролонгации действия нек-рых лекарств (напр., новокаина, пенициллина) и как связующий материал для изготовления лекарственных препаратов в виде таблеток. Лекарственные препараты на основе П. выпускают в различных странах под названиями пер и стон (ФРГ), субтозап (Франция), компенсан (Австрия), м а к р о з а (США), плазмозан (Англия), г е м о в и н и л, г е м о-д е з (СССР). В текстильной пром-сти П. используют для снятия краски с плохо окрашенных тканей, а также как активатор для улучшения окрашиваемости сиыте-тич. волокон; в косметике — как растворитель и загуститель при приготовлении различных составов, а также для уменьшения раздражающего действия и снижения токсичности нек-рых компонентов; в фотографии — для приготовления фотоэмульсий.[11, С.213]

П р и м е н е п и е. Наибольшее применение П. получил в медицине как заменитель плазмы крови, для дезинтоксикации организма, пролонгации действия нек-рых лекарств (напр., новокаина, пенициллина) н как связующий материал для изготовления лекарственных препаратов в виде таблеток. Лекарственные препараты на основе П. выпускают в различных странах иод названиями и е р п с т о н (ФРГ), с у б т о з а п (Франция), к о м л о н с а п (Австрия), м а к р о з а (США), плаз м о з а н (Англия), г е м о в п н и л. г е м о-д о з (СССР). В текстильной пром-стн II. используют для снятия краски с плохо окрашенных тканей, а также как активатор для улучшения окрашиваемое™ спите-тич. волокон; в косметике — как растворитель и загуститель при приготовлении различных составов, а также для уменьшения раздражающего действия и снижения токсичности нек-рых компонентов; в фотографии — для приготовления фотоэмульсли.[9, С.216]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
5. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
6. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную