Микросферы ватерита как основа для создания многофункциональных носителей биологически активных веществ Феоктистова Наталья Анатольевна




  • скачать файл:
  • Название:
  • Микросферы ватерита как основа для создания многофункциональных носителей биологически активных веществ Феоктистова Наталья Анатольевна
  • Альтернативное название:
  • Vaterite microspheres as a basis for creating multifunctional carriers of biologically active substances by Natalia Anatolyevna Feoktistova
  • Кол-во страниц:
  • 145
  • ВУЗ:
  • МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
  • Год защиты:
  • 2019
  • Краткое описание:
  • Феоктистова,НатальяАнатольевна.Микросферыватеритакакосновадлясозданиямногофункциональныхносителейбиологическиактивныхвеществ: автореферат дисертации : cпециальность ВАК РФ03.01.06 /ФеоктистоваНатальяАнатольевна. - 2019. - 26 c. : ил.
    Цитаты из текста:


    стр. 1
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ На правах рукописиФеоктистоваНатальяАнатольевнаМИКРОСФЕРЫВАТЕРИТАКАКОСНОВАДЛЯСОЗДАНИЯМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХНОСИТЕЛЕЙБИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫХВЕЩЕСТВ03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) АВТОРЕФЕРАТ


    стр. 12
    формированияватеритавлияет на размер нанокристаллитов и, следовательно, на размер пор, что может быть использованодлярегулирования диффузии вмикросферахбиополимеров, имеющих размер от нескольких до десятков нанометров, и синтетических полимеров, включая полиэлектролиты. Глава 5.Созданиемногофункциональныхносителейбиологическиактивныхвеществc использованиеммикросферватеритаразного диаметра и структуры...


    стр. 14
    10 мкм. Таблица 2. Физико-химические характеристики пористых гелевых микрочастиц и микрооболочек, полученных с помощьюмикросферватерита. Параметр Температура формированиямикросферватерита, °С Диаметрмикросферватерита, мкм Размер пормикросферватерита, нм Концентрация полимера при включении вмикросферыватерита, % Уменьшение размера гелевых микрочастиц после растворения матрицы CaCO3, % Форма гелевой микрочастицы...




    Оглавление диссертациикандидат наук Феоктистова Наталья Анатольевна
    СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
    ВВЕДЕНИЕ
    ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    ГЛАВА 1. КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ И ЕГО ПОЛИМОРФНЫЕ ФОРМЫ
    1.1. Полиморфные формы карбоната кальция. Структура и свойства
    1.1.1. Аморфный карбонат кальция
    1.1.2. Кристаллические полиморфные формы карбоната кальция
    1.1.2.1. Гексагидрат и моногидрат кальцита
    1.1.2.2. Кальцит
    1.1.2.3. Арагонит
    1.1.2.4. Ватерит
    1.1.2.5. Сравнение физико-химических свойств полиморфных форм карбоната
    кальция
    1.1.3. Методы получения карбоната кальция
    1.1.4. Механизм трансформации карбоната кальция
    1.2. Теории роста ватерита
    1.3. Факторы, влияющие на морфологию микросфер ватерита
    ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСФЕР ВАТЕРИТА
    2.1. Свойства микросфер ватерита
    2.2. Использование сфер ватерита в качестве наполнителей
    2.3. Включение веществ в микросферы ватерита
    2.3.1. Физическая сорбция
    2.3.2. Соосаждение
    2.3.3. Возможные области использования сфер ватерита с включенными веществами
    2.4. Послойная адсорбция полимеров на микросферах ватерита
    2.5. Комбинированные частицы на основе микросфер ватерита
    ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
    3.1. Материалы
    3.2. Методы
    3.2.1. Получение микросфер ватерита для анализа
    3.2.1.1. Общая методика
    3.2.1.2. Микросферы ватерита диаметром 4-6 мкм для адсорбции и соосаждения
    3.2.1.3. Микросферы ватерита диаметром 9-12 мкм с разным диаметром пор
    3.2.1.4. Приготовление микросфер ватерита с препаративным выходом
    3.2.2. Получение и изучение объектов с использованием микросфер ватерита
    3.2.2.1. Полиэлектролитные микрокапсулы (ПАГ/ПСС)6
    3.2.2.2. Полиэлектролитные микрокапсулы (ДЕКС/Про)2ДЕКС
    3.2.2.3. Скаффолды
    3.2.2.3.1. Приготовление скаффолдов
    3.2.2.3.2. Анализ скаффолда
    3.2.2.3.3. Изучение скаффолда in vitro
    3.2.3. Микрочастицы поли-К-ИПААм-со-АБФ
    3.2.3.1. Получение пористых гелевых микрочастиц
    3.2.3.2. Термообратимые свойства поли-Ы-ИПААм-со-АБФ и гелевых микрочастиц
    3.2.3.3. Изучение температурного захвата в гелевые микрочастицы
    3.2.4. Получение объектов, меченных флуоресцентными красителями
    3.2.5. Включение белка в микросферы ватерита
    3.2.5.1. Включение каталазы в микросферы ватерита методом адсорбции
    3.2.5.1.1. На стекле
    3.2.5.1.2. В суспензии
    3.2.5.2. Включение каталазы в микросферы ватерита методом соосаждения
    3.2.5.3. Включение БСА-ФИТЦ в микросферы ватерита
    3.2.5.4. Расчет констант адсорбционного равновесия каталазы
    3.2.6. Методы исследования
    3.2.6.1. Световая оптическая микроскопия
    3.2.6.2. Сканирующая (растровая) электронная микроскопия (СЭМ) и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДРС)
    3.2.6.3. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (КЛСМ)
    3.2.6.4. Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР)
    3.2.6.5. Метод адсорбции/десорбции азота (метод Брунауэра-Эммета-Теллера)
    3.2.6.6. Рентгенофазовый анализ (РФА)
    3.2.6.7. Измерение гидродинамического радиуса
    3.2.6.8. Измерение ^-потенциала
    3.2.6.9. Круговой дихроизм (КД)
    3.2.7. Спектрофотометрия
    3.2.7.1. Анализ концентрации каталазы
    3.2.7.2. Определение активности каталазы
    РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
    ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСФЕР ВАТЕРИТА
    4.1. Строение и фазы роста микросфер ватерита
    4.2. Влияние параметров смешивания и инкубации на диаметр и пористость микросфер ватерита
    4.3. Моделирование внутренней структуры микросфер ватерита
    4.4. Влияние температуры на кристаллическую структуру микросфер ватерита
    4.5. Оценка размера пор микросфер ватерита для проникновения модельных веществ.... 81 ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСФЕР ВАТЕРИТА РАЗНОГО ДИАМЕТРА И СТРУКТУРЫ
    5.1. Полые и матричные полиэлектролитные капсулы
    5.2. Термочувствительные пористые гелевые микрочастицы и микрооболочки поли-N-ИПААм-со-АБФ
    5.2.1. Получение и физико-химические свойства гелевых микрочастиц и микрооболочек
    5.2.2. Влияние температуры на свойства гелевых микрочастиц
    5.3. Включение каталазы в микросферы ватерита и полиэлектролитные капсулы
    5.3.1. Выбор микросфер ватерита для включения каталазы
    5.3.2. Исследование включения каталазы в микросферы ватерита
    5.3.3. Механизм включения каталазы методами адсорбции и соосаждения
    5.3.4. Влияние рН на включение каталазы и ее активность
    5.3.5. Полиэлектролитные капсулы, сформированные на микросферах ватерита с включенной каталазой
    5.4. Полиэлектролитные скаффолды
    5.4.1. Получение скаффолдов на микросферах ватерита разного диаметра
    5.4.2. In vitro исследование скаффолдов, сформированных на микросферах ватерита
    разного диаметра
    ВЫВОДЫ
    БЛАГОДАРНОСТИ
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  • Список литературы:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА