+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Технология получения лечебных текстильных материалов для физиотерапии

Технология получения лечебных текстильных материалов для физиотерапии
  • Автор:

    Фомина, Елена Викторовна

  • Шифр специальности:

    05.19.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    221 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1 Методы физиотерапии с применением лекарственных 
1.1.1 Электрофорез (воздействие электрическим током)



ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Методы физиотерапии с применением лекарственных


препаратов

1.1.1 Электрофорез (воздействие электрическим током)

1.1.2 Магнитофорез (воздействие магнитными полями)

1.1.3 Фонофорез (ультразвуковое воздействие)

1.1.4 Лазерофорез (красное и инфракрасное воздействие)

1.2 Принципы выбора текстильных материалов для изготовления


изделий применяемых в физиотерапии
1.2.1 Требования к текстильным материалам, применяемым в
физиотерапии
1.3 Системы для трансдермального подведения лекарственных
препаратов при проведении физиотерапевтического лечения
1.4 Основные компоненты композиции, используемые при получении
лечебных материалов для физиотерапии по технологии текстильной печати
1.4.1 Полимеры, используемые при получении лечебных материалов для
физиотерапии
1.4.2 Лекарственные препараты, используемые при получении лечебных
материалов для физиотерапии
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Объекты исследований
2.1.1 Ассортимент исследуемых текстильных материалов
2.1.2 Ассортимент полимеров - загустителей и лекарственных
препаратов
2.2 Методы исследований
2.2.1 Методика определения гигроскопичности текстильных

материалов
2.2.2 Методика определения влагоотдачи текстильных материалов
2.2.3 Методика определения паропроницаемости текстильных
материалов
2.2.4 Методика определения капиллярности
2.2.5 Методика определения прилегаемости
2.2.6 Методика определения жесткости текстильных материалов
2.2.7 Методика определения разрывной нагрузки и относительного
удлинения при разрыве текстильных материалов
2.2.8 Методика приготовления полимерной композиции их смесей
полимеров: альгината натрия и натриевой соли сукцината
хитозана
2.2.9 Методика приготовления полимерной композиции на основе
натриевой соли сукцината хитозана
2.2.10 Методика приготовления полимерных композиций из смесей
полимеров: альгината натрия и натриевой соли сукцината
хитозана
2.2.11 Методика приготовления полимерных композиций из смесей
полимеров: альгината натрия и гиалуроновой кислоты
2.2.12 Методика приготовления полимерных композиций из смесей
полимеров: альгината натрия и коллагена
2.2.13 Методика приготовления полимерных композиций содержащих
лекарственный препарат
2.2.14 Методика приготовления полимерных композиций состоящих из
смеси полимеров, содержащих лекарственный препарат
2.2.15 Методика нанесения полимерных композиций на текстильный
материал
2.2.16 Методика определения привеса ТМ после нанесения полимерной

КОМПОЗИЦИИ
2.2.17 Методика формования пленок полимеров
2.2.18 Методики получения жидких модельных сред
2.2.18.1 Методика получения физиологического раствора
2.2.18.2 Методика получения бура - янтарного буферного раствора
2.2.19 Методика изучения кинетики набухания полимерных
композиций
2.2.20 Методика определения реологических характеристик полимерных
композиций
2.2.21 Методика получения коллагеновых пленок и изготовление из них
образцов, используемых в качестве модели кожи
человека
2.2.22. Методика получения спектров поглощения растворов
лекарственных препаратов и посроение калибровочных графиков
2.2.22.1 Методика определения концентрации лекарственных препаратов в
жидкой среде (дистиллированная вода)
2.2.23 Методика изучения массопереноса лекарственных препаратов
через коллагеновую мембрану и определения в ней ЛП на спектрофотометре СФ-
2.2.24 Методика расчета коэффициента массопереноса лекарственных
препаратов в мембрану, имитирующую кожу человек
2.2.25 Методика расчета ошибки эксперимента
3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Выбор текстильного материала, используемого при получении
лечебных и профилактических материалов для физиотерапии
3.2 Выбор полимера - загустителя. Исследование процесса набухания
полимеров-полисахаридов и их смесей

Среди TTC отдельное место занимают трансдермальные физиотерапевтические системы (ТФС).
В ряду трансдермальных физиотерапевтических систем (ТФС) научное обоснование (пока только за рубежом) получили трансдермальные электротерапевтические системы (ТЭТС). Состоят данные ТЭТС из электрофоретического (электродного) устройства и элемента, содержащего в своем составе подлежащее введению лекарство. Источник тока входит в конструкцию ТЭТС. Так ТЭТС американской фирмы IontoPatch (США) представляет собой пластырь площадью 70 см2, который содержит два изолированных друг от друга резервуара для действующих веществ (для введения одновремено двух ЛП с разных полюсов). Один из резервуаров присоединен к катоду, а другой - к аноду. При нанесении системы на кожу под действием электрического тока происходит высвобождение лекарственного вещества [46]. Применение таких форм ТЭТС позволяют использовать их пациентом самостоятельно вне стационара.
За последнее время ТФС, благодаря своим уникальным свойствам, вышли на одно из ведущих мест среди высокоэффективных систем доставки лекарственных веществ через кожу. Эти исследования продолжаются, так как трансдермальная доставка лекарственных веществ является альтернативой пероральному и парентеральному способам их введения.
Научно обоснованные требования к ТФС сводятся к следующему [10]:
- источник электричества должен обеспечить длительную подачу стабильного регулируемого тока до 0,1 мА/см2, он может быть автономным или входить в состав ТЭТС;
- в качестве токонесущих в системе должны использоваться деполяризованные электроды достаточной площади, составляющие не менее 50% активной поверхности ТЭТС;
- используемые в ТФС лекарства должны быть высокой удельной фармакотерапевтической активности и обеспечивать лечебный эффект при низких концентрациях препарата в крови;

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.093, запросов: 967