+
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

Разработка состава, технологии и стандартизации глазных мазей на основе сополимера стирола с малеиновым ангидридом

  • Автор:

    Кадырова, Зульфия Разитовна

  • Шифр специальности:

    15.00.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    155 с. : 7 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

Список сокращений
УЗ - ультразвук
УЗИ - ультразвуковое- исследование
ССМА - сополимер стирола с малеиновым ангидридом
ГФ - Государственная Фармакопея
pH - водородный показатель
ФСП - фармакопейная статья предприятия
ТУ - технические условия
ИДУ йодоксиуридин
5 НИМЗ - 5-нитроимидазолил
ОМУ - оксиметилурацил
ДМСО - диметилсульфоксид
ПЭО-400- ГТолиэтиленоксид
КМЦ - карбоксиметилцеллголоза

Содержание
Введение
Обзор литературы
Глава I Современные исследования в области технологии лекарственных средств для офтальмологии
1.1. Совершенствование технологии глазных лекарственных
форм в современной фармации
1.2. Терапия воспалительных и паразитарных заболеваний
глаза
1.3. Применение метронидазола в терапии различных заболеваний
1.4. Ультразвуковые исследования в медицине
1.4.1. Контактные гели
1.4.2. Основные принципы УЗИ и физические характеристики
Заключение
Глава II Материалы и методы исследований
2.1. Материалы исследований
2.2. Методы исследований
2.2.1. Определение pH гелей ССМА
2.2.2. Определение агрегативной устойчивости гелей ССМА
центрифугированием
2.2.3. Изучение влияния геля ССМА на растворимость метронидазола
2.2.4. Определение осмотической активности геля ССМА
2.2.5. Определение структурно-механических свойств геля на
ротационном вискозиметре «Реотест-2»
2.2.6. Определение условной вязкости геля ССМА

2.2.7. Определение показателя преломления
2.2.8. Определение стерильности гелей
2.2.9. Определение подлинности метронидазола в геле ССМА
2.2.10. Определение подлинности оксиметилурацила в геле
ССМА
2.2.11. Идентификация метронидазола и оксиметилурацила ме-
тодом хроматографии в тонком слое сорбента при совместном присутствии
2.2.12. Количественное определение метронидазола и оксиметилурацила в геле
2.2.12.1. Количественное определение метронидазола в геле
2.2.12.2. Определение количественного содержания оксиметилурацила в геле
2.2.13. Определение динамики высвобождения метронидазола и
оксиметилурацила из лекарственной формы
2.2.14. Определение времени удерживания геля, содержащего метронидазол и оксиметилурацил на основе ССМА в
опытах “in vivo”
Выводы к главе II
Глава III Разработка состава, технологии и исследования геля со-
полимера стирола с малеиновым ангидридом для использования в качестве основы для глазных лекарственных форм
3.1. Разработка состава геля на основе сополимера стирола с
малеиновым ангидридом (ССМА)
3.1.1. Влияние значения pH на стабильность геля
3.1.2. Изучение консистентных свойств геля ССМА
3.1.3. Определение осмотической активности гелей ССМА
3.1.3.1. Оценка качества гелей ССМА в опытах “in vivo”

дуемых тканей, крови, а также поверхностей, таких как, границы между органами, и, возвращаясь в ультразвуковой сканер, обрабатываются и измеряются после их предварительной задержки для получения фокусированного изображения. Результирующие данные поступают на экран монитора, позволяя производить оценку состояния внутренних органов. Несмотря на то, что ультразвук не может эффективно проникать через такие среды как воздух или другие газы, а также кости, он находит широкое применение при исследовании мягких тканей. Скорость ультразвуковых волн в мягких тканях тела человека в среднем составляет 1,540 м/сек и практически не зависит от частоты. Датчик является одним из основных компонентов диагностических систем, который конвертирует электрические сигналы в ультразвуковые колебания и производит электрические сигналы, получая отраженное эхо от внутренних тканей пациента [120,121,145].
Различные ткани по-разному проводят ультразвук: некоторые ткани полностью отражают его, в то время как другие рассеивают сигналы, прежде чем они возвращаются к датчику. Следовательно, для улучшения характеристик датчиков необходимо использовать специальные гели.
Датчик должен перемещаться по телу пациента; для этого кожа пациента в области, где проводится исследование, должна быть всегда покрыта контактным гелем для лучшего проведения ультразвуковой волны и облегчения движения датчика. При перемещении датчика по коже пациента он должен находиться в тесном контакте с кожей через контактный гель; движение должно быть постоянным и последовательным, по мере того как оператор тщательно анализирует получаемое изображение на экране [89,128].

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.115, запросов: 962