TH4943C3 - Hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. Contains chitosan, starch and crosslinking agents for use in the control, release or delivery of important therapeutic and biological agents. - Google Patents

Hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. Contains chitosan, starch and crosslinking agents for use in the control, release or delivery of important therapeutic and biological agents.

Info

Publication number
TH4943C3
TH4943C3 TH803000087U TH0803000087U TH4943C3 TH 4943 C3 TH4943 C3 TH 4943C3 TH 803000087 U TH803000087 U TH 803000087U TH 0803000087 U TH0803000087 U TH 0803000087U TH 4943 C3 TH4943 C3 TH 4943C3
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
starch
hydrogel
temperature
chitosan
crosslinking agent
Prior art date
Application number
TH803000087U
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH4943A3 (en
Inventor
วิโยชน์ นางจารุภา
เงินคำ นายจตุพร
Original Assignee
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นายชาญชัย นีรพัฒนกุล
นางสาวอรกนก พรรณรักษา
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล, นางสาวอรกนก พรรณรักษา filed Critical นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
Publication of TH4943C3 publication Critical patent/TH4943C3/en
Publication of TH4943A3 publication Critical patent/TH4943A3/en

Links

Abstract

DC60 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ (thermosensitive hydrogel) ที่ประกอบด้วยไคโตซาน แป้ง และสารก่อครอสลิงค์ เพื่อใช้ ในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาและชีววัตถุ โดยมีอัตราส่วน ระหว่างไคโตซาน แป้ง และสารก่อครอสลิงค์ คือ 4 ต่อ 1 ต่อ 19 ไฮโดรเจลที่ได้มีค่าพีเอชเท่ากับ ของเหลวภายในร่างกาย คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 6 ถึง 8 และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิได้โดยจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง และจะกลายสถานะเป็นของกึ่งแข็ง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย หรือ 37 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ไฮโดรเจลที่ได้จะมี โครงสร้างทางกายภาพเป็นแบบตาข่ายสามมิติอันเกิดจากการเชื่อมขวางของสายพอลิเมอร์ ซึ่งจะ ช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่งสารที่มีฤทธิ์ในการรักษาและชีววัตถุ และสามารถ ปกป้องสารสำคัญหรือชีววัตถุนั้นจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น เอนไซม์ สภาวะ แวดล้อมที่เป็นกรดสูง เป็นต้น การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ (thermosensitive hydrogel) ที่ประกอบด้วยไคโตซาน แป้ง และสารก่อครอสลิงค์ เพื่อใช้ ในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาและชีววัตถุ โดยมีอัตราส่วน ระหว่างไคโตซาน แป้ง และสารก่อครอสลิงค์ คือ 4 ต่อ 1 ต่อ 19 ไฮโดรเจลที่ได้มีค่าพีเอชเท่ากับ ของเหลวภายในร่างกาย คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 6 ถึง 8 และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิได้โดยจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง และจะกลายสถานะเป็นของกึ่งแข็ง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย หรือ 37 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ไฮโดรเจลที่ได้จะมี โครงสร้างทางกายภาพเป็นแบบตาข่ายสามมิติอันเกิดจากการเชื่อมขวางของสายพอลิเมอร์ ซึ่งจะ ช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่งสารที่มีฤทธิ์ในการรักษาและชีววัตถุ และสามารถ ปกป้องสารสำคัญหรือชีววัตถุนั้นจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น เอนไซม์ สภาวะ แวดล้อมที่เป็นกรดสูง เป็นต้น DC60 The invention involves a process for producing thermosensitive hydrogels containing chitosan, starch and crosslinking agents for the control of the release or delivery of critical substances at Has therapeutic and biological effects With ratio Between chitosan starch and crosslinking agent is 4: 1: 19 hydrogels obtained with pH equal to The fluid in the body is between 6 and 8 and can respond to changes. Of temperature, it is a liquid at room temperature And will become a semi-solid state When increasing the temperature equal to body temperature or 37 degrees Celsius, the resulting hydrogel will have The physical structure is a three-dimensional lattice formed by the crosslinking of a polymer cable that helps control the release or delivery of therapeutic and biological agents and can protect vital substances or biological matter. The invention involves a process for producing thermosensitive hydrogel (thermosensitive hydrogel) containing chitosan, starch and precursors. Crosslinks for the control of release or delivery of active therapeutic and biological agents. With ratio Between chitosan starch and crosslinking agent is 4: 1: 19 hydrogels obtained with pH equal to The fluid in the body is between 6 and 8 and can respond to changes. Of temperature, it is a liquid at room temperature And will become a semi-solid state When increasing the temperature equal to body temperature or 37 degrees Celsius. In addition, the hydrogel will have The physical structure is a three-dimensional lattice formed by the crosslinking of a polymer cable that helps control the release or delivery of therapeutic and biological agents and can protect vital substances or biological matter. Then from various environments in the body such as enzymes, highly acidic environments, etc.

Claims (4)

1. กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้ การเตรียมสารละลายไคโตซาน เตรียมสารละลายไคโตซานที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1.70 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร โดย ละลายผงไคโตซานลงในกรดไฮโดรคลอลิก เข้มข้น 0.1 โมลาร์ แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ง ความดันไอน้ำ การเตรียมสารละลายแป้ง เตรียมสารละลายแป้งที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1.70 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร โดยนำผง แป้งมากระจายตัวลงในน้ำ แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำ การเตรียมสารก่อครอสลิงค์ เตรียมสารละลายของสารก่อครอสลิงค์ โดยนำสารก่อครอสลิงค์มาละลายด้วยน้ำ โดย ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารก่อครอสลิงค์เท่ากับร้อยละ 60 แล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยการกรอง ผ่านเมมเบรนขนาด 0.22 ไมโครเมตร การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ เตรียมไฮโดรเจลโดยนำสารละลายแป้ง เติมลงในสารละลายไคโตซาน แล้วปั่นผสม จนเป็นเนื้อเดียวกัน เติมสารก่อครอสลิงค์ลงไปแล้วปั่นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงเติม สารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาหรือชีววัตถุลงไป โดยมีอัตราส่วนระหว่างไคโตซาน แป้ง และ สารก่อครอสลิงค์ คือ 4 ต่อ 1 ต่อ 19 และไฮโดรเจลที่ได้มีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีค่าพีเอชเท่ากับ ของเหลวภายในร่างกาย คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 6 ถึง 8 และสามารถตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ โดยจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง และจะกลายสถานะ เป็นของกึ่งแข็งหรือเป็นเจล เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย หรือ 37 องศา เซลเซียส1. The hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. It consists of the following steps: preparation of chitosan solution. Prepared chitosan solution at a concentration of 1.70 wt. By volume by dissolving chitosan powder in 0.1 molar concentrated hydrochloric acid and then sterilizing by steam autoclave. flour Prepared a powder solution at a concentration of 1.70% w / volume by dispersing the powder into water. Then sterilized with steam autoclave Crosslinking agent preparation Prepare a solution of crosslinking agent. By dissolving the crosslinking agent with water, the initial concentration of crosslinked was 60% and then sterilized by filtration. Through a 0.22 μm membrane, the preparation of a polymer solution. Prepare the hydrogel by taking a starch solution. Add to the chitosan solution and blend until homogeneous. Add the crosslinking agent and blend until homogeneous, then add therapeutic or biological active substances. The ratio between chitosan starch and crosslinking agent is 4: 1: 19, and the hydrogel has the following properties: pH is equal to The body fluids range between 6 and 8 and can respond to Can change the temperature It will have a liquid state at room temperature. And will become Semi-solid or gel When increasing the temperature to the same temperature or 37 degrees Celsius. 2. กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชนิดของแป้งที่ใช้คือ แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าว โดยชนิดของแป้งที่ เหมาะสมที่สุดคือ แป้งข้าวโพด2. Hydrogel production process responds to temperature changes. According to claim 1, where the type of starch used is corn starch, tapioca starch, rice starch. The most suitable is cornstarch. 3. กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งสารก่อครอสลิงค์ คือ เบต้า-กลีเซอรอลฟอสเฟตไดโซเดียมซอลท์ (เบต้า-จีพี), แอลฟ่า- กลีเซอรอลฟอสเฟตไดโซเดียมซอลท์ (แอลฟ่า-จีพี), กลูตาราดีไฮด์ (จีดี) โดยสารก่อครอสลิงค์ ที่เหมาะสมที่สุด คือ เกลือเบต้า-กลีเซอรอลฟอสเฟตไดโซเดียม (เบต้า-จีพี)3. Hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. According to claim 1, where the crosslinking substance is beta-glycerol phosphate disodium salt. (Beta-GP), Alpha-Glycerol Phosphate, Disodium Salt (Alpha - GP), glutaradehyde (GD) by the cross link. The most suitable beta-glycerol phosphate disodium salt (beta-GP). 4. การใช้ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ประกอบด้วยไคโตซาน แป้ง และสารก่อครอสลิงค์ที่ได้จากข้อถือสิทธิที่ 1 เพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่ง สารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาและชีววัตถุ ที่ซึ่งชนิดของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาและ ชีววัตถุ ได้แก่ โกรทฮอร์โมน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ4. The use of hydrogel responsive to temperature changes containing chitosan, starch and crosslinking agent obtained from claim 1 for the control of release or delivery. Active substances in therapeutic and biological activity Where types of active substances and bioactive substances are growth hormones, bioactive substances
TH803000087U 2008-01-25 Hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. Contains chitosan, starch and crosslinking agents for use in the control, release or delivery of important therapeutic and biological agents. TH4943A3 (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH4943C3 true TH4943C3 (en) 2009-07-02
TH4943A3 TH4943A3 (en) 2009-07-02

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shariatinia Carboxymethyl chitosan: Properties and biomedical applications
Liao et al. Preparation, properties and drug controlled release of chitin-based hydrogels: An updated review
Shariatinia Pharmaceutical applications of chitosan
KR101666792B1 (en) Thermosensitive hydrogel composition containing nucleic acid and chitosan
Villanueva et al. Antimicrobial activity of starch hydrogel incorporated with copper nanoparticles
Pirsa et al. Hydrogels and biohydrogels: investigation of origin of production, production methods, and application
Carpa et al. Double-network chitosan-based hydrogels with improved mechanical, conductive, antimicrobial, and antibiofouling properties
Narsaiah et al. Optimizing microencapsulation of nisin with sodium alginate and guar gum
Abdul Khalil et al. Insights into the role of biopolymer-based xerogels in biomedical applications
CN104163876B (en) Chitosan quaternary ammonium product salt and preparation method thereof
CN116350840B (en) An antibacterial, antioxidative, self-adhesive multifunctional composite hydrogel dressing and preparation method thereof
CN105107008A (en) Hydroxybutyl chitosan/oxidized sodium alginate/nano-silver composite hydrogel dressing plaster
CN103936887A (en) A new method for preparing thermosensitive hydroxybutyl chitosan
CN104039871A (en) Polysaccharide-based hydrogel polymers and their applications
WO2009022358A1 (en) Superabsorbent polymer hydro gels and a method of preparing thereof
Sharma et al. Enhancing plant growth of Vigna radiata using biodegradable superabsorbent carboxymethylcellulose nanohydrogel enriched with carbon dots under water-stressed conditions
CN103720712A (en) Method for preparing quaternized chitosan nano iodine disinfectant
CN107189111A (en) A kind of preparation method of cellulose composite sponge
CN103656726A (en) Application of chitosan quaternary ammonium to contact lens care solution
CN109851716A (en) A kind of water-soluble chitosan with temperature-sensitive properties and preparation method thereof
CN105837837A (en) A preparing method of nano-silver containing medical chitosan thermosensitive hydrogel
TH4943A3 (en) Hydrogel manufacturing process responds to temperature changes. Contains chitosan, starch and crosslinking agents for use in the control, release or delivery of important therapeutic and biological agents.
CN105254913B (en) A kind of surface has polyester material and the preparation and application of antibiotic property and biocompatibility concurrently
Jaiswal et al. Biomedical applications of aerogels: therapeutic potential, safety, and future research directions
CN105412977A (en) Chitosan wound dressing