Zobrazit minimální záznam

Nanofiber membranes as carriers of drugs 1. Chitosan, polyamide 6, polyurethane.
dc.contributor.advisorDoležal, Pavel
dc.creatorBeneš, Michal
dc.date.accessioned2017-04-20T17:15:16Z
dc.date.available2017-04-20T17:15:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/27761
dc.description.abstract8. Souhrn Teoretická část práce je v úvodu věnována problematice transdermálního podávání léčiv a dále aktuálnímu přehledu transdermálních přípravků registrovaných lékovou agenturou FDA. Popsány jsou základy technologie výroby netkaných textilií se zaměřením na metodu elektrospiningu, která je používána při výrobě nanovlákenných membrán hodnocených dále v experimentální části. Vlastnostem, použití a výrobě polymerů, ze kterých jsou použité membrány vyrobeny, je věnována další část. Uvedeny jsou některé fyzikální zkoušky, které byly využity k další charakterizaci nanovlákenných membrán. Experimentální část v prvním oddíle přináší výsledky tří fyzikálních a technických charakteristik u nanovlákenných membrán vyrobených elektrospiningem z chitosanu, polyamidu 6 a polyurethanu. Část vzorků těchto polymerních netkaných nanomembrán byla sterilizována radiačně. Z hlediska pevnosti v tahu je nejodolnější nanovlákenná membrána vyrobená z polyuretanových vláken. Proces radiační sterilizace způsobil snížení pevnosti u nanomembrány vyrobené z chitosanu u dalších dvou nemá proces sterilizace výrazný vliv. Membrány vyrobené z polyamidu 6 mají v podélném směru patrně větší pevnost, než ve směru příčném na rozdíl od zbylých dvou testovaných membrán. Testy nasákavosti vodným pufrem za obyčejné teploty ukázaly překvapivě na...cs_CZ
dc.description.abstract9. Abstract The theoretical part deals, in the introduction, with the questions of the transdermal administration of medicines and also with the current overview of the transdermal preparations registered by the FDA Agency (U.S. Food and Drug Administration). The basic principles of the non-woven fabric production technology focused on the electrospinning method, which is used in the production of nanofiber membranes and evaluated further in the experiment, are described. The next part is dedicated to the characteristics and production of polymers which compose the tested membranes. Some physical tests which were used for the continued characterization of the nanofiber membranes are shown. The first chapter of the experimental part gives the results of the three physical and technical characteristics of the nanofiber membranes produced by electrospinning, from chitosan, polyamide 6 and polyurethane. A piece of the samples from these polymeric non-woven nanomembranes was radiosterilized. From the tensile strength point of view the nanofiber membrane made of polyurethane fibres was the most stable. The radiation sterilization process caused the lessening of the strength of the nanomembrane made of chitosan, of the other two membranes the sterilization process had no significant influence. The membranes made...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.titleNanovlákenné membrány jako nosiče léčiv. 1. Chitosan, polyamid 6, polyurethancs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-06-02
dc.description.departmentDepartment of Pharmaceutical Technologyen_US
dc.description.departmentKatedra farmaceutické technologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
dc.description.facultyFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.identifier.repId52078
dc.title.translatedNanofiber membranes as carriers of drugs 1. Chitosan, polyamide 6, polyurethane.en_US
dc.contributor.refereeVachek, Josef
dc.identifier.aleph001133063
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFarmaciecs_CZ
thesis.degree.disciplinePharmacyen_US
thesis.degree.programFarmaciecs_CZ
thesis.degree.programPharmacyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFarmaceutická fakulta v Hradci Králové::Katedra farmaceutické technologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Pharmacy in Hradec Králové::Department of Pharmaceutical Technologyen_US
uk.faculty-name.csFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
uk.faculty-abbr.csFaFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-discipline.enPharmacyen_US
uk.degree-program.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-program.enPharmacyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs8. Souhrn Teoretická část práce je v úvodu věnována problematice transdermálního podávání léčiv a dále aktuálnímu přehledu transdermálních přípravků registrovaných lékovou agenturou FDA. Popsány jsou základy technologie výroby netkaných textilií se zaměřením na metodu elektrospiningu, která je používána při výrobě nanovlákenných membrán hodnocených dále v experimentální části. Vlastnostem, použití a výrobě polymerů, ze kterých jsou použité membrány vyrobeny, je věnována další část. Uvedeny jsou některé fyzikální zkoušky, které byly využity k další charakterizaci nanovlákenných membrán. Experimentální část v prvním oddíle přináší výsledky tří fyzikálních a technických charakteristik u nanovlákenných membrán vyrobených elektrospiningem z chitosanu, polyamidu 6 a polyurethanu. Část vzorků těchto polymerních netkaných nanomembrán byla sterilizována radiačně. Z hlediska pevnosti v tahu je nejodolnější nanovlákenná membrána vyrobená z polyuretanových vláken. Proces radiační sterilizace způsobil snížení pevnosti u nanomembrány vyrobené z chitosanu u dalších dvou nemá proces sterilizace výrazný vliv. Membrány vyrobené z polyamidu 6 mají v podélném směru patrně větší pevnost, než ve směru příčném na rozdíl od zbylých dvou testovaných membrán. Testy nasákavosti vodným pufrem za obyčejné teploty ukázaly překvapivě na...cs_CZ
uk.abstract.en9. Abstract The theoretical part deals, in the introduction, with the questions of the transdermal administration of medicines and also with the current overview of the transdermal preparations registered by the FDA Agency (U.S. Food and Drug Administration). The basic principles of the non-woven fabric production technology focused on the electrospinning method, which is used in the production of nanofiber membranes and evaluated further in the experiment, are described. The next part is dedicated to the characteristics and production of polymers which compose the tested membranes. Some physical tests which were used for the continued characterization of the nanofiber membranes are shown. The first chapter of the experimental part gives the results of the three physical and technical characteristics of the nanofiber membranes produced by electrospinning, from chitosan, polyamide 6 and polyurethane. A piece of the samples from these polymeric non-woven nanomembranes was radiosterilized. From the tensile strength point of view the nanofiber membrane made of polyurethane fibres was the most stable. The radiation sterilization process caused the lessening of the strength of the nanomembrane made of chitosan, of the other two membranes the sterilization process had no significant influence. The membranes made...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placeHradec Královécs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990011330630106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV