Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Бактерицидные порошки на основе гидроксиапатита для создания биосовместимых материалов

  • 29 страниц
  • 2023 год
  • 0 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

user3976222

Квалифицированный преподаватель, помогаю студентам более 10 лет

300 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Таким образом, целью данной курсовой работы является получение и изучение бактерицидных порошков, исследование кинетики абсорбции антибиотиков тетрациклина и кверцетина на поверхности гидроксиапатита, физико-химические исследования этих порошков. Полученные результаты позволят расширить знания о свойствах гидроксиапатита как абсорбента и его потенциале в создании новых биосовместимых материалов с улучшенными антимикробными свойствами.
Задачи:
1. Приготовление бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита с добавлением различных концентраций тетрациклина и кверцетина.
2. Проведение физико-химических методов исследования полученных бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита.
3. Расчет кинетики абсорбции кверцетина и тетрациклина на поверхности гидроксиапатита и анализ полученных результатов.

Введение……………………………………..……………………………..
Литературный обзор………………………………………………...
1.1 Гидроксиапатит………………………………………………………..
1.2 Структура и состав гидроксиапатита…………………………………
1.3 Физические и механические свойства гидроксиапатита…………….
1.4 Биосовместимость гидроксиапатита………………………………….
Тетрациклин и кверцетин – свойства. Взаимодействие с гидроксиапатитом………………………………………………………….
2.1 Химические и физико-химические свойства тетрациклина и кверцетина………………………………………………………………….
2.2 Взаимодействие тетрациклина и кверцетина с гидроксиапатитом….
Кинетика химических реакций в системах гидроксиапатит – тетрациклин и гидроксиапатит – кверцетин……………………………..
Экспериментальная часть……………………………………………….....
4.1 Исходные вещества, посуда, аппаратура, методики эксперимента, обработка результатов измерения…………………………………………
4.1.1 Исходные вещества ………………………………………………….
4.1.2 Посуда и аппаратура…………………………………………………
4.1.3 Методика эксперимента……………………………………………..
Результаты и их обсуждение…………………………………………........
Выводы……………………………………………………………………...
Список литературы………………………………………………………...

Разработка биосовместимых материалов, обладающих бактерицидными свойствами, одна из важнейших задач в области медицинской науки и инженерии. Эти материалы должны быть способны взаимодействовать с живыми тканями и противостоять инфекциям, вызванным бактериальной активностью. В этом контексте особый интерес представляют бактерицидные порошки на основе гидроксиапатита, которые предлагают новые перспективы в области разработки биосовместимых материалов.
Гидроксиапатит отличается высокой биосовместимостью, однако он не обладает антимикробными свойствами, что может создавать риск возникновения инфекций при использовании биосовместимых материалов на его основе. Для преодоления этой проблемы исследователи обратили внимание на разработку бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита. Эти порошки объединяют в себе свойства гидроксиапатита и антимикробных агентов, что позволяет обеспечить эффективное уничтожение бактерий и предотвращение их роста и размножения. Гидроксиапатит обладает высокой поверхностной активностью и абсорбционными свойствами, что позволяет ему эффективно усиливать антимикробную активность антибиотиков.

1. Pau Turon; Luís J. Del Valle; Carlos Alemán; Jordi Puiggalí, Biodegradable and Biocompatible Systems Based on Hydroxyapatite Nanoparticles. Appl. Sci. 2017, 7(1), 60, DOI: 10.3390/app7010060

2. Saad B. H. Farid, Bioceramics: For Material, Sceince and Engineering, Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018, 222, 978-0-08-102234-4

3. Banin, E.; Hughes, D.; Kuipers, O.P., Bacterial pathogens, antibiotics and antibiotic resistance. FEMS Microbiol. Rev. 2017, 41, 450–452, DOI: 10.1093/femsre/fux016

4. Valeri S.Gshalaev, Aleksandra C.Demirchan, Hydroxyapatite: Synthesys, Properties and Applications, Nova Science Publishers, New York, 2012, 493, 978-1-62081-948-7

5. Mukundan G. Attur, Mandar N. Dave, Nirupama Mohandas, Indravadan R. Patel, Steven B. Abramson, Ashok R. Amin, Tetracyclines in Biology, Chemistry, and Medicine, DOI: 10.1007/978-3-0348-8306-1_13

6. R.Kumar, Shanmugam Nadanasabapathi, Vijayalakshmi Subramanian, Health benefits of quercetin. Defence Life Science Journal. 2017, DOI:10.14429/dlsj.2.11359

7. Tayibe Bal, Principles of antimicrobal chemotherapy, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şt, 2020, 12, 978-625-7146-58-6
8. Lucia Forte, Paola Torricelli, Elisa Boanini, Massimo Gazzano, Katia Rubini, Milena Fini, Adriana Bigi, Antioxidant and bone repair properties of quercetin-functionalized hydroxyapatite: An in vitro osteoblast–osteoclast–endothelial cell co-culture study. Acta Biomaterialia, Volume 32, 2016, DOI: 10.1016/j.actbio.2015.12.013

9. Jiaming Song, Naiyu Cui, Xuran Mao, Qixuan Huang, Eui-Seok Lee, Hengbo Jiang, Sorption Studies of Tetracycline Antibiotics on Hydroxyapatite Surface—A First-Principles Insight. Materials (Basel). 2022,15(3):797, DOI: 10.3390/ma15030797

10. Guanzhen Wang, Yuanhui Wang, Liangliang Yao , Wei Gu, Shengchao Zhao, Ziyi Shen, Zihan Lin, Wei Liu and Tingdong Yan, Pharmacological Activity of Quercetin: An Updated Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:3997190, DOI: 10.1155/2022/3997190

11. Angela Michela Immacolata Montone, Marina Papaianni, Francesca Malvano, Federico Capuano, Rosanna Capparelli, Donatella Albanese, Lactoferrin, Quercetin, and Hydroxyapatite Act Synergistically against Pseudomonas fluorescens. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(17), 9247, DOI: 10.3390/ijms22179247

12. Huda S. Alhasan, Suhad A. Yasin, Nadiyah Alahmadi, Ahmad Khalaf Alkhawaldeh, The Application of Hydroxyapatite NPs for Adsorption Antibiotic from Aqueous Solutions: Kinetic, Thermodynamic, and Isotherm Studies. Processes 2023, 11(3), 749, DOI:10.3390/pr11030749

13. Lauris Rupeks, Viktor Filipenkov, Ivars Knets, Visvaldis Vitins, Marina Sokolova, Liga Stipniece, Mara Pilmane, Mechanical Properties and Biocompatibility of a Biomaterial Based on Deproteinized Hydroxyapatite and Endodentine Cement. Materials Science and Applied Chemistry. 2016, 33(1), DOI:10.1515/msac-2016-0006

14. Xu Ran, Jin He, Zhe Xiao, Xueying Yu September, Molecular Mechanism of Nano-Hydroxyapatite Surface Changes from Hydrophilic to Hydrophobic. Asian Journal of Chemistry. 2014, 26(17):5355-5359, DOI:10.14233/ajchem.2014.18110

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Курсовую работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Таким образом, целью данной курсовой работы является получение и изучение бактерицидных порошков, исследование кинетики абсорбции антибиотиков тетрациклина и кверцетина на поверхности гидроксиапатита, физико-химические исследования этих порошков. Полученные результаты позволят расширить знания о свойствах гидроксиапатита как абсорбента и его потенциале в создании новых биосовместимых материалов с улучшенными антимикробными свойствами.
Задачи:
1. Приготовление бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита с добавлением различных концентраций тетрациклина и кверцетина.
2. Проведение физико-химических методов исследования полученных бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита.
3. Расчет кинетики абсорбции кверцетина и тетрациклина на поверхности гидроксиапатита и анализ полученных результатов.

Введение……………………………………..……………………………..
Литературный обзор………………………………………………...
1.1 Гидроксиапатит………………………………………………………..
1.2 Структура и состав гидроксиапатита…………………………………
1.3 Физические и механические свойства гидроксиапатита…………….
1.4 Биосовместимость гидроксиапатита………………………………….
Тетрациклин и кверцетин – свойства. Взаимодействие с гидроксиапатитом………………………………………………………….
2.1 Химические и физико-химические свойства тетрациклина и кверцетина………………………………………………………………….
2.2 Взаимодействие тетрациклина и кверцетина с гидроксиапатитом….
Кинетика химических реакций в системах гидроксиапатит – тетрациклин и гидроксиапатит – кверцетин……………………………..
Экспериментальная часть……………………………………………….....
4.1 Исходные вещества, посуда, аппаратура, методики эксперимента, обработка результатов измерения…………………………………………
4.1.1 Исходные вещества ………………………………………………….
4.1.2 Посуда и аппаратура…………………………………………………
4.1.3 Методика эксперимента……………………………………………..
Результаты и их обсуждение…………………………………………........
Выводы……………………………………………………………………...
Список литературы………………………………………………………...

Разработка биосовместимых материалов, обладающих бактерицидными свойствами, одна из важнейших задач в области медицинской науки и инженерии. Эти материалы должны быть способны взаимодействовать с живыми тканями и противостоять инфекциям, вызванным бактериальной активностью. В этом контексте особый интерес представляют бактерицидные порошки на основе гидроксиапатита, которые предлагают новые перспективы в области разработки биосовместимых материалов.
Гидроксиапатит отличается высокой биосовместимостью, однако он не обладает антимикробными свойствами, что может создавать риск возникновения инфекций при использовании биосовместимых материалов на его основе. Для преодоления этой проблемы исследователи обратили внимание на разработку бактерицидных порошков на основе гидроксиапатита. Эти порошки объединяют в себе свойства гидроксиапатита и антимикробных агентов, что позволяет обеспечить эффективное уничтожение бактерий и предотвращение их роста и размножения. Гидроксиапатит обладает высокой поверхностной активностью и абсорбционными свойствами, что позволяет ему эффективно усиливать антимикробную активность антибиотиков.

1. Pau Turon; Luís J. Del Valle; Carlos Alemán; Jordi Puiggalí, Biodegradable and Biocompatible Systems Based on Hydroxyapatite Nanoparticles. Appl. Sci. 2017, 7(1), 60, DOI: 10.3390/app7010060

2. Saad B. H. Farid, Bioceramics: For Material, Sceince and Engineering, Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018, 222, 978-0-08-102234-4

3. Banin, E.; Hughes, D.; Kuipers, O.P., Bacterial pathogens, antibiotics and antibiotic resistance. FEMS Microbiol. Rev. 2017, 41, 450–452, DOI: 10.1093/femsre/fux016

4. Valeri S.Gshalaev, Aleksandra C.Demirchan, Hydroxyapatite: Synthesys, Properties and Applications, Nova Science Publishers, New York, 2012, 493, 978-1-62081-948-7

5. Mukundan G. Attur, Mandar N. Dave, Nirupama Mohandas, Indravadan R. Patel, Steven B. Abramson, Ashok R. Amin, Tetracyclines in Biology, Chemistry, and Medicine, DOI: 10.1007/978-3-0348-8306-1_13

6. R.Kumar, Shanmugam Nadanasabapathi, Vijayalakshmi Subramanian, Health benefits of quercetin. Defence Life Science Journal. 2017, DOI:10.14429/dlsj.2.11359

7. Tayibe Bal, Principles of antimicrobal chemotherapy, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şt, 2020, 12, 978-625-7146-58-6
8. Lucia Forte, Paola Torricelli, Elisa Boanini, Massimo Gazzano, Katia Rubini, Milena Fini, Adriana Bigi, Antioxidant and bone repair properties of quercetin-functionalized hydroxyapatite: An in vitro osteoblast–osteoclast–endothelial cell co-culture study. Acta Biomaterialia, Volume 32, 2016, DOI: 10.1016/j.actbio.2015.12.013

9. Jiaming Song, Naiyu Cui, Xuran Mao, Qixuan Huang, Eui-Seok Lee, Hengbo Jiang, Sorption Studies of Tetracycline Antibiotics on Hydroxyapatite Surface—A First-Principles Insight. Materials (Basel). 2022,15(3):797, DOI: 10.3390/ma15030797

10. Guanzhen Wang, Yuanhui Wang, Liangliang Yao , Wei Gu, Shengchao Zhao, Ziyi Shen, Zihan Lin, Wei Liu and Tingdong Yan, Pharmacological Activity of Quercetin: An Updated Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:3997190, DOI: 10.1155/2022/3997190

11. Angela Michela Immacolata Montone, Marina Papaianni, Francesca Malvano, Federico Capuano, Rosanna Capparelli, Donatella Albanese, Lactoferrin, Quercetin, and Hydroxyapatite Act Synergistically against Pseudomonas fluorescens. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(17), 9247, DOI: 10.3390/ijms22179247

12. Huda S. Alhasan, Suhad A. Yasin, Nadiyah Alahmadi, Ahmad Khalaf Alkhawaldeh, The Application of Hydroxyapatite NPs for Adsorption Antibiotic from Aqueous Solutions: Kinetic, Thermodynamic, and Isotherm Studies. Processes 2023, 11(3), 749, DOI:10.3390/pr11030749

13. Lauris Rupeks, Viktor Filipenkov, Ivars Knets, Visvaldis Vitins, Marina Sokolova, Liga Stipniece, Mara Pilmane, Mechanical Properties and Biocompatibility of a Biomaterial Based on Deproteinized Hydroxyapatite and Endodentine Cement. Materials Science and Applied Chemistry. 2016, 33(1), DOI:10.1515/msac-2016-0006

14. Xu Ran, Jin He, Zhe Xiao, Xueying Yu September, Molecular Mechanism of Nano-Hydroxyapatite Surface Changes from Hydrophilic to Hydrophobic. Asian Journal of Chemistry. 2014, 26(17):5355-5359, DOI:10.14233/ajchem.2014.18110

Купить эту работу

Бактерицидные порошки на основе гидроксиапатита для создания биосовместимых материалов

300 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

17 июня 2023 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user3976222
4.7
Квалифицированный преподаватель, помогаю студентам более 10 лет
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
300 ₽ Цена от 500 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв Геннадий Полушкин об авторе user3976222 2017-04-11
Курсовая работа

Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв baumanec об авторе user3976222 2015-06-30
Курсовая работа

как всегда все отлично

Общая оценка 5
Отзыв [email protected] об авторе user3976222 2016-04-22
Курсовая работа

Выполнено в срок. На мой взгляд качественно

Общая оценка 5
Отзыв Алексей Михайлов об авторе user3976222 2018-07-30
Курсовая работа

Все ок!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Виробництво 2-хлорбензойної кислоти / Производство 2-хлорбензойной кислоты (на укр. языке)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Установка производства Эмульсола ЭКС-А

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

Каталитические свойства соединений родия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

влияние продуктов пчеловодства на белковый обмен

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Пеномоющие композиции. Шампунь

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Вивчення кінетики інгібування тирозинази деякими похідними бензіліденамінофенолів

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
8000 ₽
Готовая работа

Определение морфогенетического потенциала in vitro различных родов Salvia L.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
7000 ₽
Готовая работа

Установка получения дорожных битумов марки БНД - 60/90

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Сравнительный анализ побочных фармакологических эффектов контрацептивных препаратов системного действия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Обоснование требований к токсикологическим свойствам инкапаситирующих композиций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

ВКР цех по производству керамической плитки. В состав выпускной квалификационной работы входят: Пояснительная записка 88 страниц машинописного текста,

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽