ការរៀបចំ និងការកំណត់លក្ខណៈនៃសារធាតុ Chlorhexidine Hydrochloride Nanoemulsion

Javascript ត្រូវបានបិទនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ មុខងារមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះនឹងមិនដំណើរការទេ ប្រសិនបើ JavaScript ត្រូវបានបិទ។
ចុះឈ្មោះជាមួយព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់របស់អ្នក និងថ្នាំជាក់លាក់ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ហើយយើងនឹងផ្គូផ្គងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងអត្ថបទនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង ហើយផ្ញើច្បាប់ចម្លង PDF ទៅអ្នកភ្លាមៗ។
សមាសភាព និងការកំណត់លក្ខណៈនៃ chlorhexidine hydrochloride nanoemulsion ជាសារធាតុស្រោចស្រពប្រឡាយឬសធ្មេញប្រឆាំងបាក់តេរីដ៏ជោគជ័យ៖ ការសិក្សាក្នុងវីត្រូ និងក្រៅរាងកាយ
作者 Abdelmonem R., Younis MK, Hassan DH, El-Sayed Ahmed MAEG, Hassanien E., El-Batuti K., Elfaham A.
Rehab Abdelmonem, 1 Mona K. Younis, 1 Doaa H. Hassan, 1 Mohamed Abd El-Gawad El-Sayed Ahmed, 2 Ehab Hassanein, 3 Kariem El-Batuti, 3 Alaa Elfaham 31 វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានឧស្សាហកម្ម សាកលវិទ្យាល័យ Misr ទីក្រុង October ប្រទេសអេហ្ស៊ីប; 2 នាយកដ្ឋានអតិសុខុមជីវសាស្ត្រ និងភាពស៊ាំ មហាវិទ្យាល័យឱសថស្ថាន សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា Misr ថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ប្រទេសអេហ្ស៊ីប; 3 នាយកដ្ឋាន Endodontics សាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប សេចក្តីផ្តើម និងគោលបំណង៖ Chlorine hexidine hydrochloride [Chx.HCl] មានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីយ៉ាងទូលំទូលាយ សកម្មភាពយូរអង្វែង និងមានជាតិពុលទាប ដូច្នេះវាត្រូវបានណែនាំជាសារធាតុស្រោចស្រពប្រឡាយឬសធ្មេញ។ គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សមាសធាតុថ្មី Chx.HCl nanoemulsion ដើម្បីបង្កើនថាមពលជ្រៀតចូល ការសម្អាត និងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីរបស់ Chx.HCl និងប្រើវាជាសារធាតុស្រោចស្រពប្រឡាយឬសធ្មេញ។ វិធីសាស្រ្ត៖ ណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រេងពីរផ្សេងគ្នា៖ អាស៊ីតអូលីក និង Labrafil M1944CS សារធាតុផ្សំពីរគឺ Tween 20 និង Tween 80 និងសារធាតុផ្សំផ្សំគឺ propylene glycol។ គូសដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-ternary ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញប្រព័ន្ធល្អបំផុត។ រូបមន្តណាណូអេមុលស្យុងដែលបានរៀបចំត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់មាតិកាថ្នាំ ពេលវេលាអេមុលស្យុង ភាពរលាយ ទំហំដំណក់ទឹក ការបញ្ចេញថ្នាំក្នុងវីត្រូ ស្ថេរភាពទែរម៉ូឌីណាមិក សកម្មភាពប្រឆាំងបាក់តេរីក្នុងវីត្រូ និងការសិក្សាក្នុងវីត្រូនៃរូបមន្តដែលបានជ្រើសរើស។ សកម្មភាពជ្រៀតចូល សម្អាត និងប្រឆាំងបាក់តេរីនៃណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl 0.75% និង 1.6% ត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាសារធាតុស្រោចស្រពប្រឡាយឫស។ លទ្ធផល។ រូបមន្តដែលបានជ្រើសរើសគឺ F6 ជាមួយ Labrafil 2% Tween 80 12% និង propylene glycol 6%។ ទំហំភាគល្អិតតូច (12.18 nm) ពេលវេលាអេមុលស្យុងខ្លី (1.67 វិនាទី) និងការរលាយលឿនបន្ទាប់ពី 2 នាទី។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាពខាងទែរម៉ូឌីណាមិក/រូបវន្ត។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំភាគល្អិត Chx.HCl ធម្មតា កំហាប់ខ្ពស់នៃណាណូអេមុលស៊ីន Chx.HCl 1.6% បានបង្ហាញពីការជ្រៀតចូលបានល្អជាងដោយសារតែទំហំភាគល្អិតតូចជាង។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា (2609.56 µm2) ណាណូអេមុលស៊ីន Chx.HCl 1.6% មានផ្ទៃមធ្យមតូចបំផុតនៃកំទេចកំទីដែលនៅសេសសល់ (2001.47 µm2)។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ សមាសធាតុណាណូអេមុលស៊ីន Chx.HCl មានសមត្ថភាពសម្អាត និងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីបានល្អជាង។ វាមានសកម្មភាពសម្លាប់បាក់តេរីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹង Enterococcus faecalis ហើយអត្រាកន្ត្រាក់កោសិកាបាក់តេរីត្រូវបានបំផ្លាញខ្ពស់ ឬត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុង។ ពាក្យគន្លឹះ៖ chlorhexidine hydrochloride, ណាណូអេមុលស៊ីន, ទឹកស្រោចស្រពប្រឡាយឬស, ការជ្រៀតចូល, ប្រសិទ្ធភាពសម្អាត, ទឹកស្រោចស្រពប្រឆាំងបាក់តេរី។
ណាណូអេមុលសិន ដែលជាថ្នាក់នៃអេមុលស៊ីនដែលមានទំហំដំណក់ទឹកក្នុងចន្លោះពី 50–500 nm បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់វា។ លក្ខណៈសម្បត្តិសម្អាតល្អ ពួកវាមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយភាពរឹងរបស់ទឹកទេ ក្នុងករណីភាគច្រើន ពួកវាមានជាតិពុលទាប និងអវត្តមាននៃអន្តរកម្មអេឡិចត្រូស្តាទិច។ 2 បច្ចេកវិទ្យាណាណូមានទំហំភាគល្អិតតូចបំផុត សមាមាត្រផ្ទៃធំទៅនឹងម៉ាស់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងគីមីតែមួយគត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលបរិមាណស្រដៀងគ្នា ហើយក៏បើកទស្សនៈថ្មីៗក្នុងការព្យាបាល និងការពារការឆ្លងមេរោគធ្មេញផងដែរ។ 3 ក្លរហិចស៊ីឌីន អ៊ីដ្រូក្លរីត (Chx.HCl) រលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងអាល់កុលបន្តិច ហើយបន្តិចម្តងៗមានស្នាមប្រឡាក់ក្នុងពន្លឺ។ 4.5 SH. HCl មានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីវិសាលគមទូលំទូលាយ សកម្មភាពអូសបន្លាយ និងជាតិពុលទាប។ ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ វាក៏ត្រូវបានណែនាំជាសារធាតុស្រោចស្រពប្រឡាយឫសដែលមានសក្តានុពលផងដែរ។ គុណសម្បត្តិចម្បងរបស់ Chx.HCl គឺជាតិពុលកោសិកាទាប គ្មានក្លិន និងគ្មានរសជាតិមិនល្អ។ 6-9 ឡាស៊ែរជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អការសម្លាប់មេរោគប្រឡាយឫស។ ប្រសិទ្ធភាពសម្លាប់បាក់តេរីរបស់ឡាស៊ែរអាស្រ័យលើរលកពន្លឺ និងថាមពល ក៏ដូចជាលើការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជញ្ជាំងកោសិកាបាក់តេរី ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជម្រាលអូស្មូទិករហូតដល់កោសិកាស្លាប់។ អន្តរកម្មរវាងឡាស៊ែរ និងឧបករណ៍ស្រោចស្រពប្រឡាយឬសធ្មេញ បើកការយល់ដឹងថ្មីក្នុងការសម្លាប់មេរោគស្លឹកឈើ។ 10 ថាមពលអ៊ុលត្រាសោនបង្កើតប្រេកង់ខ្ពស់ ប៉ុន្តែទំហំទាប។ ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំញ័រនៅប្រេកង់អ៊ុលត្រាសោន 25–30 kHz ដែលហួសពីដែនកំណត់នៃការយល់ឃើញដោយសោតទស្សន៍របស់មនុស្ស (>20 kHz)។ ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំញ័រនៅប្រេកង់អ៊ុលត្រាសោន 25–30 kHz ដែលហួសពីដែនកំណត់នៃការយល់ឃើញដោយសោតទស្សន៍របស់មនុស្ស (>20 kHz)។ Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, которые находятся за ховеделяи человека (> 20 кГц). ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំញ័រនៅប្រេកង់អ៊ុលត្រាសោន 25-30 kHz ដែលហួសពីជួរនៃការស្តាប់របស់មនុស្ស (> 20 kHz)។这些文件被设计成在25–30 kHz的超声波频率下振荡,这超出了人类听觉感知的极限(>2.这些文件被设计成在 25–30 kHz Файлы рассчитаны на колебания на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, что выходит за пределы частотах 25–30 кГц, что выходит за пределы члуховогятя кГц)។ ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រំញ័រនៅប្រេកង់អ៊ុលត្រាសោន 25-30 kHz ដែលហួសពីដែនកំណត់នៃការស្តាប់របស់មនុស្ស (>20 kHz)។ពួកវាដំណើរការក្នុងលំយោលឆ្លងកាត់ ដោយកំណត់របៀបលក្ខណៈនៃចំណង និងអង់ទីណូដតាមបណ្តោយប្រវែងរបស់វា។ ពាក្យថា "ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តអ៊ុលត្រាសោនអកម្ម" (PUI) គឺជាពិធីការធារាសាស្រ្តដែលគ្មានឧបករណ៍ ឬជញ្ជាំងណាមួយប៉ះនឹងឯកសារ ឬឧបករណ៍ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញឡើយ។ ក្នុងអំឡុងពេល PUI ថាមពលអ៊ុលត្រាសោនត្រូវបានផ្ទេរពីឯកសាររំញ័រទៅដំណោះស្រាយធារាសាស្រ្តនៅក្នុងប្រឡាយឬស។ ក្រោយមកទៀតអាចបណ្តាលឱ្យមានលំហូរសូរស័ព្ទ និងការបង្កើតប្រហោងនៃសារធាតុលាងសម្អាត។ 11 ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យខាងលើ វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាណាណូដើម្បីវាយតម្លៃសកម្មភាពជ្រៀតចូល និងសម្អាតដែលប្រសើរឡើងរបស់ Chx.HCl។
Chlorhexidine hydrochloride Chx.HCl ត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនឱសថអារ៉ាប់សម្រាប់ឱសថ (គែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប)។ Labrafil M 1944 CS (oleoylpolyoxy-6-glyceride) ត្រូវបានផ្តល់ដោយសប្បុរសដោយ Gattefosse (Saint Priest ប្រទេសបារាំង)។ Tween 20 (polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate), Tween 80 (polyoxyethylene (80) sorbitan monooleate), អាស៊ីត oleic, propylene glycol ពីក្រុមហ៊ុន Gomhorya (គែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប))។ ការស្រង់ចេញធ្មេញតែមួយដែលមិនមានការពុកសម្រាប់ការព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញ ឬការព្យាបាលធ្មេញ នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមុខមាត់ មហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ ការដាំដុះសុទ្ធនៃ Enterococcus faecalis (ពូជ ATCC 29212) ដែលដាំដុះក្នុងទឹកទំពាំងបាយជូរចម្រាញ់ចេញពីខួរក្បាល និងបេះដូង (BHI) (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., ទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េ)។
ការសិក្សាអំពីភាពរលាយនៃ Chx.HCl នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ (អាស៊ីតអូលីក, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, ប្រូភីលីន គ្លីកូល និងទឹក)។ Chx.HCl លើសច្រើន (50 មីលីក្រាម) ត្រូវបានដាក់ក្នុងបំពង់បង្វិល ហើយ 5.0 ក្រាមនៃដំណាក់កាលមធ្យមត្រូវបានបន្ថែម។ ល្បាយនេះត្រូវបានអង្រួនក្នុងម៉ាស៊ីនលាយវ៉រតិចរយៈពេល 15 នាទី ហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ បន្ទាប់ពី 24 ម៉ោង គ្រាប់ថ្នាំដែលមិនរលាយក្នុងបំពង់ត្រូវបានបង្វិលក្នុងល្បឿន 3000 rpm រយៈពេល 5 នាទី ដើម្បីទទួលបានសារធាតុរាវថ្លា។ ប្រមូលដំណោះស្រាយគំរូគ្រប់គ្រាន់ ហើយពនលាយវាជាមួយ n-butanol។ គំរូដែលពនលាយត្រូវបានត្រងតាមរយៈក្រដាសតម្រង Whatman 102 ហើយបន្ទាប់មកពនលាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយ n-butanol ដើម្បីកំណត់កំហាប់ថ្នាំនៅក្នុងដំណោះស្រាយឆ្អែត។ គំរូត្រូវបានវិភាគជាមួយម៉ាស៊ីនវាស់វិសាលគម UV នៅ 260 nm ដោយមាន n-butanol ជាការគ្រប់គ្រង។ 12.13
ដ្យាក្រាមដំណាក់កាលបីស្រទាប់ក្លែងក្លាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់សមាមាត្រពិតប្រាកដនៃសមាសធាតុនីមួយៗដែលត្រូវការនៅក្នុងរូបមន្តដើម្បីទទួលបានប៉ារ៉ាម៉ែត្រល្អបំផុតនៃណាណូអេមុលស៊ីនដ៏ល្អ។ រូបមន្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រេង (ឧ. អាស៊ីតអូលីក និង Labrafil M1944CS) សារធាតុសាប៊ូ (ឧ. Tween 20 និង Tween 80) និងសារធាតុសាប៊ូបន្ថែម ឧ. ប្រូភីលីនគ្លីកូល។ ដំបូង ល្បាយដាច់ដោយឡែកនៃសារធាតុសាប៊ូ (ដោយគ្មានសារធាតុសាប៊ូរួម) និងប្រេងត្រូវបានរៀបចំក្នុងសមាមាត្របរិមាណផ្សេងៗគ្នា (ពី 1:9 ដល់ 9:1)។ នៅពេលដែលល្បាយត្រូវបាន titrated ជាមួយទឹក (បន្ថែមទឹកតាមដំណក់ទឹក) សូមតាមដានល្បាយយ៉ាងដិតដល់ពីថ្លាទៅពពកជាចំណុចបញ្ចប់។ ចំណុចបញ្ចប់ទាំងនេះត្រូវបានសម្គាល់នៅលើដ្យាក្រាមដំណាក់កាលបីស្រទាប់ក្លែងក្លាយ។ ដំណើរការទាំងមូលត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតសម្រាប់ល្បាយនៃសារធាតុសាប៊ូ និងសារធាតុសាប៊ូបន្ទាប់បន្សំ (Smix) ដែលបានរៀបចំក្នុងសមាមាត្រ 2:1 និង 3:1 និងលាយជាមួយប្រេងដែលបានជ្រើសរើស 15,16។
ប្រព័ន្ធណាណូអេមុលស៊ីនដែលមានផ្ទុក Chx.HCl ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើ Labrafil M 1944 CS ជាដំណាក់កាលប្រេង និងសារធាតុសកម្ម Tween 80 ឬ 20 និង propylene glycol ជាសារធាតុសកម្មបន្ថែម និងចុងក្រោយទឹក តារាងទី 1។ ថ្នាំត្រូវបានរំលាយនៅក្នុង Labrafil M 1944 CS ហើយទឹករួមបញ្ចូលគ្នានៃសារធាតុសកម្ម និងសារធាតុសកម្មបន្ទាប់បន្សំត្រូវបានបន្ថែមក្នុងអត្រាយឺតៗជាមួយនឹងការលាយបន្តិចម្តងៗ។ បរិមាណសារធាតុសកម្ម និងសារធាតុសកម្មសហដែលបានបន្ថែម ក៏ដូចជាភាគរយនៃដំណាក់កាលប្រេងដែលអាចបន្ថែមបាន ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-ternary។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងអ៊ុលត្រាសោន (អ៊ុលត្រាសោន LC 60 H, Elma, អាល្លឺម៉ង់) ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចបានជួរទំហំដែលចង់បានសម្រាប់ការបំបែកគ្រាប់។ បន្ទាប់មកធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព។ 17
ការធ្វើតេស្តរលាយត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍រំលាយ (លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Schleuniger Pharmaton, ម៉ូដែល Diss 6000, Thun, ស្វីស) ដែលក្នុងនោះ 1 មីលីលីត្រនៃការរៀបចំនីមួយៗត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងទឹក 500 មីលីលីត្រ នៅសីតុណ្ហភាព 37±0.5°C។ ការកូរថ្នមៗត្រូវបានធានាដោយបន្ទះរំលាយដែកអ៊ីណុកស្តង់ដារដែលបង្វិលក្នុងល្បឿន 50 rpm។ សារធាតុ emulsion លទ្ធផលត្រូវបានកំណត់ដោយមើលឃើញ និងចាត់ថ្នាក់ជាថ្លា ថ្លាជាមួយនឹងពណ៌ខៀវខ្ចី ទឹកដោះគោ ឬស្រអាប់។ ជ្រើសរើសរូបមន្តថ្លាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម។ 18.19
ការស្រង់ចេញ Chx.HCl ពីសមាសធាតុណាណូអេមុលស្យុងដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើដ្យាក្រាមដំណាក់កាលបីជាន់ក្លែងក្លាយនាំឱ្យមានការផលិត n-butanol ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ុលត្រាសោន។ បន្ទាប់ពីការពនលាយសមស្រប សារធាតុចម្រាញ់ត្រូវបានវិភាគតាមបែបស្ពិចត្រូហ្វូតូម៉ែត្រីនៅរលកពន្លឺ 260 nm សម្រាប់មាតិកានៃ Chx.HCl ម្ភៃ។
ដើម្បីសាកល្បងពេលវេលានៃការរំលាយដោយខ្លួនឯង សមាសធាតុនីមួយៗចំនួន 1 មីលីលីត្រត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងប៊ីកឺរដែលពោរពេញទៅដោយទឹកចម្រោះចំនួន 250 មីលីលីត្រ ហើយរក្សានៅសីតុណ្ហភាព 37 ± 1°C ជាមួយនឹងការកូរជាប់ជានិច្ចក្នុងល្បឿន 50 rpm។ ពេលវេលានៃការរំលាយដោយខ្លួនឯងត្រូវបានយកជាពេលវេលាដែលសារធាតុចម្រាញ់ជាមុនបង្កើតជាល្បាយដូចគ្នាបន្ទាប់ពីការពនលាយ។ ម្ភៃមួយ
ចំពោះការវិភាគទំហំដំណក់ទឹក សូមពនលាយ 50 មីលីក្រាមនៃរូបមន្តដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅក្នុង 1000 មីលីលីត្រជាមួយទឹកក្នុងដបមួយ ហើយលាយថ្នមៗដោយដៃ។ ការចែកចាយទំហំដំណក់ទឹកត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើឧបករណ៍ Malvern Zetasizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., Malvern, UK) ក្រោមលក្ខខណ្ឌរកឃើញការសាយភាយត្រឡប់មកវិញ 173º សីតុណ្ហភាព 25ºC និងសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ 1.330។ ម្ភៃពីរ
ការសិក្សាអំពីការរំលាយនៅក្នុងវីត្រូត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍ USP ប្រភេទ II (ប៉ាដ) (លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) ក្នុងល្បឿន 50 rpm។ ទឹកចម្រោះ (500 មីលីលីត្រ) ដែលរក្សានៅសីតុណ្ហភាព 37±0.5°C ត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍រំលាយ ហើយសមាសធាតុដែលបានរៀបចំចំនួន 5 មីលីលីត្រត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងឧបករណ៍រំលាយតាមលំដាប់លំដោយ។ បន្ទាប់មក នៅចន្លោះពេលផ្សេងៗគ្នា ឧបករណ៍រំលាយចំនួន 5 មីលីលីត្រត្រូវបានយក ហើយបរិមាណថ្នាំដែលបានបញ្ចេញត្រូវបានកំណត់តាមវិសាលគមនៅ 254 nm។ ការពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្តជាបីដង។ ម្ភៃបី
បន្ទាប់មក ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចលនវិទ្យា​នៃ​ការបញ្ចេញ Chx.HCl នៅក្នុង​វីត្រូ​ពី​ណាណូ​អេម៉ុលស៊ិន​ដែល​រៀបចំ​នៅលើ​មូលដ្ឋាន​របស់​វា​ត្រូវបាន​វាស់វែង។ ចលនវិទ្យា​លំដាប់​សូន្យ លំដាប់​ទីមួយ និង​ទីពីរ និង​គំរូ​សាយភាយ Higuchi ត្រូវបាន​សាកល្បង​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​លំដាប់​ចលនវិទ្យា​ដែល​ស័ក្តិសម​បំផុត​សម្រាប់​ការបញ្ចេញ Chx.HCl។
រូបមន្តនីមួយៗចំនួន 2 មីលីលីត្រ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញរយៈពេល 48 ម៉ោងមុនពេលសង្កេតឃើញការបំបែកដំណាក់កាល។ គំរូចំនួន 1 មីលីលីត្រ នៃរូបមន្តណាណូអេមុលសិន Chx.HCl នីមួយៗត្រូវបានពនលាយទៅ 10 មីលីលីត្រ និង 100 មីលីលីត្រ ជាមួយទឹកចម្រោះនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ហើយរក្សាទុករយៈពេល 24 ម៉ោង។ បន្ទាប់មកការបំបែកដំណាក់កាលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ ម្ភៃមួយ
បន្ទាប់មក សំណាកចំនួន 2 មីលីលីត្រនៃសមាសធាតុនីមួយៗត្រូវបានផ្ទេរដោយឡែកពីគ្នាទៅក្នុងដបថ្លាដែលមានគម្របវីស ហើយរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកនៅសីតុណ្ហភាព 2°C រយៈពេល 24 ម៉ោង។ បន្ទាប់មក ពួកវាត្រូវបានយកចេញ ហើយរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាព 25°C និង 40°C។ វដ្តត្រជាក់-រលាយតែមួយត្រូវបានអនុវត្ត។ បន្ទាប់មក សំណាកត្រូវបានសង្កេតឃើញសម្រាប់ការបំបែកដំណាក់កាល និងការធ្លាក់ចុះនៃឱសថ។ ម្ភៃមួយ
គំរូ 5 មីលីលីត្រនៃរូបមន្តណាណូអេមុលស៊ីន Chx.HCl នីមួយៗត្រូវបានផ្ទេរចូលទៅក្នុងបំពង់កែវ ហើយដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនបង្វិលមន្ទីរពិសោធន៍ (រោងចក្រឧបករណ៍វះកាត់សៀងហៃ ម៉ូដែលម៉ាស៊ីនបង្វិលខ្នាតតូច 800 សៀងហៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន) ហើយបង្វិលក្នុងល្បឿន 4000 rpm រយៈពេល 5 នាទី។ បន្ទាប់មក គំរូទាំងនោះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញសម្រាប់ការបំបែកដំណាក់កាល និងការตกตะกอนថ្នាំ។ ម្ភៃមួយ
ការពិសោធន៍ទាំងអស់ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការសីលធម៌ស្ថាប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ ធ្មេញមនុស្សចំនួន 50 ដែលមិនមានជំងឺពុកធ្មេញ ដែលមានឫសតែមួយ ដែលមានចុងធ្មេញត្រូវបានជ្រើសរើស។ ធ្មេញដែលស្រង់ចេញត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជំងឺ។ ធ្មេញរួមមានធ្មេញមុខ និងថ្គាមក្រោម និងធ្មេញថ្គាមក្រោម។ ផ្ទៃខាងក្រៅនៃឫសត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំ curette ហើយធ្មេញទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃក្នុង NaOCl 0.5% រយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកក្នុងទឹកអំបិលសម្លាប់មេរោគរហូតដល់ប្រើប្រាស់។ មកុដត្រូវបានយកចេញដោយប្រើឌីសពេជ្រចំហៀងដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយប្រវែងនៃធ្មេញត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតាដល់ 16 ម.ម ពីចុងធ្មេញដល់គែម coronal។ 24,25 យោងតាមដំណោះស្រាយលាងសម្អាត ធ្មេញត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមដូចខាងក្រោម៖
(ក) សំណាកក្រុម (n=24) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយសារធាតុណាណូ Chx.HCl។ ក្រុមរង (I) (n = 12) សំណាកដែលបានលាងសម្អាតជាមួយសារធាតុណាណូ Chx.HCl កំហាប់ 0.75% ចំនួន 5 មីលីលីត្រ។ ក្រុមរង (II) (n=12) បានលាងសម្អាតសំណាកជាមួយនឹងសារធាតុណាណូ Chx.HCl 1.6% ចំនួន 5 មីលីលីត្រ។ (ខ) ក្រុមមួយ (n=24) នៃសំណាកនឹងត្រូវលាងសម្អាតជាមួយសារធាតុទំហំភាគល្អិតធម្មតា Chx.HCl 2% ចំនួន 5 មីលីលីត្រ។ ក្រុមត្រួតពិនិត្យ៖ (n=2) លាងសម្អាតជាមួយទឹកអំបិល 5 មីលីលីត្រដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឱ្យសកម្ម។
ត្រូវបានជ្រើសរើសធ្មេញមនុស្សចំនួន ៤៤ ដែលមិនមានសភាពពុក ដែលមានចុងរាងមូល។ ធ្មេញរួមមានធ្មេញមុខខាងលើ និងថ្គាមក្រោម និងធ្មេញថ្គាមក្រោម។ ផ្ទៃខាងក្រៅនៃឫសត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំ curette ហើយធ្មេញទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃក្នុង NaOCl 0.5% រយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកក្នុងទឹកអំបិលសម្លាប់មេរោគរហូតដល់ប្រើប្រាស់។ មកុដត្រូវបានយកចេញដោយឌីសពេជ្រសុវត្ថិភាព ហើយប្រវែងនៃធ្មេញត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតាដល់ 16 ម.ម ពីចុងដល់គែម coronal។ 24, 25, 29
ការរៀបចំមេកានិចនៃឯកសារកំពូលសំខាន់ទំហំ 50 ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ។ ប្រើទឹកអំបិលមាប់មគជាសារធាតុស្រោចស្រពក្នុងពេលវះកាត់។ ជាចុងក្រោយ ប្រឡាយឫសត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយ EDTA 17% ចំនួន 2 មីលីលីត្ររយៈពេល 1 នាទីដើម្បីយកស្រទាប់ស្នាមប្រឡាក់ចេញ។ ផ្ទៃឫសទាំងមូល រួមទាំងរន្ធកំពូលនៃគំរូនីមួយៗ ត្រូវបានគ្របដោយថ្នាំលាបក្រចកពីរស្រទាប់ (កាវ cyanoacrylate) ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយ។ បន្ទាប់មកធ្មេញត្រូវបានដាក់បញ្ឈរក្នុងប្លុក tartar ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ 29-33 បន្ទាប់មកគំរូត្រូវបាន autoclave នៅសីតុណ្ហភាព 121ºC និង 15 psi រយៈពេល 20 នាទី។ បន្ទាប់ពីការក្រៀវ គំរូទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូន និងដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌមាប់មគដោយប្រើឧបករណ៍មាប់មគ។ ប្រឡាយឫសត្រូវបានបំពុលជាមួយនឹងវប្បធម៌សុទ្ធនៃ Enterococcus faecalis (ពូជ ATCC 29212) ដែលដាំដុះក្នុងទឹកទំពាំងបាយជូរ brain heart extract (BHI) រយៈពេល 24 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 37°C។ ដោយប្រើ micropipette មាប់មគ ចាក់ស៊ុស្ប៉ង់ស្យុងថ្លានៃ E. faecalis inoculum ចូលទៅក្នុងប្រឡាយឫសដែលបានរៀបចំនៃធ្មេញទាំងអស់។ បន្ទាប់មក ប្លុកទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងប៊ីកឺរមាប់មគ ហើយភ្ញាស់នៅសីតុណ្ហភាព ៣៧អង្សាសេ រយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ ៣១, ៣៤, ៣៥
(ក) សំណាកក្រុម (n=24) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយសារធាតុណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl។ សំណាកនៃក្រុមរង (I) (n=12) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយសារធាតុណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl កំហាប់ 0.75% ចំនួន 5 មីលីលីត្រ។ ក្រុមរង (II) (n = 12) បានលាងសម្អាតសំណាកជាមួយនឹងសារធាតុណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl កំហាប់ 1.6% ចំនួន 5 មីលីលីត្រ។
ក្រុមត្រួតពិនិត្យ៖ ក្រុមត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (n=4) ប្រឡាយឬសដែលមានមេរោគត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយទឹកអំបិល 5 មីលីលីត្រ ហើយរក្សាទុកជាក្រុមត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន។ ក្រុមត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន៖ (n=4) សំណាកមិនត្រូវបានចាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីរ៉ូទេ ពោលគឺប្រឡាយឬសមិនមានមេរោគ E. faecalis ទេ ហើយត្រូវបានរក្សាទុកមាប់មគជាក្រុមត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការសម្លាប់មេរោគ និងភាពជឿជាក់នៃនីតិវិធី។ ប្រើដំណោះស្រាយលាងសម្អាតសាកល្បង 5 មីលីលីត្រ ក្នុងសំណាកនីមួយៗ។ បន្ទាប់មក សំណាកនីមួយៗត្រូវបានលាងសម្អាតចុងក្រោយជាមួយទឹកអំបិលមាប់មគ 1 មីលីលីត្រ។
ចុងក្រដាសមាប់មគទំហំ 35 ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលសំណាកពីប្រឡាយឬសធ្មេញ។ ចុងក្រដាសត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់ដល់ប្រវែងការងារ ទុកចោលរយៈពេល 10 វិនាទី ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅចានអាហ្គាដើម្បីកំណត់ចំនួនឯកតាបង្កើតអាណានិគម (CFU) ក្នុងមួយចាន។ ចានទាំងនោះត្រូវបានភ្ញាស់នៅសីតុណ្ហភាព 37ºC រយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយបន្ទាប់មកវាយតម្លៃដោយមើលឃើញសម្រាប់ការលូតលាស់របស់បាក់តេរី។ ចានថ្លាបង្ហាញពីការមាប់មគពេញលេញ។ ចានព្រិលៗត្រូវបានចាត់ទុកថាបង្ហាញពីការលូតលាស់វិជ្ជមាន។ ចំនួនជាមធ្យមនៃ CFU នៅក្នុងតំបន់លូតលាស់របស់បាក់តេរីក្នុងមួយចានត្រូវបានកំណត់ ហើយចំនួន CFU ត្រូវបានគណនា។ អ្នករស់រានមានជីវិតត្រូវបានវាស់វែងជាចម្បងជាមួយនឹងការរាប់ដែលអាចអនុវត្តបាននៅលើចានស្រក់។ លើសពីនេះ ពែងចាក់ត្រូវបានប្រើដើម្បីរាប់ CFU ទាប ហើយការពនលាយដល់ 106 ត្រូវបានប្រើដើម្បីរាប់ CFU ខ្ពស់។ 36.37
រៀបចំបំពង់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ agar medium រលាយចំនួន 15 មីលីលីត្រ ដែលបានសម្លាប់មេរោគជាមុននៅក្នុង autoclave នៅថ្ងៃដដែលនោះសម្រាប់ការពិសោធន៍។ Enterococcus faecalis គឺជា coccus អាណាអេរ៉ូប៊ីកក្រាមវិជ្ជមានដែលអាចរស់បាននៅសីតុណ្ហភាព pH ខ្ពស់ ជាតិអាស៊ីត និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ 39 សំណាកបាក់តេរី (Enterococcus faecalis ATCC 29212) ត្រូវបានរៀបចំដោយការលាយកោសិកាពីអាណានិគមជាមួយទឹកអំបិលមាប់មគ។ បន្ទាប់មកសំណាកបាក់តេរីត្រូវបានពនលាយជាមួយទឹកអំបិលដើម្បីផ្គូផ្គង McFarland 0.5 ស្មើនឹង 108 CFU/mL។ បរិមាណសំណាកដែលបានបន្ថែមគឺ 10 µl។ 39 ស្តង់ដារភាពច្របូកច្របល់ (McFarland 0.5)40 ត្រូវបានរៀបចំដោយចាក់ដំណោះស្រាយ barium chloride dihydrate 1% (10 ក្រាម/លីត្រ) ចំនួន 0.6 មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងដែលមានកម្រិត 100 មីលីលីត្រ ហើយបំពេញអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិក 1% (10 ក្រាម/លីត្រ) ដល់ 100 មីលីលីត្រ។ ស្តង់ដារ​ភាព​កខ្វក់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​បំពង់​ដូច​គ្នា​នឹង​សំណាក​ទឹក​ស៊ុប ហើយ​រក្សា​ទុក​នៅ​សីតុណ្ហភាព​បន្ទប់​រយៈពេល 6 ខែ​ក្នុង​កន្លែង​ងងឹត និង​បិទ​ជិត​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ហួត។ បើក​គម្រប​ចាន Petri ទទេ ហើយ​ចាក់​សំណាក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កណ្តាល​ចាន។ ប្រសិនបើ​អាហ្គា​រឹង​ទាំងស្រុង សូម​បញ្ច្រាស​ចាន ហើយ​ភ្ញាស់​នៅ​សីតុណ្ហភាព 37°C រយៈពេល 24 ម៉ោង។
ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូល ដាក់ជាតារាង និងទទួលរងនូវការវិភាគស្ថិតិ។ ការវិភាគស្ថិតិត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ IBM® SPSS® Statistical Version 17 for Windows (SPSS Inc., IBM Corporation, Armonk, NY, USA)។
ការសិក្សាអំពីភាពរលាយនៃ Chx.HCl នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រេងផ្សេងៗ ដំណោះស្រាយសារធាតុ surfactant ដំណោះស្រាយសហ surfactant និងទឹក។ Chx.Hcl មានភាពរលាយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង Labrafil M និងមានភាពរលាយទាបបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីត oleic។ ភាពរលាយខ្ពស់នៃឱសថនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រេងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ណាណូអេមុលស្យុង ពីព្រោះណាណូអេមុលស្យុងអាចរក្សាឱសថក្នុងទម្រង់រលាយ មានន័យថាភាពរលាយខ្ពស់នៃឱសថនៅក្នុងប្រេងបណ្តាលឱ្យមានប្រេងតិចនៅក្នុងរូបមន្ត ហើយដូច្នេះឱសថតិចជាង។ ការផ្ទុក បរិមាណជាក់លាក់នៃសារធាតុ surfactant និងសហ surfactant ត្រូវបានទាមទារដើម្បីធ្វើឱ្យដំណក់ប្រេង emulsify ។
ដ្យាក្រាមដំណាក់កាលបីស្រទាប់ក្លែងក្លាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់តំបន់ណាណូអេមុលស្យុង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកំហាប់ប្រេងដែលបានជ្រើសរើស សារធាតុផ្សំលើផ្ទៃ និងសារធាតុផ្សំលើផ្ទៃបន្ថែម (Labrafil M, Tween 80, Tween 20 និង propylene glycol រៀងគ្នា)។ Chx.Hcl បង្ហាញពីភាពរលាយទាបខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ីតអូលេអ៊ីក ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពស្រអាប់នៅពេលដែលអាស៊ីតអូលេអ៊ីកត្រូវបានវាស់ជាមួយនឹងដំណក់ទឹកដំបូង។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធអាស៊ីតអូលេអ៊ីកត្រូវបានដកចេញពីការសិក្សានេះ។ រូបមន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើល្បាយប្រេង និងសារធាតុផ្សំលើផ្ទៃក្នុងសមាមាត្រ 1:9។ ជួរ pH និងកម្លាំងអ៊ីយ៉ុង ដូច្នេះសារធាតុផ្សំលើផ្ទៃទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស។
រូបមន្តទាំងអស់ដែលបានរៀបចំគឺថ្លា លើកលែងតែប្រព័ន្ធ F2 ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពពក ដូច្នេះហើយត្រូវបានដកចេញពីការសិក្សាវាយតម្លៃបន្ថែម។
រូបមន្តណាណូអេមុលស្យុងដ៏ល្អគួរតែអាចបំបែកបានទាំងស្រុង និងរហ័សនៅពេលដែលពនលាយជាមួយនឹងការកូរថ្នមៗ។ រូបមន្តណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl បានបង្ហាញពេលវេលាអេមុលស្យុងខ្លី ពី 1.67 ដល់ 12.33 វិនាទី។ Tween 80 មានពេលវេលាអេមុលស្យុងខ្លីបំផុត។ នេះអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយសមត្ថភាពរលាយខ្ពស់របស់ Tween 80។ ពេលវេលាអេមុលស្យុងដោយខ្លួនឯងកើនឡើងជាមួយនឹងកំហាប់សារធាតុ surfactant កើនឡើង ដែលអាចបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃ viscosity នៃប្រព័ន្ធក្រោមសកម្មភាពរបស់សារធាតុ surfactant។
ទំហំដំណក់ទឹកនៃសារធាតុ emulsion កំណត់អត្រា និងវិសាលភាពនៃការបញ្ចេញថ្នាំ។ ទំហំដំណក់ទឹក emulsion តូចជាងបណ្តាលឱ្យមានពេលវេលា emulsification ខ្លីជាង និងផ្ទៃកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការស្រូបយកថ្នាំ។ ទំហំដំណក់ទឹកជាមធ្យមនៃសមាសធាតុដែលបានជ្រើសរើសនៃសារធាតុ Chx.HCl nanoemulsion គឺ 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55 និង 12.18±2.48 ហើយ PDI គឺ 0.76, 0.19, 0.61, 0.47 និង 0.76 សម្រាប់ F1, F2, F3 និង 0.16 រៀងគ្នា F4, F5 និង F6។ រូបមន្តដែលមាន Tween 80 ជាសារធាតុ surfactant បានបង្ហាញ spherulites តូចជាង។ នេះអាចបណ្តាលមកពីថាមពល emulsifying ខ្ពស់របស់វា។ តម្លៃ PDI ទាបជាងបង្ហាញពីការចែកចាយទំហំប្រព័ន្ធតូចចង្អៀត។ រូបមន្តទាំងនេះមានរូបរាងស្អាត ពីព្រោះកាំដំណក់ទឹករបស់វាតូចជាងរលកពន្លឺអុបទិកនៃពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ (390-750 nm) ដែលការខ្ចាត់ខ្ចាយពន្លឺតិចតួចបំផុតកើតឡើង។ 41
នៅលើរូបភាពទី 2 បង្ហាញពីភាគរយនៃ Chx.HCl ដែលបញ្ចេញចេញពីរូបមន្តដែលបានបង្កើតឡើង។ ការបញ្ចេញថ្នាំទាំងស្រុងពីរូបមន្តដែលបានរៀបចំនៃណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl មានចាប់ពី 2 ទៅ 7 នាទី។ វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាអត្រាបញ្ចេញថ្នាំខ្ពស់បំផុតត្រូវបានទទួលក្នុងករណីនៃរូបមន្តណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl F6 (2 នាទី) ដែលអាចបណ្តាលមកពីវត្តមានរបស់ Tween 80 ដែលបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃអេមុលស្យុង ហើយណាណូអេមុលស្យុងដែលជាលទ្ធផលផ្តល់នូវផ្ទៃធំសម្រាប់ការបញ្ចេញថ្នាំ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអត្រាបញ្ចេញថ្នាំកើនឡើង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លក្ខណៈសម្បត្តិរលាយនៃប្រូភីលីនគ្លីកូលអនុញ្ញាតឱ្យសារធាតុសាប៊ូអ៊ីដ្រូហ្វីលីកមួយចំនួនធំរលាយក្នុងប្រេង។ 40
ការបញ្ចេញ Chx.HCl នៅក្នុង vitro ត្រូវបានគេរកឃើញថាធ្វើតាមលំដាប់ចលនវិទ្យាខុសគ្នា ហើយគ្មានលំដាប់ចលនវិទ្យាច្បាស់លាស់ណាមួយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ចេញថ្នាំពីរូបមន្តណាណូអេមុលស្យុងដែលបានរៀបចំខុសៗគ្នានោះទេ។ ការបញ្ចេញចលនវិទ្យានៃថ្នាំ F4 គឺជាចលនវិទ្យាលំដាប់ទីមួយ ដែលមានន័យថាពួកវាត្រូវបានបញ្ចេញតាមសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណថ្នាំដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងពួកវា។ 42 ការបញ្ចេញចលនវិទ្យានៃថ្នាំដទៃទៀតគឺស្របនឹងគំរូសាយភាយ Higuasha ដែលបង្ហាញថាបរិមាណថ្នាំដែលបញ្ចេញគឺសមាមាត្រទៅនឹងឫសការ៉េនៃថ្នាំសរុប និងកម្រិតរលាយថ្នាំនៅក្នុងណាណូអេមុលស្យុង។ 42
រូបមន្តដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានទទួលរងនូវស្ថេរភាពទែរម៉ូឌីណាមិកខុសៗគ្នាដោយការធ្វើតេស្តភាពតានតឹងដោយប្រើវដ្តកំដៅ-ត្រជាក់ ការបង្វិលកណ្តាល និងវដ្តបង្កក-រលាយ។ វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថា រូបមន្ត F3 និង F4 បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃថ្នាំបន្ទាប់ពីវដ្តរលាយ ខណៈពេលដែល F1 បានបង្ហាញពីភាពក្រាស់ (ការបង្កើតជែល)។ F5 និង F6 បានឆ្លងកាត់វដ្តបង្វិលកណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ ការធ្វើតេស្តកំដៅ-ត្រជាក់ និងការធ្វើតេស្តបង្កក-រលាយ។ ណាណូអេមុលស៊ិន គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាពទែរម៉ូឌីណាមិក ដែលបង្កើតឡើងនៅកំហាប់ជាក់លាក់នៃប្រេង សារធាតុ surfactant និងទឹកដោយគ្មានការបំបែកដំណាក់កាល ការ emulsification ឬការប្រេះ។ វាគឺជាស្ថេរភាពកម្ដៅដែលសម្គាល់ណាណូអេមុលស៊ិនពី emulsion ដែលមានស្ថេរភាព kinetically ហើយនៅទីបំផុតនឹងបំបែកទៅជាដំណាក់កាល។ 19 F3 បានបង្ហាញពីទំហំភាគល្អិតធំជាង (587 nm) ជាងរូបមន្តផ្សេងទៀត ដែលអាចពន្យល់ពីការបំបែកដំណាក់កាល និងការធ្លាក់ចុះនៃថ្នាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តស្ថេរភាពទែរម៉ូឌីណាមិក។ F4 ដែលមាន Tween 80 និងគ្មានសហ surfactant បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃថ្នាំ នេះអាចបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ propylene glycol និង Tween 80 ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពនៃរូបមន្តណាណូអេមុលស៊ិន។ F1 ដែលមានផ្ទុក Tween 20 ដោយគ្មានសារធាតុ surfactant បន្ថែម បានបង្ហាញពីការឡើងក្រាស់ (ការបង្កើតជាជែល) ដែលជាការកើនឡើងនៃភាពស្អិត ឬកម្លាំងជែល ដោយសារតែការកកកុញនៃដំណក់ទឹក។
លទ្ធផលស្ថេរភាពបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមាននៃសារធាតុផ្សំប្រូភីលីនគ្លីកូលបន្ថែមដើម្បីបង្កើនការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយភាគល្អិត និងការពារការធ្លាក់ថ្នាំ។ 43 F6 គឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតដោយសារតែទំហំភាគល្អិតតូច (12.18 nm) ពេលវេលា emulsification ខ្លី (1.67 វិនាទី) និងអត្រារំលាយលឿនបន្ទាប់ពី 2 នាទី។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាពខាងទែរម៉ូឌីណាមិក/រូបវន្ត ដូច្នេះហើយត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែម។
ការបរាជ័យបន្ទាប់ពីការព្យាបាលប្រឡាយឬសធ្មេញកំពុងកើតមានញឹកញាប់ជាងមុន មានន័យថាអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការវិវត្តទៅជាការឆ្លងមេរោគស្មុគស្មាញ។ ៤៤,៤៥ ត្រូវតែយកចេញនូវស្រទាប់ជីវសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលសម្លាប់មេរោគ និងបំពេញប្រឡាយឬសធ្មេញ។ ៤៦,៤៧ ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធប្រឡាយឬសធ្មេញ វាក្លាយជាការលំបាកក្នុងការយកប្រឡាយឬសធ្មេញបាក់តេរីចេញទាំងស្រុងដោយប្រើតែឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប៉ុណ្ណោះ។ ៤៨ ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយលាងសម្អាតប្រឡាយឬសធ្មេញអាស្រ័យលើការជ្រាបចូលនៃសារធាតុស្រោចស្រពចូលទៅក្នុង DT និងរយៈពេលនៃការប៉ះពាល់នឹងបាក់តេរី។ ៤៩ ដូច្នេះ វិធីសាស្រ្តថ្មីនៃការសម្លាប់មេរោគប្រឡាយឬសធ្មេញយ៉ាងហ្មត់ចត់ត្រូវបានសាកល្បង។ ការលាងសម្អាតធម្មតាមិនអាចលុបបំបាត់ E. faecalis ទាំងស្រុងបានទេ ដោយសារតែការជ្រាបចូលតិចនៃ DT.50។
ថាមពលសម្អាតជាមធ្យមនៃទឹកលាងសម្អាតណាណូអេមុលស៊ិនគឺ 2001.47 µm2 ហើយទំហំភាគល្អិតជាមធ្យមនៃទឹកលាងសម្អាតគឺ 2609.56 µm។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាងការលាងសម្អាតណាណូអេមុលស៊ិន និងការលាងសម្អាតទំហំភាគល្អិតធម្មតាគឺ 608.09 µm2។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាដែលមាន (តម្លៃ P 0.00052)។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាដែលមាន (តម្លៃ P 0.00052)។ Между ирригационными растворами наноэмульсии និង ирригационными растворами с нормальным размерьсии частворами статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) (តម្លៃ P 0.00052) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ិន និងសារធាតុស្រោចស្រពភាគល្អិតធម្មតា។纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.00150)។纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.00150)។ Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц бычила статись и разница (P<0,0001) (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P<0.0001) រវាងការលាងសម្អាតដោយប្រើណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងការលាងសម្អាតដោយប្រើទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00052)។ណាណូអេមុលស្យុងបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា ដោយបង្ហាញពីផ្ទៃកំទេចកំទីដែលនៅសេសសល់មធ្យមទាបជាង ពោលគឺសម្ភារៈណាណូអេមុលស្យុងមានសមត្ថភាពសម្អាតល្អបំផុត ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3។
រូបភាពទី 3. ការប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពសម្អាតនៃទឹកខ្ពុរមាត់៖ (ក) ជាមួយនឹងឡាស៊ែរ Nano CHX ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម, (ខ) ជាមួយនឹងឡាស៊ែរ CHX ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម, (គ) ជាមួយនឹង PUI Nano CHX, (ឃ) ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម Nano CHX, (ង) ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម CHX, និង (ច)) ការធ្វើឱ្យសកម្ម CHX PUI។
ផ្ទៃ​ជា​មធ្យម​នៃ​បំណែក Chx.HCl 1.6% ដែល​នៅ​សល់​គឺ 2320.36 µm2 ហើយ​ផ្ទៃ​ជា​មធ្យម​នៃ Chx.HCl 2% គឺ 2949.85 µm2។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой концентрацией нанимном ирригационных растворов и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,0000) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差(1<0 P. 0.00000) ។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学显着的差异 (P<0.0.0) Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилая опонцентрацилася наноэмульсией и ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃទឹកលាងសម្អាតណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងការលាងសម្អាតទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។ទោះបីជាកំហាប់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេមុលសិនទាបជាងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាក៏ដោយ កំហាប់ទាបជាងនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការយកកំទេចកំទីចេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការសម្អាតប្រឡាយឬសធ្មេញ។
PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) នៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) នៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI имел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001) ។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001) ។ По сравнению с другими методами активации PUI имел статистически очень значимую разницу (p<0,001) ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (p<0.001)។ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មនៃ ISP ផ្ទៃជាមធ្យមនៃផ្ទៃសំណល់នៃកំទេចកំទីគឺ 1695.31 µm2។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ Средняя разница между PUI និង Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) 0,00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ពី (p-value 0.00000)។ PUI 和Laser 之间的平均差异为987.89929,显示出高度统计学显着性(P<0.001) 差异(p 0.000)។PUI និងឡាស៊ែរ Средняя разница между PUI и ឡាស៊ែរ составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической зна0 (1,000) разницы (p-значение 0,00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយនឹងតម្លៃ p នៃ 0.00098)។ ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មមិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P>0.05) ជាមួយនឹងតម្លៃ P នៃ 0.451211។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយនឹងតម្លៃ p នៃ 0.00098)។ តម្លៃ P នៃ 0.451211។ Средняя разница между PUI и отсутствием активации составила 712.40643, демонстрируя высокостатиси чети (P<0,001) разницу с p-значением 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយនឹង p-value 0.00098)។តម្លៃ P 0.451211។ PUI 和未激活之间的平均差异为712.40643,显示高度统计学显着性差异(P<0.001),p80 值。ភីយូអាយអាយ Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712.40643, что свидетельствует о высокой статист разницы (P<0,001, p-значение 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងការធ្វើឱ្យអសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់នៃភាពខុសគ្នា (P<0.001, p-value 0.00098)។使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211។使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211។ Статистически значимой разницы (P>0,05) с лазерной активацией или без нее не было со значением1 P 1 0,4. មិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិទេ (P>0.05) ដោយមាន ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ជាមួយនឹងតម្លៃ P 0.451211។ផ្ទៃជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់នៅពេលធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរគឺ 2683.21 µm2។ ផ្ទៃជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 2407.72 µm2។ បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI មានផ្ទៃបន្ទះឈីបជាមធ្យមតូចជាងតាមស្ថិតិ ពោលគឺថាមពលសម្អាតល្អបំផុត។
ថាមពលសម្អាតជាមធ្យមនៃទឹកលាងសម្អាតណាណូអេមុលស៊ិនគឺ 2001.47 µm2 ហើយទំហំភាគល្អិតជាមធ្យមនៃទឹកលាងសម្អាតគឺ 2609.56 µm។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាងការលាងសម្អាតណាណូអេមុលស៊ិន និងការលាងសម្អាតទំហំភាគល្អិតធម្មតាគឺ 608.09 µm2។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ (P<0.001) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាដែលមាន (តម្លៃ P 0.00052)។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ (P<0.001) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាដែលមាន (តម្លៃ P 0.00052)។ Между ирригационными растворами наноэмульсии និង ирригационными растворами с нормальным размерлом часыца статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) (តម្លៃ P 0.00052) រវាងសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ិន និងសារធាតុស្រោចស្រពភាគល្អិតធម្មតា។纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001.0P) P<0.001) (P值0.00052) ។ Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц бычила статись и разница (P<0,0001) (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P<0.0001) រវាងការលាងសម្អាតដោយប្រើណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងការលាងសម្អាតដោយប្រើទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00052)។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា ណាណូអេមុលស្យុងមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ ដោយបង្ហាញពីផ្ទៃកំទេចកំទីដែលនៅសេសសល់ជាមធ្យមទាបជាង ពោលគឺសម្ភារៈណាណូអេមុលស្យុងមានសមត្ថភាពសម្អាតបានល្អជាងដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3។
ផ្ទៃ​ជា​មធ្យម​នៃ​បំណែក Chx.HCl 1.6% ដែល​នៅ​សល់​គឺ 2320.36 µm2 ហើយ​ផ្ទៃ​ជា​មធ្យម​នៃ Chx.HCl 2% គឺ 2949.85 µm2។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ Имелась статистически высокодостоверная (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэмулый наноэмулый ирригационных средств и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,0000) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异 (P<0.001) (P值0.00000) ។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差(0<0.000) Наблюдалась статистически высокозначимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилая опонцентрацилася наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (P < 0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃទឹកលាងសម្អាតណាណូអេម៉ាល់ស៊ីន និងការលាងសម្អាតទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។ទោះបីជាកំហាប់នៃសារធាតុស្រោចស្រពណាណូអេមុលសិនទាបជាងសារធាតុស្រោចស្រពទំហំភាគល្អិតធម្មតាក៏ដោយ កំហាប់ទាបជាងនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការយកកំទេចកំទីចេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការសម្អាតប្រឡាយឬសធ្មេញ។
PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) នៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្ពស់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) នៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI имел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃការធ្វើឱ្យសកម្ម។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001) ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (p<0.001)។ PUI статистически значимо отличался (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើឱ្យសកម្មនៃ PUI ផ្ទៃជាមធ្យមនៃកំទេចកំទីលើផ្ទៃដែលនៅសេសសល់គឺ 1695.31 μm2។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00098)។ ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺមិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិ (P>0.05) ជាមួយ (P-value 0.451211) ទេ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00098)។ ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺមិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិទេ (P>0.05) ជាមួយ (P-value 0.451211)។ Средняя разница между PUI и лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значила<1P (p-значение 0,00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ - значение 0,00098).Использование лазерной активации или отсутствие активации не имело статистичыски знатистичыски значение (P>0,05) с (P-значение 0,451211) ។ - តម្លៃ 0.00098)។ ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ខាងស្ថិតិ (P>0.05) ជាមួយ (P-value 0.451211)។ PUI 和激光之间的平均差异为987.89929,与(ទំ 值0.00000) 差异具有高度统计学意义0(P<0).. ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ហើយភាពខុសគ្នា (p 值0.00000) មានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001)។ Средняя разница между PUI и лазером составила 987,89929, что было высоко статистически значимым (P<0,P<0) 0,00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (តម្លៃ p 0.00000)។ PUI 与未激活之间的平均差异为712.40643,与(p) 差异具有高度统计学意义(P<0.001)0.909 ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងអសកម្មគឺ 712.40643 ហើយភាពខុសគ្នា (p) មានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) – តម្លៃ 0.00098។ Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712.40643, что было высоко статистически значимым (P<0,001 — значение 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងការធ្វើឱ្យអសកម្មគឺ 712.40643 ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា (p) (P<0.001 – តម្លៃ 0.00098)។使用激光激活或不激活没有显着统计学差异(P>0.05) 与(P 值0.451211) ។ មិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិរវាងការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ និងមិនធ្វើឱ្យសកម្មទេ (P > 0.05) និង (P 值0.451211)។ Не было статистически значимой разницы (P>0,05) по сравнению с (значение P 0,451211) с лаизерной. មិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខាងស្ថិតិទេ (P>0.05) បើប្រៀបធៀបទៅនឹង (តម្លៃ P 0.451211) ដោយមាន ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ។ផ្ទៃជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរគឺ 2683.21 μm2។ ផ្ទៃជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 2407.72 μm2។ បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI មានផ្ទៃជាមធ្យមតូចជាងស្ថិតិនៃបន្ទះឈីប ពោលគឺសមត្ថភាពសម្អាតកាន់តែប្រសើរ។
ឥទ្ធិពលមធ្យមនៃការលាងសម្អាតណាណូអេមុលស្យុងលើការដកយកកំទេចកំទីចេញគឺខ្ពស់ជាងការលាងសម្អាតទំហំភាគល្អិតធម្មតាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ។ Chx.HCl 1.6%, PUI 1938.77 µm2, 2510.96 µm2 ជាមួយឡាស៊ែរ។ បើគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មទេ តម្លៃជាមធ្យមគឺ 2511.34 µm2។ នៅពេលដែល Chx.HCl 2% ត្រូវបានប្រើ និងធ្វើឱ្យសកម្មជាមួយឡាស៊ែរ លទ្ធផលគឺអាក្រក់បំផុត ហើយបរិមាណកំទេចកំទីគឺអតិបរមា។ លទ្ធផលដូចគ្នាត្រូវបានទទួលនៅពេលដែល Chx.HCl 0.75% មិនត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ ជាក់ស្តែង លទ្ធផលល្អបំផុតត្រូវបានទទួលដោយប្រើកំហាប់ខ្ពស់នៃជំនួយលាងសម្អាតនៅក្នុងណាណូអេមុលស្យុង។ PUI មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការធ្វើឱ្យសកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងការលាងសម្អាតកំទេចកំទី ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3A-F))។
ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2 សារធាតុណាណូអេមុលស៊ីន Chx.HCl មានដំណើរការល្អជាងភាគល្អិតទំហំធម្មតាទាក់ទងនឹងចំនួនអតិសុខុមប្រាណដែលអាចរស់បាន ហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងការជ្រៀតចូលនៃរូបមន្ត និងប្រសិទ្ធភាពសម្អាត យោងទៅតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចខាងក្រោម៖ ទំហំ កំហាប់សារធាតុលាងសម្អាត និងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្ម។
បាក់តេរីអាចត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងដោយប្រើទឹកលាងជម្រះដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ជាង។ សូម្បីតែជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI ក៏ដោយ Chx.HCl 0.75% មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីអាក្រក់បំផុត។ ការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើការលាងសម្អាតណាណូ-អេមុលសិន។ ដូចដែលអាចមើលឃើញពីលទ្ធផលពីមុនទាំងអស់ ការប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃណាណូអេមុលសិន Chx.HCl 0.75% ដែល CFU នៃ nanoChx.HCl 0.75% គឺ 195 ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ណាស់ ដែលបង្ហាញថាសារធាតុប្រតិកម្មនៅកំហាប់នេះអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ។ ឡាស៊ែរឌីយ៉ូដគឺជាពន្លឺកម្ដៅ ដូច្នេះពន្លឺ ឬកំដៅអាចបណ្តាលឱ្យណាណូអេមុលសិនបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីរបស់វា។ លទ្ធផលនៃកំហាប់ខ្ពស់គឺការបំផ្លាញបាក់តេរីទាំងស្រុង។ ណាណូ Chx.HCl 1.6% បានបង្ហាញពីការលូតលាស់បាក់តេរីអវិជ្ជមាននៅក្នុងវត្តមាននៃការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ដែលមានន័យថាឡាស៊ែរមិនបានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីរបស់ណាណូ Chx.HCl 1.6% ទេ។ អាចសន្និដ្ឋានបានថាសម្ភារៈណាណូអេមុលសិនដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីល្អជាង។
នៅក្នុងការងារនេះ ណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រេងពីរផ្សេងគ្នា សារធាតុ surfactants ពីរ និងសហ surfactant មួយ រូបមន្តល្អបំផុត (F6) ជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតតូច ពេលវេលា emulsification ខ្លី និងអត្រារំលាយខ្ពស់) ត្រូវបានជ្រើសរើស។ លើសពីនេះ (F6) ត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់ស្ថេរភាព thermodynamic/physical។ នៅក្នុងណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl ក្នុងកំហាប់ 1.6% ណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl បានបង្ហាញពីភាពជ្រាបចូលល្អបំផុតនៅក្នុងបំពង់ dentinal បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Chx.HCl ប្រពៃណីជាសារធាតុរាវលាងសម្អាត ហើយ PUI ជាវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មមានសមត្ថភាពសម្អាត។ លើសពីនេះ ការសិក្សាប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនៃណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl បានបង្ហាញពីការលុបបំបាត់បាក់តេរីទាំងស្រុង។ លទ្ធផលបានបញ្ជាក់ពីរឿងនេះ។ ណាណូអេមុលស្យុង Chx.HCl អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសារធាតុរាវលាងសម្អាតដ៏ជោគជ័យ។
យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា Misr ចំពោះការគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ សីហា-០៨-២០២២