Учурда сиздин браузериңизде Javascript өчүрүлгөн. Эгер JavaScript өчүрүлгөн болсо, бул веб-сайттын айрым функциялары иштебейт.
Өзүңүздүн жеке маалыматыңыз жана кызыккан дары-дармегиңиз менен катталыңыз, биз сиз берген маалыматты биздин кеңири маалымат базабыздагы макалалар менен дал келтирип, сизге PDF көчүрмөсүн дароо электрондук почта аркылуу жөнөтөбүз.
Хлоргексидин гидрохлоридинин наноэмульсиясынын келечектүү антибактериалдык тамыр каналын сугаруучу каражат катары курамы жана мүнөздөмөсү: in vitro жана ex vivo изилдөөлөрү.
作者 Абделмонем Р., Юнис МК, Хасан ДХ, Эль-Сайед Ахмед МАЭГ, Хасаниен Э., Эль-Батути К., Элфахам А.
Рехаб Абдельмонем, 1 Мона К. Юнис, 1 Доаа Х. Хассан, 1 Мохамед Абд Эль-Гавад Эль-Сайед Ахмед, 2 Эхаб Хассанейн, 3 Карием Эль-Батути, 3 Алаа Эльфахам 31 Илим жана технология, Фармация жана өнөр жай фармациясы факультети, Миср университети, 6-октябрь, Египет; 2 Микробиология жана иммунология кафедрасы, Фармация факультети, Миср илим жана технология университети, 6-октябрь, Египет; 3 Эндодонтия кафедрасы, Айн Шамс университети, Каир, Египет Киришүү жана максаты: Хлор гексидин гидрохлориди [Chx.HCl] кеңири спектрдеги антибактериалдык активдүүлүккө, узакка созулган таасирге жана аз уулуулукка ээ, ошондуктан ал тамыр каналын сугаруучу каражат катары сунушталат. Бул изилдөөнүн максаты Chx.HCl наноэмульсиясынын жаңы курамын колдонуу жана аны тамыр каналын сугаруучу каражат катары колдонуу болгон. Методдор: Chx.HCl наноэмульсиялары эки башка майларды колдонуу менен даярдалган: олеин кислотасы жана Labrafil M1944CS, эки беттик активдүү зат, Tween 20 жана Tween 80, жана биргелешкен беттик активдүү зат, пропиленгликол. Оптималдуу системаны көрсөтүү үчүн псевдо-тернердик фазалык диаграмманы түзүңүз. Даярдалган наноэмульсия формулалары дары курамы, эмульсия убактысы, дисперсияланышы, тамчы өлчөмү, in vitro дары бөлүнүп чыгышы, термодинамикалык туруктуулугу, in vitro антибактериалдык активдүүлүгү жана тандалган формулалардын in vitro изилдөөлөрү боюнча бааланган. Chx.HCl 0,75% жана 1,6% наноэмульсиясынын сиңүүчү, тазалоочу жана антибактериалдык таасири тамыр каналын сугаруучу каражат катары кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмү менен салыштырылган. Жыйынтыктар. Тандалган формула 2% Labrafil, 12% Tween 80 жана 6% пропиленгликол кошулган F6 болгон. Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү кичинекей (12,18 нм), эмульсия убактысы кыска (1,67 секунд) жана 2 мүнөттөн кийин тез эрийт. Ал термодинамикалык/физикалык жактан туруктуу система экени аныкталган. Кадимки Chx.HCl бөлүкчөлөрүнүн өлчөмүнө салыштырмалуу, Chx.HCl 1,6% наноэмульсиясынын жогорку концентрациясы бөлүкчөлөрдүн өлчөмү кичине болгондуктан, жакшыраак сиңүүнү көрсөткөн. Кадимки бөлүкчөлөр өлчөмүндөгү материалга (2609,56 мкм2) салыштырмалуу, 1,6% Chx.HCl наноэмульсиясы калдык калдыктардын орточо бетинин аянты эң кичинекей (2001,47 мкм2). Корутунду: Наноэмульсиянын курамы Chx.HCl тазалоо жөндөмүнө жана антибактериалдык таасирге ээ. Ал Enterococcus faecalisке каршы жогорку натыйжалуу бактерициддик таасирге ээ жана бактериялык клеткалардын жыйрылуу ылдамдыгы жогору же толугу менен жок болот. Негизги сөздөр: хлоргексидин гидрохлориди, наноэмульсия, тамыр каналын сугаргыч, сиңирүү, тазалоочу таасир, антибактериалдык сугаргыч.
Наноэмульсиялар, тамчы өлчөмдөрү 50–500 нм диапазонундагы эмульсиялардын классы, акыркы жылдары өзгөчө касиеттеринен улам көп көңүл бурууда. Жакшы тазалоочу касиеттери, алар суунун катуулугуна таасир этпейт, көпчүлүк учурларда уулуулугу төмөн жана электростатикалык өз ара аракеттенүүнүн жоктугу менен айырмаланат. 2 Нанотехнология өтө кичинекей бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнө, беттик аянттын массага болгон катышына жана окшош көп көлөмдүү продукцияларга салыштырмалуу уникалдуу физикалык жана химиялык касиеттерге ээ, ошондой эле тиш инфекцияларын дарылоодо жана алдын алууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. 3 Хлоргексидин гидрохлориди (Chx.HCl) сууда бир аз эрийт, спиртте өтө бир аз эрийт жана акырындык менен жарыкта боёйт. 4.5 SH. HCl кеңири спектрдеги антибактериалдык аракетке, узакка созулган аракетке жана уулуулугу төмөн. Ушул касиеттеринен улам, ал тамыр каналын сугаруучу потенциалдуу каражат катары да сунушталат. Chx.HClдин негизги артыкчылыктары - цитотоксикалыктын төмөндүгү, жыттын жана жагымсыз даамдын жоктугу. 6-9 Тамыр каналын дезинфекциялоону жакшыртуу үчүн лазерлердин бир нече түрү колдонулган. Лазерлердин бактерициддик таасири толкун узундугуна жана энергияга, ошондой эле жылуулук таасирине көз каранды, бул бактериялардын клетка дубалынын өзгөрүшүнө алып келет, бул осмос градиентинин өзгөрүшүнө, клетканын өлүмүнө чейин алып келет. Лазерлер менен тамыр каналынын сугаргычтарынын өз ара аракеттенүүсү пульпаны дезинфекциялоодо жаңы горизонтторду ачат. 10 УЗИ энергиясы жогорку жыштыктарды, бирок төмөнкү амплитудаларды пайда кылат. Файлдар адамдын угуу кабылдоосунун чегинен (>20 кГц) тышкары болгон 25–30 кГц ультраүн жыштыктарында термелүүгө ылайыкташтырылган. Файлдар адамдын угуу кабылдоосунун чегинен (>20 кГц) тышкары болгон 25–30 кГц ультраүн жыштыктарында термелүүгө ылайыкташтырылган. Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, которые находятся за пределами слухового восприятия человека (> 20 кГц). Файлдар адамдын угуу диапазонунан (> 20 кГц) тышкары 25-30 кГц ультраүн жыштыктарында титирөө үчүн иштелип чыккан.这些文件被设计成在25–30 kHz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 слухового восприятия человека (>20 кГц). Файлдар адамдын угуу чегинен (>20 кГц) тышкары 25-30 кГц ультраүн жыштыктарындагы термелүүлөр үчүн иштелип чыккан.Алар узундугу боюнча түйүндөрдүн жана антитүйүндөрдүн мүнөздүү режимдерин орнотуп, туурасынан кеткен термелүү менен иштешет. "Пассивдүү ультраүн сугаруу" (PUI) термини - бул эч кандай аспаптар же дубалдар эндодонтиялык файлдар же аспаптар менен байланышпаган сугаруу протоколу. PUI учурунда ультраүн энергиясы титирөөчү файлдан тамыр каналындагы сугаруу эритмесине өткөрүлүп берилет. Акыркысы үн агымын жана жуугуч агенттин кавитациясын пайда кылышы мүмкүн. 11 Жогорудагы маалыматтардын негизинде, Chx.HClдин жакшыртылган кирүү жана тазалоо аракетин баалоо үчүн нанотехнологияны колдонуу максатка ылайыктуу деп эсептелет.
Хлоргексидин гидрохлориди Chx.HCl Arab Drug Company for Pharmaceuticals (Каир, Египет) тарабынан берилген. Labrafil M 1944 CS (олеоилполиокси-6-глицерид) Gattefosse (Saint Priest, Франция) тарабынан берилген. Tween 20 (полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат), Tween 80 (полиоксиэтилен (80) сорбитан моноолеаты), олеин кислотасы, пропиленгликоль Gomhorya Company (Каир, Египет) компаниясынан алынган. Пародонтологиялык же ортодонтиялык дарылоо үчүн кариессиз бир тамырлуу тиштерди экстракциялоо, Айн Шамс университетинин стоматология факультетинин жаак-бет илимдери кафедрасы, Каир, Египет. Мээ жүрөк экстракты (BHI) сорпосунда өстүрүлгөн Enterococcus faecalisтин таза культурасы (ATCC 29212 штаммы) (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., Сеул, Корея).
Chx.HCl ар кандай чөйрөлөрдө (олеин кислотасы, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, пропиленгликоль жана суу) эригичтиги изилденген. Chx.HCl көп өлчөмдөгү ашыкчасы (50 мг) центрифугалоочу түтүккө салынып, 5,0 г ортоңку фаза кошулат. Аралашма 15 мүнөт бою вортекс аралаштыргычында чайкалып, андан кийин бөлмө температурасында сакталган. 24 сааттан кийин түтүкчөдөгү эрибеген дары грануласы тунук үстүнкү катмарды алуу үчүн 3000 айн/мин ылдамдыкта 5 мүнөт центрифугаланган. Жетиштүү өлчөмдөгү эритме чогултулуп, n-бутанол менен суюлтулган. Суюлтулган үлгүлөр Whatman 102 чыпка кагазы аркылуу чыпкаланып, андан кийин каныккан эритмедеги дары концентрациясын аныктоо үчүн n-бутанол менен тиешелүү түрдө суюлтулган. Үлгүлөр n-бутанолду контролдоо үчүн колдонуп, 260 нм толкун узундугундагы УК спектрофотометр менен талданган. 12.13
Идеалдуу наноэмульсиянын оптималдуу параметрлерин алуу үчүн формулада талап кылынган ар бир компоненттин так катышын аныктоо максатында псевдо-үч фазалык диаграмма түзүлгөн. 14 Формула майларды (б.а. олеин кислотасы жана Labrafil M1944CS), беттик активдүү заттарды (б.а. Tween 20 жана Tween 80) жана кошумча беттик активдүү затты, б.а. пропиленгликолду колдонуу менен түзүлгөн. Алгач, беттик активдүү заттардын (косурфактанттарсыз) жана майлардын өзүнчө аралашмалары ар кандай көлөмдүк катыштарда (1:9дан 9:1ге чейин) даярдалган. Аралашма суу менен титрленгенде (сууну тамчылатып кошуп), аралашманы тунуктан булуттууга чейин акыркы чекит катары кылдаттык менен көзөмөлдөңүз. Андан кийин бул акыркы чекиттер псевдо-үч фазалык диаграммада белгиленет. Бүт процесс 2:1 жана 3:1 катышында даярдалган жана тандалган майлар менен аралаштырылган беттик активдүү заттын жана экинчилик беттик активдүү заттын (Smix) аралашмалары үчүн кайталанган15,16.
Chx.HCl камтыган наноэмульсия системалары Labrafil M 1944 CS май фазасы катары жана Tween 80 же 20 беттик активдүү зат жана пропиленгликол кошумча беттик активдүү зат катары жана акырында суу менен даярдалган, 1-таблица. Дары Labrafil M 1944 CSде эритилип, беттик активдүү зат менен экинчилик беттик активдүү заттын айкалышкан суусу акырындык менен аралаштырып, жай ылдамдыкта кошулган. Кошулган беттик активдүү заттын жана кошумча беттик активдүү заттын көлөмү, ошондой эле кошула турган май фазасынын пайызы псевдо-үчтүк фаза диаграммасы аркылуу аныкталат. Гранулдарды чачыратуу үчүн керектүү өлчөмдөгү диапазонго жетүү үчүн ультраүн генератору (Ultrasonic LC 60 H, Элма, Германия) колдонулган. Андан кийин аны тең салмактаңыз. 17
Дисперстүүлүктү текшерүү эритүүчү аппаратты колдонуу менен жүргүзүлдү (Dr. Schleuniger Pharmaton, Model Diss 6000, Thun, Швейцария), анда ар бир препараттан 1 мл 37±0,5°C температурадагы 500 мл сууга кошулган. 50 айн/мин ылдамдыкта айланган стандарттуу дат баспас болоттон жасалган эритүүчү калактар аркылуу акырын аралаштырууну камсыз кылат. Алынган эмульсия визуалдык түрдө аныкталып, тунук, көгүш түстүү тунук, сүттүү же бүдөмүк деп классификацияланган. Андан ары изилдөө үчүн тунук формуланы тандаңыз. 18.19
Псевдо-үч фазалык диаграммага негизделген оптималдаштырылган наноэмульсиялык курамдардан Chx.HCl экстракциясы ультраүн технологиясын колдонуу менен n-бутанолду өндүрүүгө алып келет. Тийиштүү суюлтуудан кийин, экстракттар Chx.HCl курамы боюнча 260 нм толкун узундугунда спектрофотометриялык түрдө талданган.
Өзүн-өзү эмульсиялоо убактысын текшерүү үчүн, ар бир курамдан 1 мл 250 мл дистилденген суу менен толтурулган стаканга кошулуп, 37 ± 1°C температурада 50 айн/мин ылдамдыкта тынымсыз аралаштырып турду. Өзүн-өзү эмульсиялоо убактысы алдын ала концентрат суюлтулгандан кийин бир тектүү аралашманы пайда кылган убакыт катары алынат. 21
Тамчынын өлчөмүн анализдөө үчүн, оптималдаштырылган формуланын 50 мгын колбадагы суу менен 1000 млге чейин суюлтуп, кол менен акырын аралаштырыңыз. Тамчынын өлчөмүнүн бөлүштүрүлүшү Malvern Zetasizer 2000 инструменти (Malvern Instruments Ltd., Malvern, Улуу Британия) аркылуу 173º, 25ºC температурада жана 1,330 сынуу көрсөткүчүндө аныкталган. жыйырма эки
In vitro эрүү изилдөөлөрү USP Type II аппаратын (калакча) (Dr. Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) колдонуу менен 50 айн/мин ылдамдыкта жүргүзүлдү. Эритүү чөйрөсү катары 37±0,5°C температурада кармалып турган дистилденген суу (500 мл) колдонулуп, даярдалган курамдын 5 мли эрүү чөйрөсүнө тамчылатып кошулду. Андан кийин, ар кандай аралыктар менен 5 мл эрүү чөйрөсү алынып, бөлүнүп чыккан дары-дармектин көлөмү 254 нмде спектрофотометриялык жол менен аныкталды. Эксперименттер үч жолу жүргүзүлдү. жыйырма үч
Андан кийин, анын негизинде даярдалган наноэмульсиялардан Chx.HCl бөлүнүп чыгуусунун in vitro кинетикалык параметрлери өлчөнгөн. Chx.HCl бөлүнүп чыгуу үчүн эң ылайыктуу кинетикалык ырааттуулукту тандоо максатында нөлдүк, биринчи жана экинчи тартиптеги кинетика жана Хигучи диффузиялык моделдери сыналган.
Ар бир формуладан 2 мл фаза бөлүнүшү байкалганга чейин айлана-чөйрөнүн температурасында 48 саат сакталган. Андан кийин ар бир Chx.HCl наноэмульсия формуласынын 1 мл үлгүлөрү 25°C температурадагы дистилденген суу менен 10 мл жана 100 мл чейин суюлтулуп, 24 саат сакталган. Андан кийин фаза бөлүнүшү байкалган. жыйырма бир
Андан кийин ар бир курамдан 2 мл үлгүлөр бурама капкагы бар тунук бөтөлкөлөргө өзүнчө салынып, 2°C температурада 24 саат бою муздаткычта сакталган. Андан кийин алар алынып, 25°C жана 40°C температурада сакталган. Бир муздатуу-эритүү цикли жүргүзүлгөн. Андан кийин үлгүлөр фазалардын бөлүнүшү жана дары-дармектердин чөкмөсүнө байкоо жүргүзүлгөн. 21
Ар бир Chx.HCl наноэмульсиясынын 5 мл үлгүсү айнек түтүккө салынып, лабораториялык центрифугага (Shanghai Surgical Instrument Factory Microcentrifuge Model 800, Шанхай, Кытай Эл Республикасы) салынып, 4000 айн/мин ылдамдыкта 5 мүнөт центрифугаланган. Андан кийин үлгүлөр фазанын бөлүнүшү жана дары-дармектердин чөкмөсүнө байкоо жүргүзүлгөн. 21
Бардык эксперименттер Египеттин Айн Шамс университетинин Институционалдык этика комитети тарабынан бекитилген. Учу формасындагы 50 кариессиз бир тамырлуу адамдын тиши тандалып алынган. Сулунган тиштер бейтаптын колу коюлган жазуу жүзүндөгү макулдугун алгандан кийин колдонулган. Тиштерге үстүнкү жана астыңкы жаактын кескичтери жана астыңкы азуу тиштери кирет. Тамырлардын сырткы беттери кюретка менен иштетилип, бардык тиштер 24 саат бою 0,5% NaOCl эритмесинде үстүнкү стерилизациядан өткөрүлүп, андан кийин колдонулганга чейин стерилдүү туздуу эритмеде сакталган. Таажы коопсуз каптал ромб диск менен алынып салынган жана тиштин узундугу учтан короналдык четине чейин 16 ммге чейин нормалдаштырылган. 24,25 Чайкоо эритмесине ылайык, тиштер төмөнкү топторго бөлүнөт:
(A) Топтун (n=24) үлгүлөрү Chx.HCl наноэмульсиясы менен жуулган. (I) кичи тобу (n = 12) үлгүлөрдү 5 мл Chx.HCl 0,75% концентрациядагы наноэмульсиясы менен чайкаган. (II) кичи тобу (n=12) үлгүлөрдү 5 мл 1,6% Chx.HCl наноэмульсиясы менен чайкаган. (B) Үлгүлөрдүн бир тобу (n=24) 5 мл 2% Chx.HCl нормалдуу бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү менен жуулган. Контролдук топ: (n=2) активдештирилбестен 5 мл туздуу эритме менен жуулган.
Учу формаланган 44 кариессиз бир тамырлуу адамдын тиштери тандалып алынган. Тиштерге үстүнкү жана астыңкы жаактын кескичтери жана астыңкы азуу тиштери кирет. Тиштердин тамырларынын сырткы беттери кюретка менен иштетилип, бардык тиштер 24 саат бою 0,5% NaOCl эритмесинде үстүнкү стерилизациядан өткөрүлүп, андан кийин колдонулганга чейин стерилдүү туздуу эритмеде сакталган. Таажылар коопсуздук алмаз диски менен алынып салынган жана тиштин узундугу уч жагынан короналдык четине чейин 16 ммге чейин нормалдаштырылган. 24,25,29
50 өлчөмүндөгү негизги апикалдык файлды стандарттуу ыкмаларды колдонуу менен механикалык даярдоо. Операция учурунда сугаруучу каражат катары стерилдүү туздуу эритмени колдонуңуз. Акырында, мазок катмарын алып салуу үчүн тамыр каналы 1 мүнөт бою 2 мл 17% ЭДТА менен жуулду. Ар бир үлгүнүн апикалдык тешигин кошо алганда, тамырдын бүт бети агып кетпеши үчүн эки катмар тырмак боёгу (цианоакрилат желими) менен капталды. Андан кийин тиштерди кармоону жана идентификациялоону жеңилдетүү үчүн таш блогуна вертикалдуу түрдө жайгаштырылды. 29-33 Андан кийин үлгүлөр 121ºC жана 15 psi температурада 20 мүнөт автоклавда иштетилди. Стерилизациядан кийин бардык үлгүлөр стерилдүү шаймандарды колдонуу менен стерилдүү шарттарда ташылып, иштетилди. Тамыр каналдары мээ жүрөк экстракты (BHI) сорпосунда 37°C температурада 24 саат бою өстүрүлгөн Enterococcus faecalis (ATCC 29212 штаммы) таза культурасы менен булганган. Стерилдүү микропипетканы колдонуп, бардык тиштердин даярдалган тамыр каналдарына E. faecalis инокулумунун тунук суспензиясын сайыңыз. Андан кийин блоктор стерилдүү стакандарга салынып, 37°C температурада 24 саат инкубацияланган. 31, 34, 35
(A) Топтун (n=24) үлгүлөрү Chx.HCl наноэмульсиясы менен жуулган. (I) кичи тобунун (n=12) үлгүлөрү 5 мл 0,75% концентрациядагы Chx.HCl наноэмульсиясы менен чайкалган. (II) кичи тобу (n = 12) үлгүлөрдү 5 мл 1,6% концентрациядагы Chx.HCl наноэмульсиясы менен чайкаган.
Контролдук топ: оң контролдук топ, (n=4) булганган тамыр каналы 5 мл туздуу эритме менен жууп, оң контролдук топ катары сакталган. Терс контролдук топ: (n=4) Үлгүлөр суспензия менен сайылган эмес, б.а. тамыр каналы E. faecalis менен булганган эмес жана стерилдөөнү жана процедуранын ишенимдүүлүгүн ырастоо үчүн терс контролдук топ катары стерилдүү сакталган. Ар бир үлгүгө 5 мл сыноочу жуугуч эритме колдонуңуз. Андан кийин ар бир үлгү 1 мл стерилдүү туздуу эритме менен акыркы жолу жуулган.
Тамыр каналдарынан үлгүлөрдү чогултуу үчүн 35-өлчөмдөгү стерилдүү кагаз учу колдонулат. Кагаз учу түтүккө жумушчу узундукка чейин салынып, 10 секундга калтырылып, андан кийин ар бир плитадагы колония түзүүчү бирдиктердин (CFU) санын аныктоо үчүн агар плиталарына которулган. Пластиналар 37ºC температурада 24 саат инкубацияланып, андан кийин бактериялардын өсүшү визуалдык түрдө бааланган. Тунук плита толук стерилизацияны көрсөтөт. Бүдөмүк плиталар оң өсүштү көрсөтөт деп эсептелет. Ар бир идиштеги бактериялардын өсүү зонасындагы CFUлардын орточо саны аныкталып, CFUлардын саны эсептелген. Аман калгандар негизинен тамчылатма плиталардагы жашоого жөндөмдүү сандар менен өлчөнөт. Мындан тышкары, аз CFUларды эсептөө үчүн куюучу чөйчөк, ал эми көп CFUларды эсептөө үчүн 106га чейин суюлтуу колдонулган. 36.37
Эксперимент үчүн ошол эле күнү автоклавда алдын ала стерилденген 15 мл эритилген агар чөйрөсүн камтыган пробиркаларды даярдаңыз. Enterococcus faecalis - бул өтө жогорку рН, кычкылдуулук жана жогорку температурада жашай алган факультативдик грам-позитивдүү анаэробдук коккус. 39 Бактериалдык үлгүлөр (Enterococcus faecalis ATCC 29212) колониялардан алынган клеткаларды стерилдүү туздуу эритме менен аралаштыруу жолу менен даярдалган. Андан кийин бактериялык үлгүлөр 108 CFU/мл барабар болгон McFarland 0.5 дал келгидей кылып туздуу эритме менен суюлтулган. Кошулган үлгүнүн көлөмү 10 мкл болгон. 39 Булуттуулук стандарты (McFarland 0.5)40 100 мл градуирлөөчү цилиндрге 0.6 мл 1% (10 г/л) барий хлоридинин дигидратын куюп, 100 млге чейин 1% (10 г/л) күкүрт кислотасын толтуруу менен даярдалган. Булуттуулук стандарттары сорпо үлгүлөрү менен бирдей пробиркаларга салынып, бөлмө температурасында 6 ай бою караңгы жерде сакталып, буулануунун алдын алуу үчүн жабылган. Бош Петри чөйчөгүнүн капкагын ачып, үлгүнү чөйчөктүн ортосуна куюңуз. Эгерде агар толугу менен катып калса, тарелканы оодарып, 37°C температурада 24 саат инкубациялаңыз.
Бардык маалыматтар чогултулуп, таблицаларга киргизилип, статистикалык талдоо жүргүзүлдү. Статистикалык талдоо Windows үчүн IBM® SPSS® Statistical Version 17 (SPSS Inc., IBM Corporation, Армонк, Нью-Йорк, АКШ) колдонулуп жүргүзүлдү.
Chx.HCl ар кандай май фазаларында, беттик активдүү заттардын эритмелеринде, кошумча беттик активдүү заттардын эритмелеринде жана сууда эригичтиги изилденген. Chx.Hcl Лабрафил Мде эң жогорку эригичтикке жана олеин кислотасында эң төмөнкү эригичтикке ээ. Май фазасында дары-дармектин жогорку эригичтиги наноэмульсиялар үчүн маанилүү, анткени наноэмульсиялар дары-дармекти эриген түрүндө сактай алат, демек, дары-дармектин майдагы жогорку эригичтиги формулада майдын аз болушуна жана ошого жараша дары-дармектин аз болушуна алып келет. Май тамчыларын эмульсиялоо үчүн белгилүү бир өлчөмдөгү беттик активдүү зат жана кошумча беттик активдүү зат талап кылынат.
Наноэмульсия аймактарын аныктоо жана тандалган майлардын, беттик активдүү заттардын жана кошумча беттик активдүү заттардын (Labrafil M, Tween 80, Tween 20 жана пропиленгликоль тиешелүүлүгүнө жараша) концентрацияларын оптималдаштыруу үчүн псевдо-үч фазалык диаграмма түзүлгөн. Chx.Hcl олеин кислотасында өтө төмөн эригичтигин көрсөтөт, бул олеин кислотасын биринчи тамчы суу менен титрлегенде булуттуулукка алып келет. Ошондуктан, олеин кислотасынын системасы бул изилдөөдөн алынып салынган. Башка формулалар май менен беттик активдүү заттын 1:9 аралашмасын колдонуу менен даярдалган. рН жана иондук күч диапазонунда, ошондуктан бул беттик активдүү заттар тандалып алынган.
Даярдалган бардык формулалар тунук болгон, F2 системасынан башкасы, ал булуттуу көрүнгөндүктөн, андан аркы баалоо изилдөөлөрүнөн алынып салынган.
Идеалдуу наноэмульсия формуласы акырын аралаштырып суюлтулганда толугу менен жана тез тарай алышы керек. Chx.HCl наноэмульсия формулалары кыска эмульсия убактысын көрсөттү, 1,67ден 12,33 секундга чейин. Tween 80 эң кыска эмульсия убактысына ээ. Муну Tween 80дун жогорку эригичтик жөндөмдүүлүгү менен түшүндүрсө болот. Өзүн-өзү эмульсиялоо убактысы беттик активдүү заттардын концентрациясынын жогорулашы менен көбөйөт, бул беттик активдүү заттардын таасири астында системанын илешкектигинин жогорулашынан болушу мүмкүн.
Эмульсиянын тамчы өлчөмү дары-дармектин бөлүнүп чыгуу ылдамдыгын жана көлөмүн аныктайт. Эмульсия тамчысынын өлчөмүнүн кичине болушу эмульсия убактысынын кыскарышына жана дары-дармектин сиңирилиши үчүн көбүрөөк беттик аянтка алып келет. Chx.HCl наноэмульсиясынын тандалган курамдарынын орточо тамчы өлчөмдөрү 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55 жана 12.18±2.48 түзгөн, ал эми PDI F1, F2., F3 жана 0.16 F4, F5 жана F6 үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 0.76, 0.19, 0.61, 0.47 жана 0.76 түзгөн. Беттик активдүү зат катары Tween 80 камтыган формулалар сферулиттердин кичине болушун көрсөткөн. Бул анын жогорку эмульсиялоочу күчүнө байланыштуу болушу мүмкүн. PDI маанисинин төмөндүгү системанын өлчөмүнүн тарыраак бөлүштүрүлүшүн көрсөтөт. Бул формулалар таза көрүнүшкө ээ, анткени алардын тамчы радиустары көрүнгөн жарыктын оптикалык толкун узундугунан (390-750 нм) кичине, мында жарыктын чачырашы минималдуу болот. 41
2-сүрөттө формулаланган формуладан бөлүнүп чыккан Chx.HCl пайызы көрсөтүлгөн. Chx.HCl наноэмульсиясынын даярдалган формулаларынан препараттын толук бөлүнүп чыгышы 2 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин болгон. Chx.HCl F6 наноэмульсия формуласында (2 мүнөт) препараттын эң жогорку бөлүнүп чыгуу ылдамдыгы алынганы байкалган, бул эмульсиялоонун жогорку даражасын көрсөткөн Tween 80дин болушуна байланыштуу болушу мүмкүн жана натыйжада пайда болгон наноэмульсия препараттын бөлүнүп чыгышы үчүн чоң беттик аянтты камсыз кылат, бул препараттын бөлүнүп чыгуу ылдамдыгын жогорулатат. Ошол эле учурда, пропиленгликолдун эригичтик касиеттери майда көп өлчөмдөгү гидрофилдик беттик активдүү заттардын эришине мүмкүндүк берет. 40
In vitro шартында Chx.HCl бөлүнүп чыгышы башка кинетикалык тартипти сактаары аныкталган жана эч кандай так кинетикалык тартип ар кандай даярдалган наноэмульсия формулаларынан дары-дармектин бөлүнүп чыгышын чагылдыра албайт. F4 дарыларынын кинетикалык бөлүнүп чыгышы биринчи тартиптеги кинетика болуп саналат, башкача айтканда, алар алардын ичинде калган дары-дармектин көлөмүнө пропорционалдуу түрдө бөлүнүп чыгат. 42 Башка дары-дармектердин кинетикалык бөлүнүп чыгышы Хигуаша диффузиялык моделине шайкеш келген, ал бөлүнүп чыккан дары-дармектин көлөмү жалпы дары-дармектин квадраттык тамырына жана наноэмульсиядагы дары-дармектин эригичтигине пропорционалдуу экенин көрсөткөн. 42
Тандалган формулалар жылуулук-муздатуу циклдерин, центрифугалоону жана тоңдуруу-эритүү циклдерин колдонуу менен стресс-тестирлөө аркылуу ар кандай термодинамикалык туруктуулукка дуушар болгон. F3 жана F4 формулалары эритүү циклдеринен кийин препараттын чөкмөсүн, ал эми F1 коюуланууну (гелдөөнү) көрсөткөнү байкалган. F5 жана F6 үзгүлтүксүз центрифугалоо циклинен, ысытуу-муздатуу сыноосунан жана тоңдуруу-эритүү сыноосунан өткөн. Наноэмульсиялар - бул фазаларды бөлбөстөн, эмульсиялабастан же крекингсиз майдын, беттик активдүү заттын жана суунун белгилүү бир концентрацияларында пайда болгон термодинамикалык туруктуу системалар. Наноэмульсияларды кинетикалык жактан туруктуу жана акыры фазаларга бөлүнгөн эмульсиялардан айырмалап турган нерсе - термикалык туруктуулук. 19 F3 башка формулаларга караганда чоңураак бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн (587 нм) көрсөттү, бул термодинамикалык туруктуулук сыноолорунда фазалардын бөлүнүшүн жана препараттын чөкмөсүн түшүндүрүшү мүмкүн. Tween 80 камтыган жана беттик активдүү зат кошулбаган F4 препаратынын чөкмөсүн көрсөткөн, бул наноэмульсия формулаларынын туруктуулугун жакшыртуу үчүн пропиленгликолду жана Tween 80ди колдонуу зарылдыгын көрсөтүшү мүмкүн. Кошумча беттик активдүү затсыз Tween 20 камтыган F1 коюуланууну (геле пайда кылууну) көрсөттү, бул тамчылардын агрегациясынан улам гельдин илешкектүүлүгүнүн же бекемдигинин жогорулашы.
Туруктуулуктун жыйынтыктары бөлүкчөлөрдүн дисперсиясын жогорулатуу жана дары чөкмөсүнүн алдын алуу үчүн кошумча пропиленгликоль беттик активдүү затынын болушунун маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. 43 F6 бөлүкчөлөрдүн кичинекей өлчөмүнө (12,18 нм), кыска эмульсия убактысына (1,67 секунд) жана 2 мүнөттөн кийин тез эрүү ылдамдыгынан улам эң жакшы формула болгон. Ал термодинамикалык/физикалык жактан туруктуу система экени аныкталган жана ошондуктан андан ары изилдөө үчүн тандалып алынган.
Тамыр каналын дарылоодон кийинки ийгиликсиздиктер көбөйүп баратат, бул бейтаптарда татаалыраак инфекциялардын пайда болуу коркунучу жогору экенин билдирет. 44,45 Тамыр каналдарын дезинфекциялоо жана толтуруу учурунда биопленканы алып салуу керек. 46,47 Тамыр канал системасынын татаалдыгынан улам, бактериялык тамыр каналдарын бир гана шаймандар жана сугаруу менен толугу менен алып салуу кыйынга турат. 48 Тамыр каналын чайкоочу эритмелеринин натыйжалуулугу сугаргычтын DTге кирүүсүнө жана бактериялардын таасир этүү узактыгына жараша болот. 49 Ошондуктан, тамыр каналын кылдат стерилдөөнүн жаңы ыкмалары сыналып көрүлүп, сыналган. Кадимки чайкоо DT.50 аз сиңгендиктен E. faecalisти толугу менен жок кылбайт.
Наноэмульсиялык чайкоо каражатынын орточо тазалоо кубаттуулугу 2001,47 мкм2, ал эми чайкоо каражатынын орточо бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү 2609,56 мкм болгон. Наноэмульсиялык жуу менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү жуу ортосундагы орточо айырма 608,09 мкм2 болгон. Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда (P-мааниси 0,00052) статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон. Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда (P-мааниси 0,00052) статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон. Между ирригационными расторами наноэмульсии и ирригационными расторами с нормальным размером частиц наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөр менен сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык (P мааниси 0,00052) болгон.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(1(P<0.值0,00052)〼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(1(P<0.值0,00052)〼 Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц менен статистически очень значимая разница (P<0,0001) (значение P 0,00052). Наноэмульсиялык чайкоо менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү чайкоонун ортосунда статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылык (P<0,0001) болгон (P мааниси 0,00052).Наноэмульсия кадимки бөлүкчө өлчөмүндөгү материалга салыштырмалуу статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкты көрсөттү, орточо калдык калдыктардын бетинин аянты төмөн экенин көрсөттү, б.а. наноэмульсия материалы 3-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, эң жакшы тазалоо жөндөмүнө ээ болгон.
3-сүрөт. Чайкоочу каражаттардын тазалоо натыйжалуулугун салыштыруу: (A) Nano CHX лазери менен иштетилген, (B) CHX лазери менен иштетилген, (C) PUI Nano CHX менен, (D) Nano CHX активдештирүүсүз, (E) CHX активдештирүүсүз жана (F) ) CHX PUI активдештирүүсү.
Калган Chx.HCl 1,6% фрагменттеринин орточо беттик аянты 2320,36 мкм2, ал эми Chx.HCl 2% орточо беттик аянты 2949,85 мкм2 түзгөн. Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон (P-мааниси 0,00000). Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон (P-мааниси 0,00000). Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой контролией наноэмульсионных ирригационных растворов и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон (P мааниси 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)〼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0(P1"0. 0,0 Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) ортодо болот высокими концентрациями ополаскивателя с наноэмульсией и ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Наноэмульсиялык чайкоонун жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү чайкоонун ортосунда статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылык (P<0,001) болгон (P мааниси 0,00000).Наноэмульсиялык сугаргычтын концентрациясы кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычка караганда төмөн болгону менен, бул төмөнкү концентрация таштандыларды кетирүүдө жана тамыр каналдарын тазалоодо бир топ натыйжалуу болгон.
PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001). PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001). PUI имел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (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)。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). Башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу, PUI статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001).ISP иштетилгенден кийин, калдыктардын орточо калдык бетинин аянты 1695,31 мкм2 түзгөн. PUI менен Laserдин ортосундагы орточо айырма 987.89929ду түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00000) көрсөттү. PUI менен Laserдин ортосундагы орточо айырма 987.89929ду түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00000) көрсөттү. Средняя разница ортосунда PUI жана Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с (p-значение 0,00000). PUI менен Laserдин орточо айырмасы 987.89929 түздү, бул (p-мааниси 0.00000) менен статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырмачылыкты көрсөттү. 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0.0.0(p.0)异PUI 和Laser Средняя разница ортосунда PUI жана Laser составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической значимости (P<0,001) разницы (p-значение 0,00000). PUI менен Laserдин ортосундагы орточо айырма 987.89929 түздү, бул жогорку статистикалык мааниге ээ (P<0.001) айырманы көрсөтөт (p-мааниси 0.00000). PUI менен активдештирүүнүн ортосундагы орточо айырма 712.40643 түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы көрсөтүп, p-мааниси 0.00098 болду. Лазердик активдештирүүнү же активдештирүүнүн жоктугун колдонуу статистикалык жактан олуттуу айырмаланган жок (P>0.05), P-мааниси 0.451211 болду. PUI менен активдештирүүнүн ортосундагы орточо айырма 712.40643 түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы көрсөтүп турат, p-мааниси 0.00098). P-мааниси 0.451211. Средняя разница ортосунда PUI жана отсутствием активации составила 712,40643, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с p-значением 0,00098). PUI менен активдештирүүнүн ортосундагы орточо айырма 712.40643 түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы көрсөтүп турат, p-мааниси 0.00098).P-мааниси 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),p值为0.00098)〼PUI Средняя разница ортосунда PUI жана инактивацией составила 712,40643, что свидетельствует о высокой статистической значимости разницы (P<0,001, p-значение 0,00098). PUI менен инактивациянын ортосундагы орточо айырма 712.40643 түздү, бул айырмачылыктын жогорку статистикалык маанисин көрсөтүп турат (P<0.001, p-мааниси 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。 Статистические значимой разницы (P>0,05) с лазерный активацией же болбосо нее было со значением P 0,451211. Лазердик активация менен же ансыз 0,451211 P мааниси менен статистикалык жактан маанилүү айырмачылык (P>0,05) болгон жок.Лазер менен активдештирүүдө калган фрагменттердин орточо беттик аянты 2683,21 мкм2 түзгөн. Активдештирилбеген калган фрагменттердин орточо беттик аянты 2407,72 мкм2 түзгөн. Лазер менен активдештирүү же активдештирбөө менен салыштырганда, PUI чиптин орточо беттик аянты статистикалык жактан кичине болгон, башкача айтканда, эң жакшы тазалоо кубаттуулугуна ээ болгон.
Наноэмульсиялык чайкоо каражатынын орточо тазалоо кубаттуулугу 2001,47 мкм2, ал эми чайкоо каражатынын орточо бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү 2609,56 мкм болгон. Наноэмульсиялык жуу менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү жуу ортосундагы орточо айырма 608,09 мкм2 болгон. Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда (P-мааниси 0,00052) статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон. Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда (P-мааниси 0,00052) статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон. Между ирригационными расторами наноэмульсии и ирригационными расторами с нормальным размером частиц была статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Наноэмульсиялык сугаргычтар менен кадимки бөлүкчөлөр менен сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык (P мааниси 0,00052) болгон.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0,00052)。 P<0,001)(P值0,00052)。 Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц менен статистически очень значимая разница (P<0,0001) (значение P 0,00052). Наноэмульсиялык чайкоо менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү чайкоонун ортосунда статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылык (P<0,0001) болгон (P мааниси 0,00052).Кадимки бөлүкчө өлчөмүндөгү материалга салыштырмалуу, наноэмульсия статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылыкка ээ, орточо калдык калдыктардын бетинин аянты төмөн, б.а. Наноэмульсия материалы 3-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, тазалоо жөндөмү жакшыраак.
Калган Chx.HCl 1,6% фрагменттеринин орточо беттик аянты 2320,36 мкм2, ал эми Chx.HCl 2% орточо беттик аянты 2949,85 мкм2 түзгөн. Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын (P-мааниси 0,00000) ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон. Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан өтө маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон (P-мааниси 0,00000). Имелась статистически высокодостоверная (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэмульсионных ирригационных средств и ирригационными расторами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Наноэмульсиялык сугаргычтардын жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычтардын ортосунда статистикалык жактан маанилүү (P<0,001) айырмачылык болгон (P мааниси 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异(P<0.001)(P000 Наблюдалась статистически высокозначимая разница (P <0,001) орто эсеп менен высокими концентрациями ополаскивателя с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Наноэмульсиялык чайкоонун жогорку концентрациясы менен кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү чайкоонун ортосунда статистикалык жактан абдан маанилүү айырмачылык (P < 0,001) болгон (P мааниси 0,00000).Наноэмульсиялык сугаргычтын концентрациясы кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү сугаргычка караганда төмөн болгону менен, бул төмөнкү концентрация таштандыларды кетирүүдө жана тамыр каналдарын тазалоодо бир топ натыйжалуу болгон.
PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан жогорку маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001). PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан жогорку маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001). PUI имел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан маанилүү айырмачылыкка ээ болгон (p<0,001).与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001)。 Башка активдештирүү ыкмалары менен салыштырганда, PUI статистикалык жактан маанилүү айырмачылыкка ээ (p<0,001). PUI статистически значимо отличалься (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI башка активдештирүү ыкмаларына салыштырмалуу статистикалык жактан олуттуу айырмаланган (p<0,001).PUI активдештирилген учурда, калдык жер үстүндөгү таштандылардын орточо аянты 1695,31 мкм2 түзгөн. PUI менен Laserдин ортосундагы орточо айырма 987.89929ду түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00000) көрсөттү. PUI менен активдештирүүнүн ортосундагы орточо айырма 712.40643тү түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00098) көрсөттү. Лазерди активдештирүүнү же активдештирбөөнү колдонуу статистикалык жактан олуттуу айырмаланган эмес (P>0.05), (P-мааниси 0.451211). PUI менен Laserдин ортосундагы орточо айырма 987.89929ду түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00000) көрсөттү. PUI менен активдештирүүнүн ортосундагы орточо айырма 712.40643тү түздү, бул статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы (p-мааниси 0.00098) көрсөттү. Лазерди активдештирүүнү же активдештирбөөнү колдонуу статистикалык жактан олуттуу айырмаланган жок (P>0.05), (P-мааниси 0.451211). Средняя разница аралык PUI жана лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с (p-значение 0,00000). PUI менен лазердин ортосундагы орточо айырма 987.89929 түздү, бул (p-мааниси 0.00000) менен статистикалык жактан маанилүү (P<0.001) айырманы көрсөтүп турат. - значение 0,00098).Использование лазерной активации же отсутствие активации не имело статистические значимой разницы (P>0,05) с (P-значение 0,451211). - мааниси 0,00098). Лазердик активацияны колдонуу же активдештирбөө статистикалык жактан маанилүү айырмачылыкка (P>0,05) (P-мааниси 0,451211) ээ болгон. PUI 和激光之间的平均差异为987.89929,与(p 值0.00000) 差异具有高度统计学高度统计学高度0. PUI менен лазердин орточо айырмасы 987.89929 түзөт, ал эми айырма (p 值0.00000) жогорку статистикалык мааниге ээ (P<0.001). Средняя разница ортосунда PUI и лазером составила 987,89929, ал эми статистические значимым (P<0,001) с (значение p 0,00000). PUI менен лазердин орточо айырмасы 987.89929 түздү, бул статистикалык жактан абдан маанилүү (P<0.001) жана (p мааниси 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) -090.0.0. PUI менен активдүү эместин ортосундагы орточо айырма 712.40643 түзөт, ал эми айырма (p) жогорку статистикалык мааниге ээ (P<0.001) – мааниси 0.00098. Средняя разница ортосунда PUI жана инактивацией составила 712,40643, ал эми статистические значимым с разницей (p) (P<0,001 — значение 0,00098). PUI менен инактивациянын ортосундагы орточо айырма 712.40643 түздү, бул айырма (p) менен статистикалык жактан абдан маанилүү (P<0.001 – мааниси 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)。 Лазердик активдешүү менен активдешпөөнүн (P>0,05) жана (P 值0,451211) ортосунда статистикалык жактан олуттуу айырмачылыктар байкалган эмес. Не было статистические значимой разницы (P>0,05) по сравнению с (значение P 0,451211) с лазерной активацией же без нее. Лазердик активация менен же ансыз (P мааниси 0.451211) салыштырганда статистикалык жактан маанилүү айырмачылык (P>0.05) байкалган жок.Лазер менен активдештирүү учурунда калган фрагменттердин орточо беттик аянты 2683,21 мкм2 түзгөн. Активдештирилбеген калган фрагменттердин орточо беттик аянты 2407,72 мкм2 түзгөн. Лазер менен активдештирүү же активдештирбөө менен салыштырганда, PUI чиптин орточо беттик аянты статистикалык жактан кичине, башкача айтканда, тазалоо жөндөмү жакшыраак.
Наноэмульсия чайкоосунун калдыктарды кетирүүгө тийгизген орточо таасири кадимки бөлүкчөлөрдүн өлчөмүндөгү чайкоого караганда статистикалык жактан бир топ жогору болгон. Chx.HCl 1,6%, PUI 1938,77 мкм2, лазер менен 2510,96 мкм2. Активдештирбестен, орточо маани 2511,34 мкм2 түзөт. 2% Chx.HCl колдонулуп, лазер менен активдештирилгенде, натыйжалар эң начар болуп, калдыктардын көлөмү максималдуу болгон. 0,75% Chx.HCl активдештирилбегенде да ушундай эле натыйжалар алынган. Албетте, эң жакшы натыйжалар наноэмульсиядагы чайкоочу каражаттын жогорку концентрациясын колдонуу менен алынган. PUI сугаруучу каражаттарды активдештирүүдө жана калдыктарды жууп тазалоодо эң натыйжалуу болгон, бул 3A-F сүрөттөрүндө көрсөтүлгөн)).
2-таблицада көрсөтүлгөндөй, Chx.HCl наноэмульсиясы тирүү микроорганизмдердин саны боюнча кадимки өлчөмдөгү бөлүкчөлөргө караганда жакшыраак көрсөткүчтөргө ээ болгон жана төмөнкү параметрлерге ылайык формуланын сиңиши жана тазалоочу таасири менен жакшы корреляцияга ээ болгон: өлчөмү, жуугуч агенттин концентрациясы жана активдештирүү ыкмасы.
Бактерияларды чайкоочу каражаттын жогорку концентрациясын колдонуу менен толугу менен жок кылууга болот. PUI активдештирилгенде да, 0,75% Chx.HCl эң начар антибактериалдык таасирге ээ болгон. Лазердик активдештирүү нано-эмульсия чайкоолоруна терс таасирин тийгизет. Мурунку бардык натыйжалардан көрүнүп тургандай, лазерди колдонуу Chx.HCl 0,75% наноэмульсиясынын эффективдүүлүгүн төмөндөтөт, мында nanoChx.HCl 0,75% CFU 195ти түзөт, бул абдан жогорку маани, бул концентрациядагы реагенттердин лазердик активдештирүүгө салыштырмалуу экенин көрсөтүп турат. Диоддук лазерлер фототермикалык, андыктан жарык же жылуулук наноэмульсиянын антибактериалдык таасирин жоготушуна алып келиши мүмкүн. Жогорку концентрациянын натыйжасы бактериялардын толугу менен жок болушу болуп саналат. Nano Chx.HCl 1,6% лазердик активдештирүүнүн катышуусунда бактериялардын терс өсүшүн көрсөттү, бул лазер nano Chx.HCl 1,6% антибактериалдык жөндөмүнө таасир этпегенин билдирет. Жогорку концентрациядагы наноэмульсия материалы антибактериалдык таасири жакшыраак деген тыянак чыгарууга болот.
Бул иште Chx.HCl наноэмульсиялары эки башка май, эки беттик активдүү зат жана бир беттик активдүү затты колдонуу менен даярдалган, бөлүкчөлөрдүн кичинекей өлчөмү, кыска эмульсия убактысы жана жогорку эрүү ылдамдыгы менен оптималдуу формула (F6) тандалып алынган. Мындан тышкары, (F6) термодинамикалык/физикалык туруктуулукка текшерилген. Chx.HCl наноэмульсиясында 1,6% концентрациясында Chx.HCl наноэмульсиясы чайкоочу суюктук катары салттуу Chx.HCl менен салыштырганда дентин түтүкчөлөрүндө эң жакшы өткөрүмдүүлүктү көрсөткөн, ал эми активдештирүү ыкмасы катары PUI тазалоо жөндөмүнө ээ болгон. Мындан тышкары, Chx.HCl наноэмульсиясынын антибактериалдык изилдөөлөрү бактериялардын толук жок кылынышын көрсөттү. Жыйынтыктар муну тастыктады. Chx.HCl наноэмульсиясын келечектүү жуугуч суюктук катары кароого болот.
Бизге көрсөткөн чоң колдоосу үчүн Миср Илим жана технология университетинин изилдөө лабораториясынын кызматкерлерине абдан ыраазыбыз.
Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 8-августу


