ການກະກຽມ ແລະ ລັກສະນະຂອງ Chlorhexidine Hydrochloride Nanoemulsion

ປັດຈຸບັນ Javascript ຖືກປິດໃຊ້ງານຢູ່ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. ບາງຄຸນສົມບັດຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຖ້າ JavaScript ຖືກປິດໃຊ້ງານ.
ລົງທະບຽນດ້ວຍລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ຢາສະເພາະທີ່ສົນໃຈ, ແລະ ພວກເຮົາຈະຈັບຄູ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ກັບບົດຄວາມໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສົ່ງອີເມວສຳເນົາ PDF ໃຫ້ທ່ານທັນທີ.
ສ່ວນປະກອບ ແລະ ລັກສະນະຂອງ chlorhexidine hydrochloride nanoemulsion ວ່າເປັນນໍ້າຢາລະງັບເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ມີທ່າແຮງ: ການສຶກສາໃນຫຼອດທົດລອງ ແລະ ນອກຮ່າງກາຍ
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 ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນະວິຊາຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາອຸດສາຫະກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Misr, ເມືອງ 6 ຕຸລາ, ປະເທດເອຢິບ; 2 ພະແນກຈຸລິນຊີວິທະຍາ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນ, ຄະນະວິຊາຮ້ານຂາຍຢາ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Misr, 6 ຕຸລາ, ປະເທດເອຢິບ; 3 ພະແນກວິທະຍາຮາກແຂ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Ain Shams, ໄຄໂຣ, ປະເທດເອຢິບ ບົດນຳ ແລະ ຈຸດປະສົງ: Chlorine hexidine hydrochloride [Chx.HCl] ມີກິດຈະກຳຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ກວ້າງຂວາງ, ອອກລິດເປັນເວລາດົນ ແລະ ເປັນພິດຕ່ຳ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກແນະນຳໃຫ້ເປັນນ້ຳລ້າງຮາກແຂ້ວທີ່ມີທ່າແຮງ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບໃໝ່ Chx.HCl nanoemulsion ເພື່ອເພີ່ມພະລັງການເຈາະ, ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍຂອງ Chx.HCl ແລະ ນຳໃຊ້ມັນເປັນນ້ຳລ້າງຮາກແຂ້ວ. ວິທີການ: ນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍໃຊ້ນ້ຳມັນສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ກົດໂອເລອິກ ແລະ Labrafil M1944CS, ສານເຄມີສອງຊະນິດຄື Tween 20 ແລະ Tween 80, ແລະ ສານເຄມີຮ່ວມຄື propylene glycol. ວາງແຜນແຜນວາດໄລຍະ pseudo-ternary ເພື່ອຊີ້ບອກລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສູດ nanoemulsion ທີ່ກະກຽມໄດ້ຖືກປະເມີນປະລິມານຢາ, ເວລາ emulsification, ການກະຈາຍຕົວ, ຂະໜາດຢອດ, ການປ່ອຍຢາໃນຫຼອດທົດລອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເທີໂມໄດນາມິກ, ກິດຈະກຳຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນຫຼອດທົດລອງ, ແລະ ການສຶກສາໃນຫຼອດທົດລອງກ່ຽວກັບສູດທີ່ເລືອກ. ການກະທຳທີ່ເຈາະ, ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍຂອງ Chx.HCl 0.75% ແລະ 1.6% nanoemulsion ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິເປັນນ້ຳຢາລະລາຍຮາກແຂ້ວ. ຜົນໄດ້ຮັບ. ສູດທີ່ເລືອກແມ່ນ F6 ທີ່ມີ 2% Labrafil, 12% Tween 80 ແລະ 6% propylene glycol. ຂະໜາດອະນຸພາກນ້ອຍ (12.18 nm), ເວລາ emulsification ສັ້ນ (1.67 ວິນາທີ) ແລະ ລະລາຍໄວຫຼັງຈາກ 2 ນາທີ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນລະບົບທີ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອຸນຫະພົນ/ທາງກາຍະພາບ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ Chx.HCl ແບບດັ້ງເດີມ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສູງກວ່າຂອງ Chx.HCl 1.6% nanoemulsion ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຈາະທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງອະນຸພາກທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດສະດຸຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (2609.56 µm2), nanoemulsion Chx.HCl 1.6% ມີພື້ນທີ່ຜິວສະເລ່ຍຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ (2001.47 µm2). ສະຫຼຸບ: ສ່ວນປະກອບ Nanoemulsion Chx.HCl ມີຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ດີກວ່າ. ມັນມີການກະທຳຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຕໍ່ກັບ Enterococcus faecalis, ແລະອັດຕາການຫົດຕົວຂອງເຊວແບັກທີເຣຍແມ່ນສູງ ຫຼື ຖືກທຳລາຍໝົດ. ຄຳສຳຄັນ: chlorhexidine hydrochloride, nanoemulsion, ຢາລະລາຍຮາກແຂ້ວ, ການເຈາະ, ຜົນກະທົບທຳຄວາມສະອາດ, ຢາລະລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣຍ.
ນາໂນອີມັນຊັນ, ເປັນຊັ້ນຂອງອີມັນຊັນທີ່ມີຂະໜາດຢອດຢູ່ໃນລະດັບ 50–500 nm, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ. ຄຸນສົມບັດການທຳຄວາມສະອາດທີ່ດີ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມແຂງຂອງນ້ຳ, ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດພວກມັນມີຄວາມເປັນພິດຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໄຟຟ້າສະຖິດ. 2 ນາໂນເທັກໂນໂລຊີມີຂະໜາດອະນຸພາກນ້ອຍຫຼາຍ, ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ຜິວໜ້າຕໍ່ມວນສານໃຫຍ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກເມື່ອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ ຍັງເປີດທັດສະນະໃໝ່ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງແຂ້ວ. 3 ຄລໍເຮັກຊິດີນ ໄຮໂດຣຄລໍໄຣດ໌ (Chx.HCl) ລະລາຍໃນນ້ຳເລັກນ້ອຍ, ລະລາຍເລັກນ້ອຍໃນເຫຼົ້າ ແລະ ຄ່ອຍໆເປື້ອນໃນແສງສະຫວ່າງ. 4.5 SH. HCl ມີການກະທຳຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ມີລະດັບກວ້າງ, ການກະທຳທີ່ຍາວນານ ແລະ ຄວາມເປັນພິດຕ່ຳ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ມັນຍັງຖືກແນະນຳໃຫ້ເປັນຢາລະລາຍຮາກຟັນທີ່ມີທ່າແຮງ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງ Chx.HCl ແມ່ນຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຈຸລັງຕ່ຳ, ບໍ່ມີກິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີລົດຊາດທີ່ບໍ່ດີ. 6-9 ເລເຊີຫຼາຍປະເພດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການຂ້າເຊື້ອຮາກຟັນ. ຜົນກະທົບຂອງການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍຂອງເລເຊີແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ພະລັງງານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຝາເຊວແບັກທີເຣຍ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊັນຂອງອອສໂມຕິກຈົນເຖິງການຕາຍຂອງເຊວ. ການພົວພັນລະຫວ່າງເລເຊີ ແລະ ເຄື່ອງລ້າງຮາກແຂ້ວເປີດຂອບເຂດໃໝ່ໃນການຂ້າເຊື້ອເນື້ອເຍື່ອ. 10 ພະລັງງານອັນຕຣາຊາວຜະລິດຄວາມຖີ່ສູງແຕ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງຄວາມກວ້າງຕ່ຳ. ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນໃນຄວາມຖີ່ອັລຕຣາໂຊນິກ 25–30 kHz, ເຊິ່ງເກີນຂອບເຂດຂອງການຮັບຮູ້ທາງຫູຂອງມະນຸດ (>20 kHz). ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນໃນຄວາມຖີ່ອັລຕຣາໂຊນິກ 25–30 kHz, ເຊິ່ງເກີນຂອບເຂດຂອງການຮັບຮູ້ທາງຫູຂອງມະນຸດ (>20 kHz). Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, которые находятся за ховоделям человека (> 20 кГц). ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍຄວາມຖີ່ອັລຕຣາໂຊນິກ 25-30 kHz, ເຊິ່ງເກີນຂອບເຂດການໄດ້ຍິນຂອງມະນຸດ (> 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 слуховогяти> 20. кГц). ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາສຳລັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຄວາມຖີ່ອັລຕຣາໂຊນິກ 25-30 kHz, ເຊິ່ງເກີນຂອບເຂດຂອງການໄດ້ຍິນຂອງມະນຸດ (>20 kHz).ພວກມັນເຮັດວຽກໃນການສັ່ນສະເທືອນຕາມລວງຍາວ, ກຳນົດຮູບແບບລັກສະນະຂອງ knots ແລະ antinodes ຕາມຄວາມຍາວຂອງພວກມັນ. ຄຳວ່າ "ການຊົນລະປະທານດ້ວຍ ultrasonic ແບບ passive" (PUI) ແມ່ນໂປໂຕຄອນການຊົນລະປະທານທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງມື ຫຼື ຝາໃດສຳຜັດກັບໄຟລ໌ຮາກແຂ້ວ ຫຼື ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ. ໃນລະຫວ່າງ PUI, ພະລັງງານ ultrasound ຈະຖືກໂອນຈາກໄຟລ໌ສັ່ນສະເທືອນໄປຫາສານລະລາຍໃນຄອງຮາກແຂ້ວ. ອັນສຸດທ້າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼຂອງສຽງ ແລະ ການເປັນຮູຂອງຕົວແທນລ້າງ. 11 ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ມັນຖືວ່າເໝາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ nanotechnology ເພື່ອປະເມີນການກະທຳທີ່ດີຂຶ້ນໃນການເຈາະ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດຂອງ Chx.HCl.
Chlorhexidine hydrochloride Chx.HCl ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກບໍລິສັດຢາອາຣັບ (ໄຄໂຣ, ປະເທດເອຢິບ). Labrafil M 1944 CS (oleoylpolyoxy-6-glyceride) ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກ Gattefosse (Saint Priest, ປະເທດຝຣັ່ງ). Tween 20 (polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate), Tween 80 (polyoxyethylene (80) sorbitan monooleate), ກົດໂອເລອິກ, ໂພຣພີລີນໄກຄໍ ຈາກບໍລິສັດ Gomhorya (ໄຄໂຣ, ປະເທດເອຢິບ)). ການສະກັດແຂ້ວຮາກດຽວທີ່ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍແຂ້ວ ສຳລັບການປິ່ນປົວພະຍາດເຫືອກ ຫຼື ການຈັດແຂ້ວ, ພະແນກວິທະຍາສາດກະດູກຂາ, ຄະນະທັນຕະກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Ain Shams, ໄຄໂຣ, ປະເທດເອຢິບ. ການເພາະເຊື້ອ Enterococcus faecalis ບໍລິສຸດ (ສາຍພັນ ATCC 29212) ທີ່ປູກໃນນ້ຳຊຸບສະກັດຈາກສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈ (BHI) (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., ເຊອຸນ, ເກົາຫຼີ).
ໄດ້ສຶກສາຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍຂອງ Chx.HCl ໃນສື່ຕ່າງໆ (ກົດໂອເລອິກ, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, ໂພຣພີລີນໄກຄໍ, ແລະນໍ້າ). Chx.HCl ເກີນຂະໜາດໃຫຍ່ (50 ມກ) ຖືກວາງໄວ້ໃນທໍ່ປั่นແຍກ ແລະ 5.0 ກຣາມຂອງໄລຍະກາງຖືກເພີ່ມ. ສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສັ່ນໃນເຄື່ອງປະສົມ vortex ເປັນເວລາ 15 ນາທີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຫຼັງຈາກ 24 ຊົ່ວໂມງ, ເມັດຢາທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນທໍ່ໄດ້ຖືກປั่นແຍກທີ່ 3000 rpm ເປັນເວລາ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳໃສ. ເກັບສານລະລາຍຕົວຢ່າງໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເຈືອຈາງມັນດ້ວຍ n-butanol. ຕົວຢ່າງທີ່ເຈືອຈາງໄດ້ຖືກກັ່ນຕອງຜ່ານເຈ້ຍກອງ Whatman 102 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈືອຈາງຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍ n-butanol ເພື່ອກຳນົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາໃນສານລະລາຍອີ່ມຕົວ. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກວິເຄາະດ້ວຍເຄື່ອງວັດແສງ UV ທີ່ 260 nm ໂດຍໃຊ້ n-butanol ເປັນຕົວຄວບຄຸມ. 12.13
ແຜນວາດໄລຍະສາມຫຼ່ຽມປອມໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກຳນົດອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການໃນສູດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພາລາມິເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາໂນອີມັນຊັນທີ່ເໝາະສົມ.14 ສູດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ນ້ຳມັນ (ເຊັ່ນ: ກົດໂອເລອິກ ແລະ Labrafil M1944CS), ສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊັກລ້າງ (ເຊັ່ນ: Tween 20 ແລະ Tween 80) ແລະ ສານເຄມີເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ: ໂພຣພີລີນໄກຄໍ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊັກລ້າງ (ໂດຍບໍ່ມີສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊັກລ້າງ) ແລະ ນ້ຳມັນໄດ້ຖືກກະກຽມໃນອັດຕາສ່ວນປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຈາກ 1:9 ຫາ 9:1). ເມື່ອສ່ວນປະສົມຖືກປັບລະດັບດ້ວຍນ້ຳ (ເພີ່ມນ້ຳຕາມລະດັບນ້ຳ), ໃຫ້ຕິດຕາມສ່ວນປະສົມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກໃສໄປຫາຂຸ່ນເປັນຈຸດສຸດທ້າຍ. ຈຸດສຸດທ້າຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກໝາຍໄວ້ໃນແຜນວາດໄລຍະສາມຫຼ່ຽມປອມ. ຂະບວນການທັງໝົດໄດ້ຖືກເຮັດຊ້ຳອີກຄັ້ງສຳລັບສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊັກລ້າງ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊັກລ້າງຂັ້ນສອງ (Smix) ທີ່ກະກຽມໃນອັດຕາສ່ວນ 2:1 ແລະ 3:1 ແລະ ປະສົມກັບນ້ຳມັນທີ່ເລືອກ15,16.
ລະບົບນາໂນອີມັນຊັນທີ່ມີ Chx.HCl ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍໃຊ້ Labrafil M 1944 CS ເປັນເຟສນ້ຳມັນ ແລະ ສານເຄມີ Tween 80 ຫຼື 20 ແລະ propylene glycol ເປັນສານເຄມີເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນນ້ຳ, ຕາຕະລາງທີ 1. ຢາໄດ້ຖືກລະລາຍໃນ Labrafil M 1944 CS ແລະ ນ້ຳລວມຂອງສານເຄມີ ແລະ ສານເຄມີສຳຮອງໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນອັດຕາທີ່ຊ້າໆດ້ວຍການປະສົມເທື່ອລະກ້າວ. ປະລິມານຂອງສານເຄມີ ແລະ ສານເຄມີຮ່ວມທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງສານເຄມີທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄດ້, ຖືກກຳນົດໂດຍໃຊ້ແຜນວາດເຟສ pseudo-ternary. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ultrasonic (Ultrasonic LC 60 H, Elma, ເຢຍລະມັນ) ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການກະຈາຍເມັດ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງມັນ. 17
ການທົດສອບການກະຈາຍຕົວໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນລະລາຍ (ດຣ. Schleuniger Pharmaton, ຮຸ່ນ Diss 6000, Thun, ສະວິດເຊີແລນ) ເຊິ່ງເພີ່ມ 1 ມລ ຂອງແຕ່ລະການກະກຽມໃສ່ໃນນໍ້າ 500 ມລ ທີ່ອຸນຫະພູມ 37±0.5°C. ການກວນຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍແຜ່ນສະແຕນເລດມາດຕະຖານທີ່ໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວ 50 rpm. ອິມອັລຊັນທີ່ໄດ້ຮັບໄດ້ຖືກກຳນົດດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ຈັດປະເພດເປັນສີໃສ, ໂປ່ງໃສດ້ວຍສີຟ້າອ່ອນ, ຄ້າຍຄືນົມ ຫຼື ມົວ. ເລືອກສູດໃສສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ. 18.19
ການສະກັດ Chx.HCl ຈາກສ່ວນປະກອບ nanoemulsion ທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ແຜນວາດ pseudo-triple phase ນຳໄປສູ່ການຜະລິດ n-butanol ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ultrasonic. ຫຼັງຈາກການລະລາຍທີ່ເໝາະສົມ, ສານສະກັດໄດ້ຖືກວິເຄາະດ້ວຍວິທີ spectrophotometric ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນ 260 nm ສຳລັບປະລິມານຂອງ Chx.HCl. ຊາວ.
ເພື່ອທົດສອບເວລາການປະສົມຕົວມັນເອງ, 1 ມລ ຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ບີເກີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳກັ່ນ 250 ມລ ແລະຮັກສາໄວ້ທີ່ 37 ± 1°C ດ້ວຍການຄົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 50 rpm. ເວລາການປະສົມຕົວມັນເອງແມ່ນໃຊ້ເວລາທີ່ສານເຂັ້ມຂຸ້ນກ່ອນສ້າງສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼັງຈາກການລະລາຍ. ຊາວເອັດ
ສຳລັບການວິເຄາະຂະໜາດຢອດຢາ, ໃຫ້ເຈືອຈາງ 50 ມກ ຂອງສູດທີ່ດີທີ່ສຸດໃສ່ 1000 ມລ ກັບນ້ຳໃນຂວດ ແລະ ຄ່ອຍໆປະສົມດ້ວຍມື. ການແຈກຢາຍຂະໜາດຢອດຢາໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື Malvern Zetasizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., Malvern, UK) ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການກວດຈັບການກະແຈກກະຈາຍກັບຫຼັງ 173º, ອຸນຫະພູມ 25ºC, ແລະ ດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງ 1.330. ຊາວສອງ
ການສຶກສາການລະລາຍໃນຫຼອດທົດລອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ USP ປະເພດ II (ໄມ້ພາຍ) (ດຣ. Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) ທີ່ 50 rpm. ນ້ຳກັ່ນ (500 ມລ) ທີ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 37±0.5°C ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວກາງລະລາຍ, ແລະ 5 ມລ ຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ກຽມໄວ້ໄດ້ຖືກເພີ່ມລົງໃນຕົວກາງລະລາຍຕາມໄລຍະທາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນຊ່ວງເວລາຕ່າງໆ, ຕົວກາງລະລາຍ 5 ມລ ໄດ້ຖືກເອົາໄປ ແລະ ປະລິມານຂອງຢາທີ່ປ່ອຍອອກມາໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍວິທີສະເປກໂຕຣໂຟໂຕມິເຕີທີ່ 254 nm. ການທົດລອງໄດ້ດໍາເນີນການເປັນສາມເທື່ອ. ຊາວສາມ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພາລາມິເຕີການເຄື່ອນໄຫວຂອງການປ່ອຍ Chx.HCl ໃນຫຼອດທົດລອງຈາກນາໂນອີມັນຊັນທີ່ກະກຽມຢູ່ເທິງພື້ນຖານຂອງມັນໄດ້ຖືກວັດແທກ. ການເຄື່ອນໄຫວສູນ, ລໍາດັບທໍາອິດແລະລໍາດັບທີສອງແລະຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ Higuchi ໄດ້ຖືກທົດສອບເພື່ອເລືອກລໍາດັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການປ່ອຍ Chx.HCl.
ສູດປະສົມ 2 ມລ ຂອງແຕ່ລະສູດຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເປັນເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະສັງເກດເຫັນການແຍກເຟສ. ຕົວຢ່າງ 1 ມລ ຂອງສູດປະສົມ Chx.HCl nanoemulsion ແຕ່ລະສູດໄດ້ຖືກລະລາຍເປັນ 10 ມລ ແລະ 100 ມລ ດ້ວຍນ້ຳກັ່ນທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັງເກດເຫັນການແຍກເຟສ. ຊາວເອັດ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບ 2 ມລ ໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າໄປໃນຂວດໂປ່ງໃສທີ່ມີຝາປິດສະກູແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີ່ອຸນຫະພູມ 2°C ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກມັນໄດ້ຖືກເອົາອອກ ແລະ ເກັບໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C ແລະ 40°C. ໄດ້ມີການປະຕິບັດຮອບວຽນການລະລາຍ-ການເຮັດໃຫ້ເຢັນຄັ້ງດຽວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກສັງເກດເບິ່ງການແຍກເຟດ ແລະ ການຕົກຕະກອນຂອງຢາ. ຊາວເອັດ
ຕົວຢ່າງ 5 ມລ ຂອງສູດປະສົມ Chx.HCl nanoemulsion ແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າໄປໃນທໍ່ແກ້ວ ແລະ ວາງໄວ້ໃນເຄື່ອງປั่นແຍກໃນຫ້ອງທົດລອງ (ໂຮງງານເຄື່ອງມືຜ່າຕັດຊຽງໄຮ້ ຮຸ່ນ Microcentrifuge 800, ຊຽງໄຮ້, ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ) ແລະ ປั่นແຍກດ້ວຍຄວາມໄວ 4000 rpm ເປັນເວລາ 5 ນາທີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກສັງເກດເບິ່ງການແຍກເຟດ ແລະ ການຕົກຕະກອນຂອງຢາ. ຊາວເອັດ
ການທົດລອງທັງໝົດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການຈັນຍາບັນສະຖາບັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Ain Shams, ປະເທດເອຢິບ. ແຂ້ວມະນຸດທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຜຸ 50 ແຂ້ວທີ່ມີຮາກດຽວທີ່ມີປາຍເປັນຮູບຊົງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ. ແຂ້ວທີ່ຖອນອອກມາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລົງນາມໂດຍຄົນເຈັບ. ແຂ້ວປະກອບມີແຂ້ວໜ້າຜາກເທິງ ແລະ ແຂ້ວລຸ່ມ ແລະ ແຂ້ວໂຄນລຸ່ມ. ໜ້າຜິວດ້ານນອກຂອງຮາກໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍຢາຂູດ ແລະ ແຂ້ວທັງໝົດໄດ້ຮັບການຂ້າເຊື້ອພື້ນຜິວໃນ NaOCl 0.5% ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນໍ້າເກືອທີ່ຂ້າເຊື້ອຈົນກວ່າຈະນໍາໃຊ້. ເຄື່ອງມຸງໄດ້ຖືກຖອດອອກດ້ວຍແຜ່ນເພັດດ້ານຂ້າງທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແຂ້ວໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 16 ມມ ຈາກປາຍຫາຂອບແຂ້ວ. 24,25 ອີງຕາມນໍ້າຢາລ້າງແຂ້ວ, ແຂ້ວແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້:
(A) ຕົວຢ່າງກຸ່ມ (n=24) ໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion. ຕົວຢ່າງກຸ່ມຍ່ອຍ (I) (n = 12) ໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion 5 ml ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 0.75%. ກຸ່ມຍ່ອຍ (II) (n=12) ໄດ້ລ້າງຕົວຢ່າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion 1.6% 5 ml. (B) ຕົວຢ່າງກຸ່ມໜຶ່ງ (n=24) ຈະຖືກລ້າງດ້ວຍ Chx.HCl 2% ຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ 5 ml. ກຸ່ມຄວບຄຸມ: (n=2) ໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍນ້ຳເຄັມ 5 ml ໂດຍບໍ່ມີການກະຕຸ້ນ.
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກແຂ້ວຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຜຸ 44 ແຂ້ວທີ່ມີຮາກດຽວທີ່ມີປາຍເປັນຮູບຊົງ. ແຂ້ວປະກອບມີແຂ້ວໜ້າເທິງ ແລະ ແຂ້ວໜ້າລຸ່ມ ແລະ ແຂ້ວໂຄກລຸ່ມ. ໜ້າຜິວດ້ານນອກຂອງຮາກໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍເຄື່ອງຂູດ ແລະ ແຂ້ວທັງໝົດໄດ້ຮັບການຂ້າເຊື້ອໜ້າຜິວໃນ NaOCl 0.5% ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນ້ຳເກືອທີ່ຂ້າເຊື້ອຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້. ເຄື່ອງມົງກຸດໄດ້ຖືກຖອດອອກດ້ວຍແຜ່ນເພັດທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແຂ້ວໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 16 ມມ ຈາກປາຍເຖິງຂອບແຂ້ວ. 24, 25, 29
ການກະກຽມກົນຈັກຂອງໄຟລ໌ປາຍຫຼັກຂະໜາດ 50 ໂດຍໃຊ້ວິທີການມາດຕະຖານ. ໃຊ້ນ້ຳເກືອທີ່ປອດເຊື້ອເປັນນ້ຳລະລາຍໃນລະຫວ່າງການຜ່າຕັດ. ສຸດທ້າຍ, ຮາກຟັນໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍ EDTA 17% 2 ມລ ເປັນເວລາ 1 ນາທີ ເພື່ອເອົາຊັ້ນເປື້ອນອອກ. ໜ້າຜິວຮາກຟັນທັງໝົດ, ລວມທັງຮູປາຍຂອງແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ໄດ້ຖືກປົກດ້ວຍນ້ຳຢາທາເລັບສອງຊັ້ນ (ກາວໄຊຢາໂນອາຄຣິເລດ) ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຂ້ວຈະຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນແນວຕັ້ງໃນກ້ອນຫີນປູເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຈັດການ ແລະ ການລະບຸ. 29-33 ຕົວຢ່າງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກຂ້າເຊື້ອທີ່ອຸນຫະພູມ 121ºC ແລະ 15 psi ເປັນເວລາ 20 ນາທີ. ຫຼັງຈາກການຂ້າເຊື້ອ, ຕົວຢ່າງທັງໝົດໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງ ແລະ ປຸງແຕ່ງພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ເປັນຫມັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ປອດເຊື້ອ. ຮາກຟັນໄດ້ຖືກປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອ Enterococcus faecalis ບໍລິສຸດ (ສາຍພັນ ATCC 29212) ທີ່ປູກໃນນ້ຳຊຸບສານສະກັດຈາກສະໝອງຫົວໃຈ (BHI) ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ອຸນຫະພູມ 37°C. ໂດຍໃຊ້ micropipette ທີ່ປອດເຊື້ອ, ສັກຢາລະລາຍໃສຂອງເຊື້ອ E. faecalis ເຂົ້າໄປໃນຮາກຟັນທີ່ກຽມໄວ້ຂອງແຂ້ວທັງໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ອນໄມ້ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນບີເກີທີ່ປອດເຊື້ອ ແລະ ບົ່ມໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 37°C ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ. 31, 34, 35
(A) ຕົວຢ່າງກຸ່ມ (n=24) ໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion. ຕົວຢ່າງຂອງກຸ່ມຍ່ອຍ (I) (n=12) ໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion 0.75% ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 5 ml. ກຸ່ມຍ່ອຍ (II) (n = 12) ໄດ້ລ້າງຕົວຢ່າງດ້ວຍ Chx.HCl nanoemulsion 1.6% ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 5 ml.
ກຸ່ມຄວບຄຸມ: ກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ເປັນບວກ, (n=4) ຮາກຟັນທີ່ປົນເປື້ອນໄດ້ຖືກລ້າງດ້ວຍນ້ຳເກືອ 5 ມລ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ເປັນບວກ. ກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ເປັນລົບ: (n=4) ຕົວຢ່າງບໍ່ໄດ້ຖືກສັກດ້ວຍນ້ຳຢາລະລາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າຮາກຟັນບໍ່ໄດ້ປົນເປື້ອນດ້ວຍ E. faecalis, ແລະ ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນໝັນເປັນກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ເປັນລົບເພື່ອຢືນຢັນການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂັ້ນຕອນ. ໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງທົດສອບ 5 ມລ ໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກລ້າງສຸດທ້າຍດ້ວຍນ້ຳເກືອທີ່ໝັນ 1 ມລ.
ຫົວເຈ້ຍໝັນຂະໜາດ 35 ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກຄອງຮາກແຂ້ວ. ຫົວເຈ້ຍຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຕາມຄວາມຍາວທີ່ເຮັດວຽກ, ປະໄວ້ 10 ວິນາທີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂອນໄປໃສ່ແຜ່ນວຸ້ນເພື່ອກຳນົດຈຳນວນຫົວໜ່ວຍສ້າງໂຄໂລນີ (CFU) ຕໍ່ແຜ່ນ. ແຜ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກບົ່ມຢູ່ທີ່ 37ºC ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະເມີນດ້ວຍສາຍຕາສຳລັບການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ແຜ່ນໂປ່ງໃສສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂ້າເຊື້ອຢ່າງສົມບູນ. ແຜ່ນທີ່ມົວຖືກພິຈາລະນາວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕໃນທາງບວກ. ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງ CFUs ໃນເຂດການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍຕໍ່ຈານໄດ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ຈຳນວນ CFUs ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່. ຜູ້ລອດຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກວັດແທກດ້ວຍຈຳນວນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນຢອດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈອກຖອກໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອນັບ CFUs ຕ່ຳ, ແລະ ການລະລາຍເປັນ 106 ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອນັບ CFUs ສູງ. 36.37
ກະກຽມທໍ່ທີ່ມີວຸ້ນລະລາຍ 15 ມລ ທີ່ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອແລ້ວໃນເຕົາອັດຄວາມຮ້ອນໃນມື້ດຽວກັນກັບການທົດລອງ. Enterococcus faecalis ເປັນ coccus ທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນແບບ facultative Gram-positive ທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນ pH, ​​ຄວາມເປັນກົດ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍ. 39 ຕົວຢ່າງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ (Enterococcus faecalis ATCC 29212) ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍການປະສົມຈຸລັງຈາກອານານິຄົມກັບນ້ຳເຄັມທີ່ເປັນໝັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົວຢ່າງເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້ຖືກລະລາຍດ້ວຍນ້ຳເຄັມເພື່ອໃຫ້ກົງກັບ McFarland 0.5, ເທົ່າກັບ 108 CFU/mL. ປະລິມານຕົວຢ່າງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າແມ່ນ 10 µl. 39 ມາດຕະຖານຄວາມຂຸ່ນ (McFarland 0.5)40 ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍການຖອກສານລະລາຍ barium chloride dihydrate 1% (10 g/l) 0.6 ມລ ລົງໃນຖັງທີ່ມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 100 ມລ ແລະ ຕື່ມກົດຊູນຟູຣິກ 1% (10 g/l) ໃສ່ 100 ມລ. ມາດຕະຖານຄວາມຂຸ່ນໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນທໍ່ດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງນ້ຳຕົ້ມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງເປັນເວລາ 6 ເດືອນໃນບ່ອນມືດ ແລະ ປິດໃຫ້ສະນິດເພື່ອປ້ອງກັນການລະເຫີຍ. ເປີດຝາຂອງຖ້ວຍ Petri ທີ່ຫວ່າງເປົ່າ ແລະ ຖອກຕົວຢ່າງລົງໃນກາງຖ້ວຍ. ຖ້າວຸ້ນແຂງໝົດແລ້ວ, ໃຫ້ກັບແຜ່ນ ແລະ ບົ່ມໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 37°C ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດໄດ້ຖືກເກັບກຳ, ຈັດລຽງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ດຳເນີນການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ. ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ IBM® SPSS® Statistical Version 17 ສຳລັບ Windows (SPSS Inc., IBM Corporation, Armonk, NY, USA).
ໄດ້ສຶກສາຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍຂອງ Chx.HCl ໃນຮູບແບບນ້ຳມັນຕ່າງໆ, ສານລະລາຍສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສານເຄມີ, ສານລະລາຍສານເຄມີຮ່ວມ, ແລະ ນ້ຳ. Chx.Hcl ມີຄວາມລະລາຍສູງສຸດໃນ Labrafil M ແລະ ມີຄວາມລະລາຍຕໍ່າສຸດໃນກົດໂອເລອິກ. ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍຂອງຢາທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຮູບແບບນ້ຳມັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບນາໂນອີມັນຊັນ ເພາະວ່ານາໂນອີມັນຊັນສາມາດຮັກສາຢາໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ລະລາຍໄດ້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍຂອງຢາທີ່ສູງຂຶ້ນໃນນ້ຳມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນໃນສູດມີໜ້ອຍລົງ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢາມີໜ້ອຍລົງ. ການໂຫຼດ ຕ້ອງການສານເຄມີປະສົມສານເຄມີ ແລະ ສານລະລາຍສານເຄມີຮ່ວມໃນປະລິມານທີ່ແນ່ນອນເພື່ອປະສົມກັບຢອດນ້ຳມັນ.
ແຜນວາດໄລຍະສາມເທົ່າປອມໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກຳນົດພາກພື້ນ nanoemulsion ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ຳມັນທີ່ເລືອກ, ສານເຄມີທີ່ເຮັດຈາກສານເຄມີ, ແລະ ສານເຄມີເພີ່ມເຕີມ (Labrafil M, Tween 80, Tween 20, ແລະ propylene glycol, ຕາມລຳດັບ). Chx.Hcl ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລະລາຍຕ່ຳຫຼາຍໃນກົດໂອເລອິກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂຸ່ນເມື່ອກົດໂອເລອິກຖືກປັບລະດັບດ້ວຍນ້ຳຢອດທຳອິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບກົດໂອເລອິກຈຶ່ງຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການສຶກສານີ້. ສູດອື່ນໆໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍໃຊ້ສ່ວນປະສົມນ້ຳມັນ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເຮັດຈາກສານເຄມີໃນອັດຕາສ່ວນ 1:9. ໃນຊ່ວງ pH ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນ, ສະນັ້ນສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກເລືອກ.
ສູດທັງໝົດທີ່ກະກຽມແມ່ນໃສຍົກເວັ້ນລະບົບ F2, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຂຸ່ນ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການສຶກສາການປະເມີນຜົນຕື່ມອີກ.
ສູດປະສົມນາໂນອີມັນຊັນທີ່ເໝາະສົມຄວນຈະສາມາດກະຈາຍຕົວໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ໄວເມື່ອເຈືອຈາງດ້ວຍການກວນເບົາໆ. ສູດປະສົມນາໂນອີມັນຊັນ Chx.HCl ສະແດງໃຫ້ເຫັນເວລາການປະສົມອີມັນຊັນສັ້ນ, ຈາກ 1.67 ຫາ 12.33 ວິນາທີ. Tween 80 ມີເວລາການປະສົມອີມັນຊັນສັ້ນທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ Tween 80. ເວລາການປະສົມອີມັນຊັນດ້ວຍຕົນເອງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານເຄມີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມໜືດຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງສານເຄມີທີ່ປະສົມອີມັນຊັນ.
ຂະໜາດຢອດຂອງອີມັນຊັນກຳນົດອັດຕາ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປ່ອຍຢາ. ຂະໜາດຢອດອີມັນຊັນທີ່ນ້ອຍກວ່າເຮັດໃຫ້ເວລາໃນການເຮັດໃຫ້ອີມັນຊັນສັ້ນລົງ ແລະ ມີພື້ນທີ່ຜິວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການດູດຊຶມຢາ. ຂະໜາດຢອດສະເລ່ຍຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ເລືອກຂອງ Chx.HCl nanoemulsion ແມ່ນ 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55, ແລະ 12.18±2.48, ແລະ PDI ແມ່ນ 0.76, 0.19, 0.61, 0.47 ແລະ 0.76 ສຳລັບ F1, F2, F3 ແລະ 0.16 ຕາມລຳດັບ F4, F5 ແລະ F6. ສູດປະສົມທີ່ມີ Tween 80 ເປັນສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງສະເຟຣູໄລທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນພະລັງງານໃນການເຮັດໃຫ້ອີມັນຊັນສູງຂຶ້ນ. ຄ່າ PDI ທີ່ຕ່ຳກວ່າຊີ້ບອກເຖິງການແຈກຢາຍຂະໜາດລະບົບທີ່ແຄບລົງ. ສູດເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະທີ່ສະອາດເພາະວ່າລັດສະໝີຂອງຢອດຢາຂອງມັນມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນແສງຂອງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ (390-750 nm) ເຊິ່ງມີການກະແຈກກະຈາຍແສງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 41
ໃນຮູບທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງ Chx.HCl ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກສູດທີ່ກຳນົດໄວ້. ການປ່ອຍຢາຢ່າງສົມບູນຈາກສູດທີ່ກຽມໄວ້ຂອງ Chx.HCl nanoemulsion ມີໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ 2 ຫາ 7 ນາທີ. ມີການສັງເກດເຫັນວ່າອັດຕາການປ່ອຍຢາສູງສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບໃນກໍລະນີຂອງສູດ Chx.HCl F6 nanoemulsion (2 ນາທີ), ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນການມີ Tween 80, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການ emulsification ທີ່ສູງກວ່າ, ແລະ nanoemulsion ທີ່ໄດ້ຮັບ. ໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າທີ່ກວ້າງຂວາງສຳລັບການປ່ອຍຢາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການປ່ອຍຢາເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄຸນສົມບັດການລະລາຍຂອງ propylene glycol ຊ່ວຍໃຫ້ສານເຄມີທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໃນປະລິມານຫຼາຍສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳມັນໄດ້. 40
ການປ່ອຍ Chx.HCl ໃນຫຼອດທົດລອງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມລຳດັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະບໍ່ມີລຳດັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັດເຈນສາມາດສະທ້ອນເຖິງການປ່ອຍຢາຈາກສູດ nanoemulsion ທີ່ກະກຽມແຕກຕ່າງກັນ. ການປ່ອຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຢາ F4 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລຳດັບທີໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຖືກປ່ອຍອອກມາຕາມສັດສ່ວນກັບປະລິມານຢາທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ພາຍໃນພວກມັນ. 42 ການປ່ອຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຢາອື່ນໆແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ Higuasha, ເຊິ່ງຊີ້ບອກວ່າປະລິມານຢາທີ່ປ່ອຍອອກມາແມ່ນສັດສ່ວນກັບຮາກຂັ້ນສອງຂອງຢາທັງໝົດ ແລະ ຄວາມລະລາຍຂອງຢາໃນ nanoemulsion. 42
ສູດທີ່ເລືອກໄດ້ຖືກທົດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເທີໂມໄດນາມິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການທົດສອບຄວາມຕຶງຄຽດໂດຍໃຊ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ-ເຢັນ, ວົງຈອນການປั่นແຍກ ແລະ ວົງຈອນການແຊ່ແຂງ-ລະລາຍ. ມີການສັງເກດເຫັນວ່າສູດ F3 ແລະ F4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕົກຕະກອນຂອງຢາຫຼັງຈາກວົງຈອນການລະລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ F1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜາ (ການເປັນເຈວ). F5 ແລະ F6 ໄດ້ຜ່ານວົງຈອນການປั่นແຍກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການທົດສອບຄວາມຮ້ອນ-ເຢັນ ແລະ ການທົດສອບການແຊ່ແຂງ-ລະລາຍ. ນາໂນອີມັນຊັນແມ່ນລະບົບທີ່ໝັ້ນຄົງທາງເທີໂມໄດນາມິກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແນ່ນອນຂອງນ້ຳມັນ, ສານເຄມີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານເຄມີ ແລະ ນ້ຳໂດຍບໍ່ມີການແຍກເຟດ, ການປະສົມອີມັນຊັນ ຫຼື ການແຕກ. ມັນແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຍກແຍະນາໂນອີມັນຊັນອອກຈາກອີມັນຊັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານກິລິຍາວິທະຍາ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຈະແຍກອອກເປັນເຟດ. 19 F3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະໜາດຂອງອະນຸພາກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ (587 nm) ກ່ວາສູດອື່ນໆ, ເຊິ່ງອາດຈະອະທິບາຍການແຍກເຟດ ແລະ ການຕົກຕະກອນຂອງຢາໃນການທົດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເທີໂມໄດນາມິກ. F4 ທີ່ມີ Tween 80 ແລະ ບໍ່ມີສານເຄມີຮ່ວມສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕົກຕະກອນຂອງຢາ, ນີ້ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ propylene glycol ແລະ Tween 80 ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສູດນາໂນອີມັນຊັນ. F1 ທີ່ມີ Tween 20 ໂດຍບໍ່ມີສານເຄມີເພີ່ມເຕີມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜາ (ການເປັນເຈວ), ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມໜືດ ຫຼື ຄວາມແຂງແຮງຂອງເຈວເນື່ອງຈາກການລວມຕົວຂອງຢອດນ້ຳ.
ຜົນຄວາມໝັ້ນຄົງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີສານຊັກລ້າງ propylene glycol ເພີ່ມເຕີມເພື່ອເພີ່ມການກະຈາຍຂອງອະນຸພາກ ແລະ ປ້ອງກັນການຕົກຕະກອນຂອງຢາ. 43 F6 ແມ່ນສູດທີ່ດີທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງອະນຸພາກນ້ອຍ (12.18 nm), ເວລາ emulsification ສັ້ນ (1.67 ວິນາທີ) ແລະ ອັດຕາການລະລາຍໄວຫຼັງຈາກ 2 ນາທີ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນລະບົບທີ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອຸນຫະພົນ/ທາງກາຍະພາບ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວກຳລັງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄົນເຈັບມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດເຊື້ອທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ. 44,45 ຟິມຊີວະພາບຕ້ອງຖືກກຳຈັດອອກໃນລະຫວ່າງການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ການອຸດຮາກແຂ້ວ. 46,47 ເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບຮາກແຂ້ວ, ມັນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະກຳຈັດຮາກແຂ້ວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍອອກໝົດໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ເຄື່ອງມື ແລະ ການຊົນລະປະທານເທົ່ານັ້ນ. 48 ປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳຢາລ້າງຮາກແຂ້ວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຊຶມເຂົ້າຂອງນ້ຳຢາລ້າງຮາກແຂ້ວເຂົ້າໄປໃນຮາກແຂ້ວ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສຳຜັດກັບເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. 49 ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການໃໝ່ໃນການຂ້າເຊື້ອຮາກແຂ້ວຢ່າງລະອຽດໄດ້ຖືກທົດລອງ ແລະ ທົດສອບແລ້ວ. ການລ້າງຮາກແຂ້ວແບບທຳມະດາບໍ່ສາມາດກຳຈັດເຊື້ອ E. faecalis ໄດ້ໝົດເນື່ອງຈາກການຊຶມເຂົ້າຂອງ DT.50 ໜ້ອຍລົງ.
ພະລັງງານທຳຄວາມສະອາດສະເລ່ຍຂອງນ້ຳລ້າງນາໂນອີມັນຊັນແມ່ນ 2001.47 µm2, ແລະ ຂະໜາດອະນຸພາກສະເລ່ຍຂອງນ້ຳລ້າງແມ່ນ 2609.56 µm. ຄວາມແຕກຕ່າງສະເລ່ຍລະຫວ່າງການລ້າງນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິແມ່ນ 608.09 µm2. ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ລະຫວ່າງນໍ້າລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນໍ້າລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິທີ່ມີ (ຄ່າ P 0.00052). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ລະຫວ່າງນໍ້າລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນໍ້າລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິທີ່ມີ (ຄ່າ P 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии и ирригационными растворами с нормальным размерьсии частворами с нормальным размерьица часта статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) (ຄ່າ P 0.00052) ລະຫວ່າງນໍ້າລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນໍ້າລະລາຍອະນຸພາກປົກກະຕິ.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). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິ (P<0.0001) ລະຫວ່າງການລ້າງດ້ວຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງດ້ວຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00052).ໂມໂນອີມັນຊັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ຜິວໜ້າຂອງເສດເຫຼືອທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ນັ້ນຄືວັດສະດຸໂມໂນອີມັນຊັນມີຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3.
ຮູບທີ 3. ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບການທຳຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍລ້າງ: (A) ດ້ວຍເລເຊີ Nano CHX ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ, (B) ດ້ວຍເລເຊີ CHX ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ, (C) ດ້ວຍ PUI Nano CHX, (D) ໂດຍບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານ Nano CHX, (E) ໂດຍບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານ CHX, ແລະ (F)) ການເປີດໃຊ້ງານ CHX PUI.
ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນ Chx.HCl 1.6% ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນ 2320.36 µm2, ແລະພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງ Chx.HCl 2% ແມ່ນ 2949.85 µm2. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00000). ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00000). Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэмуй наноэмуй ирригационных растворов и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,0000). ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ 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。 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<0.00) Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилая опокими концентрацилая опокими наноэмульсией и ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງການລ້າງດ້ວຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງດ້ວຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00000).ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນໍ້າຢາລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນຈະຕໍ່າກວ່ານໍ້າຢາລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ, ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຕ່ຳກວ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃນການທຳຄວາມສະອາດຮາກແຂ້ວ.
PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ. PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ. PUI имел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ.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). ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ, PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິ (p<0.001).ດ້ວຍການກະຕຸ້ນຂອງ ISP, ພື້ນທີ່ສະເລ່ຍຂອງພື້ນຜິວທີ່ເຫຼືອຂອງເສດເຫຼືອແມ່ນ 1695.31 µm2. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ Laser ແມ່ນ 987.89929 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ Laser ແມ່ນ 987.89929 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00000). Средняя разница между PUI и Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,0001) 0,00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ Laser ແມ່ນ 987.89929, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ຈາກ (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 0000).PUI ແລະ Laser Средняя разница между PUI и ເລເຊີ составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической зна0 (1000 p. разницы (p-значение 0,00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ Laser ແມ່ນ 987.89929, ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) (p-value 0.00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານແມ່ນ 712.40643 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ດ້ວຍຄ່າ p-value ເທົ່າກັບ 0.00098). ການໃຊ້ການເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ດ້ວຍຄ່າ P-value ເທົ່າກັບ 0.451211. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການກະຕຸ້ນແມ່ນ 712.40643 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ດ້ວຍຄ່າ p-value ເທົ່າກັບ 0.00098). ຄ່າ P-value ເທົ່າກັບ 0.451211. Средняя разница между PUI и отсутствием активации составила 712,40643, демонстрируя высокостатиси че (P<0,001) разницу с p-значением 0,00098). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການກະຕຸ້ນແມ່ນ 712.40643, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ດ້ວຍຄ່າ p-value ເທົ່າກັບ 0.00098).ຄ່າ 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),p 080 值。ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (PUI) Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712,40643, что свидетельствует о высокой статист разницы (P<0,001, p-значение 0,00098). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວແມ່ນ 712.40643, ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິສູງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ (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 значением P 11,4. ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ໂດຍມີ ຫຼື ບໍ່ມີການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ ໂດຍມີຄ່າ P ເທົ່າກັບ 0.451211.ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອເມື່ອເປີດໃຊ້ເລເຊີແມ່ນ 2683.21 µm2. ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ແມ່ນ 2407.72 µm2. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການເປີດໃຊ້ເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້, PUI ມີພື້ນທີ່ຜິວຊິບໂດຍສະເລ່ຍນ້ອຍກວ່າທາງສະຖິຕິ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີພະລັງການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ພະລັງງານທຳຄວາມສະອາດສະເລ່ຍຂອງນ້ຳລ້າງນາໂນອີມັນຊັນແມ່ນ 2001.47 µm2, ແລະ ຂະໜາດອະນຸພາກສະເລ່ຍຂອງນ້ຳລ້າງແມ່ນ 2609.56 µm. ຄວາມແຕກຕ່າງສະເລ່ຍລະຫວ່າງການລ້າງນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິແມ່ນ 608.09 µm2. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ລະຫວ່າງນ້ຳລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິທີ່ມີ (ຄ່າ P 0.00052). ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ລະຫວ່າງນ້ຳລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິທີ່ມີ (ຄ່າ P 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии и ирригационными растворами с нормальным размерлом часта статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) (ຄ່າ P 0.00052) ລະຫວ່າງນໍ້າລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນໍ້າລະລາຍອະນຸພາກປົກກະຕິ.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<0.001.001)。 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). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິ (P<0.0001) ລະຫວ່າງການລ້າງດ້ວຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງດ້ວຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00052).ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດສະດຸຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ, ທາດນາໂນອີມັນຊັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທາງສະຖິຕິ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ຜິວໜ້າຂອງເສດເຫຼືອທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າ ວັດສະດຸນາໂນອີມັນຊັນມີຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດທີ່ດີກວ່າ ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3.
ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນ Chx.HCl 1.6% ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນ 2320.36 µm2, ແລະພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງ Chx.HCl 2% ແມ່ນ 2949.85 µm2. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00000). ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 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). ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P<0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນ້ຳລະລາຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ນ້ຳລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ 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<000p. Наблюдалась статистически высокозначимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилая опонцентрациями опонцентрациями наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P < 0.001) ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງການລ້າງດ້ວຍນາໂນອີມັນຊັນ ແລະ ການລ້າງດ້ວຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ (ຄ່າ P 0.00000).ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນໍ້າຢາລະລາຍແບບນາໂນອີມັນຊັນຈະຕໍ່າກວ່ານໍ້າຢາລະລາຍຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິ, ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຕ່ຳກວ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃນການທຳຄວາມສະອາດຮາກແຂ້ວ.
PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິສູງ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ. PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິສູງ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ. PUI имел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ.与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001). ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ, PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (p<0.001). PUI статистически значимо отличался (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງສະຖິຕິ (p<0.001) ເມື່ອທຽບກັບວິທີການກະຕຸ້ນອື່ນໆ.ໃນລະຫວ່າງການກະຕຸ້ນຂອງ PUI, ພື້ນທີ່ສະເລ່ຍຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອພື້ນຜິວແມ່ນ 1695.31 μm2. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ເລເຊີແມ່ນ 987.89929 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານແມ່ນ 712.40643 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00098). ການໃຊ້ການເປີດໃຊ້ງານເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນກັບ (P-value 0.451211). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ເລເຊີແມ່ນ 987.89929 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານແມ່ນ 712.40643 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00098). ການໃຊ້ການເປີດໃຊ້ງານເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P-value 0.451211). Средняя разница между PUI и лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значила значи,000 p. (p-значение 0,00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະເລເຊີແມ່ນ 987.89929, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ກັບ (p-value 0.00000). - значение 0,00098).Использование лазерной активации или отсутствие активации не имело статистичыски знатически значение (P>0,05) с (P-значение 0,451211). - ຄ່າ 0.00098). ການໃຊ້ການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ກະຕຸ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ກັບ (P-value 0.451211). 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意义0(P<0). ຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະເລເຊີແມ່ນ 987.89929, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງ (p 值0.00000) ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001). Средняя разница между PUI и лазером составила 987,89929, что было высоко статистически значимым значимым (P<0,000 p. 0,00000). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະເລເຊີແມ່ນ 987.89929, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) ດ້ວຍ (p value 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)09.008. ຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນ 712.40643, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງ (p) ມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງ (P<0.001) - ຄ່າ 0.00098. Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712,40643, что было высоко статистически значнимым. (P<0,001 — значение 0,00098). ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະເລ່ຍລະຫວ່າງ PUI ແລະ ການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວແມ່ນ 712.40643, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິສູງດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງ (p) (P<0.001 – ຄ່າ 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). ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການບໍ່ກະຕຸ້ນ (P>0.05) ແລະ (P 值0.451211). Не было статистически значимой разницы (P>0,05) по сравнению с (значение P 0,451211) с лаизерной линей. ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີນัยສຳຄັນທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ເມື່ອທຽບກັບ (ຄ່າ P 0.451211) ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ.ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນລະຫວ່າງການກະຕຸ້ນເລເຊີແມ່ນ 2683.21 μm2. ພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍບໍ່ມີການກະຕຸ້ນແມ່ນ 2407.72 μm2. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການກະຕຸ້ນເລເຊີ ຫຼື ບໍ່ມີການກະຕຸ້ນ, PUI ມີພື້ນທີ່ຜິວໂດຍສະເລ່ຍຂອງຊິບທີ່ນ້ອຍກວ່າທາງສະຖິຕິ, ໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດທີ່ດີກວ່າ.
ຜົນກະທົບສະເລ່ຍຂອງການລ້າງດ້ວຍນໍ້າຢາ nanoemulsion ຕໍ່ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນສູງກວ່າການລ້າງຂະໜາດອະນຸພາກປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງສະຖິຕິ. Chx.HCl 1.6%, PUI 1938.77 µm2, 2510.96 µm2 ດ້ວຍເລເຊີ. ຖ້າບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານ, ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 2511.34 µm2. ເມື່ອໃຊ້ Chx.HCl 2% ແລະເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍເລເຊີ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ປະລິມານຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນສູງສຸດ. ຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນໄດ້ຮັບເມື່ອ Chx.HCl 0.75% ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ. ແນ່ນອນ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ຮັບໂດຍໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງຕົວຊ່ວຍລ້າງໃນນໍ້າຢາ nanoemulsion. PUI ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການກະຕຸ້ນການຫົດນໍ້າ ແລະ ການລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3A-F)).
ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 2, ອະນຸພາກ Chx.HCl nanoemulsion ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາອະນຸພາກຂະໜາດປົກກະຕິໃນແງ່ຂອງຈຳນວນຈຸລິນຊີທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບການເຈາະເຂົ້າໄປໃນສູດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການທຳຄວາມສະອາດຕາມຕົວກຳນົດຕໍ່ໄປນີ້: ຂະໜາດ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕົວແທນລ້າງ ແລະ ວິທີການກະຕຸ້ນ.
ເຊື້ອແບັກທີເຣຍສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນໂດຍການໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການກະຕຸ້ນ PUI, Chx.HCl 0.75% ກໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການລ້າງດ້ວຍນາໂນອີມັນຊັນ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາ, ການໃຊ້ເລເຊີຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງ Chx.HCl 0.75% ນາໂນອີມັນຊັນ, ບ່ອນທີ່ CFU ຂອງ nanoChx.HCl 0.75% ແມ່ນ 195, ເຊິ່ງເປັນຄ່າທີ່ສູງຫຼາຍ, ຊີ້ບອກວ່າສານປະຕິກິລິຍາທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ. ເລເຊີໄດໂອດແມ່ນແສງຄວາມຮ້ອນ, ສະນັ້ນແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ນາໂນອີມັນຊັນສູນເສຍຜົນກະທົບຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ຜົນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງແມ່ນການທຳລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣຍຢ່າງສົມບູນ. Nano Chx.HCl 1.6% ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນທາງລົບໃນການມີການກະຕຸ້ນດ້ວຍເລເຊີ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເລເຊີບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍຂອງ nano Chx.HCl 1.6%. ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າວັດສະດຸນາໂນອີມັນຊັນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ດີກວ່າ.
ໃນວຽກງານນີ້, ນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍໃຊ້ນ້ຳມັນສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສານເຄມີສອງຊະນິດ ແລະ ສານເຄມີຮ່ວມ, ໂດຍໄດ້ເລືອກສູດທີ່ດີທີ່ສຸດ (F6) ທີ່ມີຂະໜາດອະນຸພາກນ້ອຍ, ເວລາການປະສົມນ້ຳຢາສັ້ນ ແລະ ອັດຕາການລະລາຍສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, (F6) ໄດ້ຖືກທົດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເທີໂມໄດນາມິກ/ທາງກາຍະພາບ. ໃນນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 1.6%, ນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊຶມຜ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທໍ່ແຂ້ວເມື່ອທຽບກັບນ້ຳຢາ Chx.HCl ແບບດັ້ງເດີມທີ່ເປັນນ້ຳຢາລ້າງ, ແລະ PUI ເປັນວິທີການກະຕຸ້ນມີຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍຂອງນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກຳຈັດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຢ່າງສົມບູນ. ຜົນໄດ້ຮັບຢືນຢັນເລື່ອງນີ້. ນ້ຳຢາ Chx.HCl nanoemulsion ສາມາດຖືວ່າເປັນນ້ຳຢາລ້າງທີ່ມີທ່າແຮງ.
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Misr ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງດີເລີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-08-2022