Penyediaan dan Pencirian Nanoemulsi Klorheksidina Hidroklorida

Javascript kini dilumpuhkan dalam pelayar anda. Sesetengah ciri laman web ini tidak akan berfungsi jika JavaScript dilumpuhkan.
Daftar dengan butiran khusus anda dan ubat khusus yang diminati, dan kami akan memadankan maklumat yang anda berikan dengan artikel dalam pangkalan data kami yang luas dan menghantar salinan PDF kepada anda dengan segera melalui e-mel.
Komposisi dan pencirian nanoemulsi klorheksidin hidroklorida sebagai pengairan saluran akar antibakteria yang menjanjikan: kajian in vitro dan ex vivo
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 Sains dan Teknologi, Fakulti Farmasi dan Farmasi Industri, Universiti Misr, 6 Oktober City, Mesir; 2 Jabatan Mikrobiologi dan Imunologi, Fakulti Farmasi, Universiti Sains dan Teknologi Misr, 6 Oktober, Mesir; 3 Jabatan Endodontik, Universiti Ain Shams, Kaherah, Mesir Pengenalan dan Tujuan: Klorin heksidina hidroklorida [Chx.HCl] mempunyai aktiviti antibakteria spektrum luas, tindakan berpanjangan dan ketoksikan yang rendah, oleh itu ia disyorkan sebagai pengairan saluran akar yang berpotensi. Tujuan kajian ini adalah untuk menggunakan nanoemulsi Chx.HCl komposisi baharu untuk meningkatkan kuasa penembusan, pembersihan dan tindakan antibakteria Chx.HCl dan menggunakannya sebagai pengairan saluran akar. Kaedah: Nanoemulsi Chx.HCl disediakan menggunakan dua minyak berbeza: asid oleik dan Labrafil M1944CS, dua surfaktan, Tween 20 dan Tween 80, dan ko-surfaktan, propilena glikol. Plot gambarajah fasa pseudo-terner untuk menunjukkan sistem optimum. Formulasi nanoemulsi yang disediakan dinilai untuk kandungan ubat, masa pengemulsian, kebolehlarutan, saiz titisan, pembebasan ubat in vitro, kestabilan termodinamik, aktiviti antibakteria in vitro, dan kajian in vitro bagi formulasi terpilih. Tindakan penembusan, pembersihan dan antibakteria nanoemulsi Chx.HCl 0.75% dan 1.6% dibandingkan dengan saiz zarah normal sebagai pengairan saluran akar. Keputusan. Formulasi yang dipilih ialah F6 dengan 2% Labrafil, 12% Tween 80 dan 6% propilena glikol. Saiz zarah kecil (12.18 nm), masa pengemulsian pendek (1.67 saat) dan pembubaran cepat selepas 2 minit. Ia didapati sebagai sistem yang stabil secara termodinamik/fizikal. Berbanding dengan saiz zarah Chx.HCl konvensional, kepekatan nanoemulsi Chx.HCl 1.6% yang lebih tinggi menunjukkan penembusan yang lebih baik disebabkan oleh saiz zarah yang lebih kecil. Berbanding dengan bahan bersaiz zarah biasa (2609.56 µm2), nanoemulsi Chx.HCl 1.6% mempunyai purata luas permukaan serpihan sisa terkecil (2001.47 µm2). Kesimpulan: Komposisi nanoemulsi Chx.HCl mempunyai keupayaan pembersihan dan tindakan antibakteria yang lebih baik. Ia mempunyai tindakan bakteria yang sangat berkesan terhadap Enterococcus faecalis, dan kadar pengecutan sel bakteria adalah tinggi atau musnah sepenuhnya. Kata kunci: klorheksidina hidroklorida, nanoemulsi, pengairan saluran akar, penembusan, kesan pembersihan, pengairan antibakteria.
Nanoemulsi, sejenis emulsi dengan saiz titisan dalam julat 50–500 nm, telah mendapat banyak perhatian sejak kebelakangan ini kerana sifat uniknya. Sifat pembersihan yang baik, ia tidak terjejas oleh kekerasan air, dalam kebanyakan kes ia mempunyai ketoksikan yang rendah dan ketiadaan interaksi elektrostatik. 2 Nanoteknologi mempunyai saiz zarah ultra-kecil, nisbah luas permukaan kepada jisim yang besar dan sifat fizikal dan kimia yang unik berbanding produk pukal yang serupa, dan juga membuka perspektif baharu dalam rawatan dan pencegahan jangkitan pergigian. 3 Klorheksidina hidroklorida (Chx.HCl) sedikit larut dalam air, sangat sedikit larut dalam alkohol dan secara beransur-ansur meninggalkan kesan dalam cahaya. 4.5 SH. HCl mempunyai tindakan antibakteria spektrum luas, tindakan berpanjangan dan ketoksikan yang rendah. Disebabkan oleh sifat-sifat ini, ia juga disyorkan sebagai pengairan saluran akar yang berpotensi. Kelebihan utama Chx.HCl ialah sitotoksisiti yang rendah, tiada bau dan tiada rasa yang tidak menyenangkan. 6-9 Beberapa jenis laser telah digunakan untuk meningkatkan pembasmian kuman saluran akar. Kesan bakteria laser bergantung pada panjang gelombang dan tenaga, serta pendedahan haba, yang menyebabkan perubahan pada dinding sel bakteria, yang membawa kepada perubahan dalam kecerunan osmosis sehingga kematian sel. Interaksi antara laser dan pengairan saluran akar membuka ufuk baharu dalam pembasmian kuman pulpa. 10 Tenaga ultrasonik menghasilkan frekuensi tinggi tetapi amplitud rendah. Fail-fail ini direka bentuk untuk berayun pada frekuensi ultrasonik 25–30 kHz, yang melebihi had persepsi auditori manusia (>20 kHz). Fail-fail ini direka bentuk untuk berayun pada frekuensi ultrasonik 25–30 kHz, yang melebihi had persepsi auditori manusia (>20 kHz). Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, которые находятся за пределами глятих человека (> 20 кГц). Fail-fail ini direka bentuk untuk bergetar pada frekuensi ultrasonik 25-30 kHz, yang berada di luar julat pendengaran manusia (> 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(>0陈知)的(>0陈知)。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 восчоя (>2 кГц). Fail-fail ini direka bentuk untuk getaran pada frekuensi ultrasonik 25-30 kHz, yang melebihi had pendengaran manusia (>20 kHz).Ia beroperasi dalam ayunan melintang, menetapkan mod ciri simpulan dan antinod di sepanjangnya. Istilah "pengairan ultrasonik pasif" (PUI) ialah protokol pengairan di mana tiada instrumen atau dinding bersentuhan dengan fail atau instrumen endodontik. Semasa PUI, tenaga ultrasound dipindahkan daripada fail bergetar ke larutan pengairan dalam saluran akar. Yang terakhir boleh menyebabkan aliran sonik dan peronggaan agen pembilasan. 11 Berdasarkan data di atas, adalah dianggap sesuai untuk menggunakan nanoteknologi untuk menilai tindakan penembusan dan pembersihan Chx.HCl yang dipertingkatkan.
Klorheksidina hidroklorida Chx.HCl telah disediakan oleh Arab Drug Company for Pharmaceuticals (Kaherah, Mesir). Labrafil M 1944 CS (oleoylpolyoxy-6-glyceride) telah disediakan dengan murah hati oleh Gattefosse (Saint Priest, Perancis). Tween 20 (polioksietilena (20) sorbitan monolaurat), Tween 80 (polioksietilena (80) sorbitan monooleat), asid oleik, propilena glikol daripada Gomhorya Company (Kaherah, Mesir)). Pencabutan gigi akar tunggal yang tidak berkaries untuk rawatan periodontal atau ortodontik, Jabatan Sains Maksilofasial, Fakulti Pergigian, Universiti Ain Shams, Kaherah, Mesir. Kultur tulen Enterococcus faecalis (strain ATCC 29212) yang ditanam dalam sup ekstrak otak jantung (BHI) (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., Seoul, Korea).
Keterlarutan Chx.HCl dalam pelbagai media (asid oleik, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, propilena glikol, dan air) telah dikaji. Lebihan Chx.HCl (50 mg) yang banyak diletakkan di dalam tiub emparan dan 5.0 g fasa medium ditambah. Campuran digoncang dalam pengadun vorteks selama 15 minit dan kemudian disimpan pada suhu bilik. Selepas 24 jam, pelet ubat yang tidak larut di dalam tiub disentrifugasi pada 3000 rpm selama 5 minit untuk mendapatkan supernatan yang jernih. Kumpulkan larutan sampel yang mencukupi dan cairkannya dengan n-butanol. Sampel yang dicairkan ditapis melalui kertas turas Whatman 102 dan kemudian dicairkan dengan n-butanol yang sesuai untuk menentukan kepekatan ubat dalam larutan tepu. Sampel dianalisis dengan spektrofotometer UV pada 260 nm dengan n-butanol sebagai kawalan. 12.13
Gambarajah fasa pseudo-triple telah dibina untuk menentukan nisbah tepat setiap komponen yang diperlukan dalam formulasi bagi mendapatkan parameter optimum nanoemulsi yang ideal. 14 Formulasi telah diformulasikan menggunakan minyak (iaitu asid oleik dan Labrafil M1944CS), surfaktan (iaitu Tween 20 dan Tween 80) dan surfaktan tambahan, iaitu propilena glikol. Pertama, campuran surfaktan yang berasingan (tanpa kosurfaktan) dan minyak telah disediakan dalam nisbah isipadu yang berbeza (dari 1:9 hingga 9:1). Apabila campuran dititrasi dengan air (menambah air setitik demi setitik), pantau campuran dengan teliti dari jernih hingga keruh sebagai titik akhir. Titik akhir ini kemudiannya ditanda pada gambarajah fasa pseudo-triple. Keseluruhan proses diulang untuk campuran surfaktan dan surfaktan sekunder (Smix) yang disediakan dalam nisbah 2:1 dan 3:1 dan dicampurkan dengan minyak terpilih15,16 satu.
Sistem nanoemulsi yang mengandungi Chx.HCl telah disediakan menggunakan Labrafil M 1944 CS sebagai fasa minyak dan surfaktan Tween 80 atau 20 dan propilena glikol sebagai surfaktan tambahan dan akhirnya air, Jadual 1. Ubat tersebut dilarutkan dalam Labrafil M 1944 CS dan air gabungan surfaktan dan surfaktan sekunder ditambah pada kadar perlahan dengan pencampuran beransur-ansur. Jumlah surfaktan dan ko-surfaktan yang ditambah, serta peratusan fasa minyak yang boleh ditambah, ditentukan menggunakan gambarajah fasa pseudo-ternari. Penjana ultrasonik (Ultrasonic LC 60 H, Elma, Jerman) telah digunakan untuk mencapai julat saiz yang dikehendaki untuk menyebarkan granul. Kemudian mengimbanginya. 17
Ujian keterlarutan telah dijalankan menggunakan alat pelarutan (Dr. Schleuniger Pharmaton, Model Diss 6000, Thun, Switzerland) di mana 1 ml setiap penyediaan telah ditambah kepada 500 ml air pada suhu 37±0.5°C. Pengadukan lembut dipastikan oleh dayung pelarut keluli tahan karat standard yang berputar pada 50 rpm. Emulsi yang terhasil telah ditentukan secara visual dan dikelaskan sebagai jernih, lut sinar dengan warna kebiruan, seperti susu atau kabur. Pilih formula jernih untuk penyelidikan lanjut. 18.19
Pengekstrakan Chx.HCl daripada komposisi nanoemulsi yang dioptimumkan berdasarkan gambarajah fasa pseudo-triple membawa kepada penghasilan n-butanol menggunakan teknologi ultrasonik. Selepas pencairan yang sesuai, ekstrak dianalisis secara spektrofotometri pada panjang gelombang 260 nm untuk kandungan Chx.HCl. dua puluh.
Untuk menguji masa pengemulsian diri, 1 ml setiap komposisi telah ditambah ke dalam bikar yang diisi dengan 250 ml air suling dan dikekalkan pada suhu 37 ± 1°C dengan pengacakan berterusan pada 50 rpm. Masa pengemulsian diri diambil sebagai masa di mana prapekatan membentuk campuran homogen selepas pencairan. dua puluh satu
Untuk analisis saiz titisan, cairkan 50 mg formulasi yang dioptimumkan kepada 1000 ml dengan air di dalam kelalang dan gaul perlahan-lahan dengan tangan. Taburan saiz titisan ditentukan menggunakan instrumen Malvern Zetasizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., Malvern, UK) di bawah keadaan pengesanan serakan balik 173º, suhu 25ºC, dan indeks biasan 1.330. Dua puluh dua.
Kajian pembubaran in vitro telah dijalankan menggunakan radas USP Jenis II (dayung) (Dr. Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) pada 50 rpm. Air suling (500 ml) yang dikekalkan pada suhu 37±0.5°C telah digunakan sebagai medium pembubaran, dan 5 ml komposisi yang disediakan telah ditambah setitik demi setitik ke dalam medium pembubaran. Kemudian, pada pelbagai selang masa, 5 ml medium pembubaran telah diambil dan jumlah ubat yang dibebaskan telah ditentukan secara spektrofotometri pada 254 nm. Eksperimen telah dijalankan dalam tiga kali ganda. dua puluh tiga
Kemudian, parameter kinetik pembebasan Chx.HCl secara in vitro daripada nanoemulsi yang disediakan berdasarkannya diukur. Kinetik sifar, peringkat pertama dan kedua serta model resapan Higuchi diuji untuk memilih jujukan kinetik yang paling sesuai untuk pembebasan Chx.HCl.
2 ml setiap formulasi disimpan pada suhu ambien selama 48 jam sebelum pemisahan fasa diperhatikan. 1 ml sampel setiap formulasi nanoemulsi Chx.HCl kemudian dicairkan kepada 10 ml dan 100 ml dengan air suling pada suhu 25° C dan disimpan selama 24 jam. Kemudian pemisahan fasa diperhatikan. dua puluh satu
Kemudian sampel 2 ml bagi setiap komposisi dipindahkan secara berasingan ke dalam botol lutsinar dengan penutup skru dan disimpan di dalam peti sejuk pada suhu 2°C selama 24 jam. Kemudian sampel tersebut dikeluarkan dan disimpan pada suhu 25°C dan 40°C. Satu kitaran penyejukan-pencairan tunggal telah dijalankan. Sampel kemudiannya diperhatikan untuk pemisahan fasa dan pemendakan ubat. dua puluh satu
Sampel 5 ml bagi setiap formulasi nanoemulsi Chx.HCl dipindahkan ke dalam tiub kaca dan diletakkan di dalam mesin empar makmal (Shanghai Surgical Instrument Factory Microcentrifuge Model 800, Shanghai, Republik Rakyat China) dan disentrifugasi pada 4000 rpm selama 5 minit. Sampel kemudiannya diperhatikan untuk pemisahan fasa dan pemendakan ubat. dua puluh satu
Semua eksperimen telah diluluskan oleh Jawatankuasa Etika Institusi Universiti Ain Shams, Mesir. 50 gigi manusia berakar tunggal yang tidak berkaries dengan apeks yang terbentuk telah dipilih. Gigi yang dicabut telah digunakan selepas mendapat persetujuan bertulis yang ditandatangani oleh pesakit. Gigi termasuk gigi kacip rahang atas dan rahang bawah serta gigi premolar rahang bawah. Permukaan luar akar dirawat dengan kuret dan semua gigi menjalani pensterilan permukaan dalam 0.5% NaOCl selama 24 jam dan kemudian disimpan dalam larutan garam steril sehingga digunakan. Mahkota telah dicabut dengan cakera berlian sisi selamat dan panjang gigi dinormalkan kepada 16 mm dari apeks hingga margin koronal. 24,25 Mengikut larutan bilasan, gigi dibahagikan kepada kumpulan berikut:
(A) Kumpulan (n=24) sampel telah dibasuh dengan nanoemulsi Chx.HCl. Subkumpulan (I) (n = 12) telah membilas sampel dengan 5 ml nanoemulsi Chx.HCl kepekatan 0.75%. Subkumpulan (II) (n=12) telah membilas sampel dengan 5 ml nanoemulsi Chx.HCl 1.6%. (B) Sekumpulan (n=24) sampel akan dibasuh dengan 5 ml 2% Chx.HCl saiz zarah normal. Kumpulan kawalan: (n=2) telah dibasuh dengan 5 ml larutan garam tanpa pengaktifan.
Telah dipilih 44 gigi manusia berakar tunggal yang tidak berkaries dengan hujung yang terbentuk. Gigi termasuk gigi kacip rahang atas dan rahang bawah serta gigi premolar rahang bawah. Permukaan luar akar dirawat dengan kuret dan semua gigi menjalani pensterilan permukaan dalam 0.5% NaOCl selama 24 jam dan kemudian disimpan dalam larutan garam steril sehingga digunakan. Mahkota telah ditanggalkan dengan cakera berlian keselamatan dan panjang gigi dinormalkan kepada 16 mm dari apeks hingga margin koronal. 24,25,29
Penyediaan mekanikal fail apikal utama bersaiz 50 menggunakan kaedah standard. Gunakan salin steril sebagai bahan pengairan semasa pembedahan. Akhir sekali, saluran akar dibilas dengan 2 ml EDTA 17% selama 1 minit untuk menanggalkan lapisan calitan. Seluruh permukaan akar, termasuk foramen apikal setiap spesimen, ditutup dengan dua lapisan pengilat kuku (gam sianoakrilat) untuk mengelakkan kebocoran. Gigi kemudiannya diletakkan secara menegak dalam blok tartar untuk memudahkan pengendalian dan pengenalpastian. 29-33 Sampel kemudian diautoklaf pada suhu 121ºC dan 15 psi selama 20 minit. Selepas pensterilan, semua sampel diangkut dan diproses di bawah keadaan steril menggunakan instrumen steril. Saluran akar dicemari dengan kultur tulen Enterococcus faecalis (strain ATCC 29212) yang ditanam dalam sup ekstrak otak jantung (BHI) selama 24 jam pada suhu 37°C. Menggunakan mikropipet steril, suntikan suspensi jernih inokulum E. faecalis ke dalam saluran akar semua gigi yang disediakan. Blok-blok tersebut kemudiannya diletakkan di dalam bikar steril dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 31, 34, 35
(A) Sampel kumpulan (n=24) telah dibasuh dengan nanoemulsi Chx.HCl. Sampel subkumpulan (I) (n=12) telah dibilas dengan 5 ml nanoemulsi Chx.HCl berkepekatan 0.75%. Subkumpulan (II) (n = 12) telah membilas sampel dengan 5 ml nanoemulsi Chx.HCl berkepekatan 1.6%.
Kumpulan kawalan: kawalan positif, (n=4) saluran akar yang tercemar telah dibilas dengan 5 ml larutan garam dan disimpan sebagai kawalan positif. Kawalan Negatif: (n=4) Spesimen tidak disuntik dengan suspensi, iaitu saluran akar tidak tercemar dengan E. faecalis, dan disimpan steril sebagai kawalan negatif untuk mengesahkan pensterilan dan kebolehpercayaan prosedur. Gunakan larutan cucian ujian 5 ml dalam setiap sampel. Setiap sampel kemudiannya menjalani cucian terakhir dengan 1 ml larutan garam steril.
Hujung kertas steril bersaiz 35 digunakan untuk mengumpul sampel daripada saluran akar. Hujung kertas dimasukkan ke dalam tiub mengikut panjang kerja, dibiarkan selama 10 saat, dan kemudian dipindahkan ke plat agar untuk menentukan bilangan unit pembentuk koloni (CFU) setiap plat. Plat diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam dan kemudian dinilai secara visual untuk pertumbuhan bakteria. Plat lutsinar menunjukkan pensterilan lengkap. Plat kabur dianggap menunjukkan pertumbuhan positif. Purata bilangan CFU dalam zon pertumbuhan bakteria setiap pinggan ditentukan dan bilangan CFU dikira. Baki yang terselamat diukur terutamanya dengan kiraan yang berdaya maju pada plat titisan. Di samping itu, cawan tuang digunakan untuk mengira CFU rendah, dan pencairan kepada 106 digunakan untuk mengira CFU tinggi. 36.37
Sediakan tiub yang mengandungi 15 ml medium agar cair yang telah disterilkan terlebih dahulu dalam autoklaf pada hari yang sama seperti eksperimen dijalankan. Enterococcus faecalis ialah kokus anaerobik Gram-positif fakultatif yang boleh hidup pada pH, keasidan dan suhu yang sangat tinggi. 39 Sampel bakteria (Enterococcus faecalis ATCC 29212) telah disediakan dengan mencampurkan sel daripada koloni dengan garam steril. Sampel bakteria kemudiannya dicairkan dengan garam untuk memadankan McFarland 0.5, bersamaan dengan 108 CFU/mL. Isipadu sampel yang ditambah ialah 10 µl. 39 Piawai kekeruhan (McFarland 0.5)40 telah disediakan dengan menuang 0.6 ml larutan barium klorida dihidrat 1% (10 g/l) ke dalam silinder penyukat 100 ml dan mengisinya kepada 100 ml dengan asid sulfurik 1% (10 g/l). Piawai kekeruhan diletakkan di dalam tiub yang sama seperti sampel air rebusan dan disimpan pada suhu bilik selama 6 bulan di tempat yang gelap dan ditutup rapat untuk mengelakkan penyejatan. Buka penutup piring Petri yang kosong dan tuangkan sampel ke tengah piring. Jika agar-agar telah memejal sepenuhnya, terbalikkan piring dan inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.
Semua data telah dikumpul, dijadualkan dan tertakluk kepada analisis statistik. Analisis statistik telah dijalankan menggunakan IBM® SPSS® Statistik Versi 17 untuk Windows (SPSS Inc., IBM Corporation, Armonk, NY, USA).
Keterlarutan Chx.HCl dalam pelbagai fasa minyak, larutan surfaktan, larutan ko-surfaktan dan air telah dikaji. Chx.Hcl mempunyai keterlarutan tertinggi dalam Labrafil M dan keterlarutan terendah dalam asid oleik. Keterlarutan ubat yang lebih tinggi dalam fasa minyak adalah penting untuk nanoemulsi kerana nanoemulsi dapat mengekalkan ubat dalam bentuk terlarut, yang bermaksud bahawa keterlarutan ubat yang lebih tinggi dalam minyak menghasilkan kurang minyak dalam formulasi dan oleh itu kurang ubat. pemuatan Sejumlah surfaktan dan ko-surfaktan diperlukan untuk mengemulsikan titisan minyak.
Gambar rajah fasa pseudo-triple telah dibina untuk menentukan kawasan nanoemulsi dan mengoptimumkan kepekatan minyak, surfaktan dan surfaktan tambahan yang dipilih (masing-masing Labrafil M, Tween 80, Tween 20 dan propilena glikol). Chx.Hcl menunjukkan keterlarutan yang sangat rendah dalam asid oleik, mengakibatkan kekeruhan apabila asid oleik dititrasi dengan titisan air pertama. Oleh itu, sistem asid oleik dikecualikan daripada kajian ini. Formulasi lain telah disediakan menggunakan campuran minyak dan surfaktan 1:9. Dalam julat pH dan kekuatan ionik, surfaktan ini dipilih.
Semua formulasi yang disediakan adalah jernih kecuali Sistem F2, yang kelihatan keruh dan oleh itu dikecualikan daripada kajian penilaian lanjut.
Formulasi nanoemulsi yang ideal sepatutnya dapat tersebar sepenuhnya dan cepat apabila dicairkan dengan pengadukan lembut. Formulasi nanoemulsi Chx.HCl menunjukkan masa pengemulsian yang singkat, dari 1.67 hingga 12.33 saat. Tween 80 mempunyai masa pengemulsian yang paling singkat. Ini dapat dijelaskan oleh kapasiti pelarutan Tween 80 yang lebih tinggi. Masa pengemulsian kendiri meningkat dengan peningkatan kepekatan surfaktan, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kelikatan sistem di bawah tindakan surfaktan.
Saiz titisan emulsi menentukan kadar dan tahap pembebasan ubat. Saiz titisan emulsi yang lebih kecil menghasilkan masa pengemulsian yang lebih singkat dan luas permukaan yang lebih besar untuk penyerapan ubat. Purata saiz titisan bagi komposisi nanoemulsi Chx.HCl yang dipilih ialah 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55, dan 12.18±2.48, dan PDI ialah 0.76, 0.19, 0.61, 0.47 dan 0.76 untuk F1, F2., F3 dan 0.16 masing-masing F4, F5 dan F6. Formulasi yang mengandungi Tween 80 sebagai surfaktan menunjukkan sferulit yang lebih kecil. Ini mungkin disebabkan oleh kuasa pengemulsiannya yang lebih tinggi. Nilai PDI yang lebih rendah menunjukkan taburan saiz sistem yang lebih sempit. Formulasi ini mempunyai penampilan yang bersih kerana jejari titisannya lebih kecil daripada panjang gelombang optik cahaya yang boleh dilihat (390-750 nm) di mana penyebaran cahaya minimum berlaku. 41
Rajah 2 menunjukkan peratusan Chx.HCl yang dibebaskan daripada formulasi yang diformulasikan. Pelepasan lengkap ubat daripada formulasi nanoemulsi Chx.HCl yang disediakan adalah antara 2 hingga 7 minit. Telah diperhatikan bahawa kadar pelepasan ubat tertinggi diperolehi dalam kes formulasi nanoemulsi Chx.HCl F6 (2 minit), yang mungkin disebabkan oleh kehadiran Tween 80, yang menunjukkan tahap pengemulsian yang lebih tinggi, dan nanoemulsi yang terhasil menyediakan luas permukaan yang besar untuk pelepasan ubat, membolehkan peningkatan kadar pelepasan ubat. Pada masa yang sama, sifat keterlarutan propilena glikol membolehkan sejumlah besar surfaktan hidrofilik dilarutkan dalam minyak. 40
Pelepasan Chx.HCl secara in vitro didapati mengikuti susunan kinetik yang berbeza, dan tiada susunan kinetik yang jelas dapat mencerminkan pelepasan ubat daripada formulasi nanoemulsi yang disediakan secara berbeza. Pelepasan kinetik ubat F4 adalah kinetik tertib pertama, yang bermaksud ia dilepaskan secara berkadaran dengan jumlah ubat yang tinggal di dalamnya. 42 Pelepasan kinetik ubat lain adalah konsisten dengan model resapan Higuasha, yang menunjukkan bahawa jumlah ubat yang dilepaskan adalah berkadaran dengan punca kuasa dua jumlah keterlarutan ubat dan ubat dalam nanoemulsi. 42
Formulasi terpilih telah menjalani pelbagai kestabilan termodinamik melalui ujian tekanan menggunakan kitaran haba-penyejukan, sentrifugasi dan kitaran beku-cair. Telah diperhatikan bahawa formulasi F3 dan F4 menunjukkan pemendakan ubat selepas kitaran pencairan, manakala F1 menunjukkan penebalan (pembentukan gel). F5 dan F6 melepasi kitaran sentrifugasi berterusan, ujian pemanasan-penyejukan dan ujian beku-cair. Nanoemulsi adalah sistem yang stabil secara termodinamik yang terbentuk pada kepekatan minyak, surfaktan dan air tertentu tanpa pemisahan fasa, pengemulsian atau keretakan. Kestabilan termalah yang membezakan nanoemulsi daripada emulsi, yang stabil secara kinetik dan akhirnya akan terpisah kepada fasa. 19 F3 menunjukkan saiz zarah yang lebih besar (587 nm) berbanding formulasi lain, yang mungkin menjelaskan pemisahan fasa dan pemendakan ubat dalam ujian kestabilan termodinamik. F4 yang mengandungi Tween 80 dan tiada ko-surfaktan menunjukkan pemendakan ubat, ini mungkin menunjukkan keperluan untuk menggunakan propilena glikol dan Tween 80 untuk meningkatkan kestabilan formulasi nanoemulsi. F1 yang mengandungi Tween 20 tanpa surfaktan tambahan menunjukkan penebalan (pembentukan gel), iaitu peningkatan kelikatan atau kekuatan gel akibat pengagregatan titisan.
Keputusan kestabilan menunjukkan kepentingan kehadiran surfaktan propilena glikol tambahan untuk meningkatkan penyebaran zarah dan mencegah pemendakan ubat. 43 F6 merupakan formulasi terbaik kerana saiz zarahnya yang kecil (12.18 nm), masa pengemulsian yang singkat (1.67 saat) dan kadar pembubaran yang cepat selepas 2 minit. Ia didapati sebagai sistem yang stabil secara termodinamik/fizikal dan oleh itu dipilih untuk kajian lanjut.
Kegagalan selepas rawatan saluran akar semakin kerap berlaku, bermakna pesakit berisiko lebih tinggi untuk menghidap jangkitan yang lebih kompleks. 44,45 Biofilm mesti dibuang semasa pembasmian kuman dan pengisian saluran akar. 46,47 Disebabkan oleh kerumitan sistem saluran akar, menjadi sukar untuk membuang sepenuhnya saluran akar bakteria hanya menggunakan instrumen dan pengairan. 48 Keberkesanan larutan pembilasan saluran akar bergantung pada penembusan bahan pengairan ke dalam DT dan tempoh pendedahan kepada bakteria. 49 Oleh itu, kaedah baharu pensterilan saluran akar yang menyeluruh telah dicuba dan diuji. Pembilasan konvensional tidak menghapuskan sepenuhnya E. faecalis disebabkan oleh penembusan DT yang kurang.50.
Purata kuasa pembersihan bilasan nanoemulsi ialah 2001.47 µm2, dan purata saiz zarah alat bantu bilasan ialah 2609.56 µm. Perbezaan purata antara cucian nanoemulsi dan cucian saiz zarah biasa ialah 608.09 µm2. Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan bersaiz zarah normal dengan (nilai-P 0.00052). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan bersaiz zarah normal dengan (nilai-P 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии и ирригационными растворами с нормальным размером частицти наблю высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) (nilai P 0.00052) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan zarah biasa.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)00 P<0.00 ‼0.00052).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)00 P<0.00 ‼0.00052). Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц была статистически зназнацрация (P<0,0001) (значение P 0,00052). Terdapat perbezaan yang sangat ketara secara statistik (P<0.0001) antara bilasan nanoemulsi dan bilasan saiz zarah biasa (nilai P 0.00052).Nanoemulsi menunjukkan perbezaan yang sangat ketara secara statistik berbanding bahan bersaiz zarah biasa, menunjukkan purata luas permukaan serpihan baki yang lebih rendah, iaitu bahan nanoemulsi mempunyai keupayaan pembersihan yang terbaik, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.
Rajah 3. Perbandingan prestasi pembersihan alat bantu bilas: (A) dengan laser Nano CHX diaktifkan, (B) dengan laser CHX diaktifkan, (C) dengan PUI Nano CHX, (D) tanpa pengaktifan Nano CHX, (E) tanpa pengaktifan CHX, dan (F)) pengaktifan CHX PUI.
Purata luas permukaan serpihan Chx.HCl 1.6% yang tinggal ialah 2320.36 µm2, dan purata luas permukaan Chx.HCl 2% ialah 2949.85 µm2. Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan irrigan nanoemulsi yang lebih tinggi dan irrigan saiz zarah biasa (nilai-P 0.00000). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan irrigan nanoemulsi yang lebih tinggi dan irrigan saiz zarah biasa (nilai-P 0.00000). Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэмугрихихицин растворов и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan irrigan nanoemulsi yang lebih tinggi dan irrigan bersaiz zarah normal (nilai 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 ‼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学显着的差异(P1 0.0(P0.0(P1 . Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) между более высокими концентрациями ополасмлиями ополасмлитена ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Terdapat perbezaan yang sangat ketara secara statistik (P<0.001) antara kepekatan bilasan nanoemulsi yang lebih tinggi dan bilasan saiz zarah biasa (nilai P 0.00000).Walaupun kepekatan bahan pengairan nanoemulsi adalah lebih rendah daripada bahan pengairan bersaiz zarah biasa, kepekatan yang lebih rendah ini jauh lebih berkesan dalam membuang serpihan dan lebih berkesan dalam membersihkan saluran akar.
PUI mempunyai perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain. PUI mempunyai perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain. PUI имел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI mempunyai perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain.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). Berbanding dengan kaedah pengaktifan lain, PUI mempunyai perbezaan yang sangat ketara secara statistik (p<0.001).Dengan pengaktifan ISP, purata luas permukaan sisa serpihan ialah 1695.31 µm2. Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929 yang menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00000). Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929 yang menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00000). Средняя разница между PUI dan Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) (P<0,001) (P<0,001) (P<0,001) (P<0,001) (0,001) (0,001). Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929, menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) daripada (nilai-p 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 000.0).PUI 和Laser Средняя разница между PUI и Laser составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической значимости (P 0,0низет 1)<0,0низет 0,00000). Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929, menunjukkan perbezaan signifikansi statistik yang tinggi (P<0.001) (nilai-p 0.00000). Perbezaan min antara PUI dan tiada pengaktifan ialah 712.40643 yang menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan nilai-p 0.00098). Penggunaan sama ada pengaktifan Laser atau tiada pengaktifan tidak berbeza secara statistik (P>0.05) dengan nilai-P 0.451211. Perbezaan min antara PUI dan tiada pengaktifan ialah 712.40643 yang menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan nilai-p 0.00098). Nilai-P 0.451211. Средняя разница между PUI и отсутствием активации составила 712,40643, демонстрируя высокостатистически з (1) bulan<0,сю p-значением 0,00098). Perbezaan min antara PUI dan tiada pengaktifan ialah 712.40643, menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan nilai-p 0.00098).Nilai-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 0.001),p 0.001),p 0.001).PUI Средняя разница между PUI dan инактивацией составила 712,40643, что свидетельствует о высокой статистической значеской значицкой (1,0 p-значение 0,00098). Perbezaan min antara PUI dan penyahaktifan ialah 712.40643, menunjukkan kepentingan statistik yang tinggi bagi perbezaan tersebut (P<0.001, nilai-p 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 0,451211. Tiada perbezaan yang signifikan secara statistik (P>0.05) dengan atau tanpa pengaktifan laser dengan nilai P 0.451211.Purata luas permukaan serpihan yang tinggal semasa pengaktifan laser ialah 2683.21 µm2. Purata luas permukaan serpihan yang tinggal tanpa pengaktifan ialah 2407.72 µm2. Berbanding dengan pengaktifan laser atau tanpa pengaktifan, PUI mempunyai purata luas permukaan cip yang lebih kecil secara statistik, iaitu kuasa pembersihan yang terbaik.
Purata kuasa pembersihan bilasan nanoemulsi ialah 2001.47 µm2, dan purata saiz zarah alat bantu bilasan ialah 2609.56 µm. Perbezaan purata antara cucian nanoemulsi dan cucian saiz zarah biasa ialah 608.09 µm2. Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan bersaiz zarah normal dengan (nilai-P 0.00052). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan bersaiz zarah normal dengan (nilai-P 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии и ирригационными растворами с нормальным размером частицистистила стистила высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) (nilai P 0.00052) antara bahan pengairan nanoemulsi dan bahan pengairan zarah biasa.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‼0.00052)。 P<0.001)(P(0.00052)。 Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц была статистически зназнацрация (P<0,0001) (значение P 0,00052). Terdapat perbezaan yang sangat ketara secara statistik (P<0.0001) antara bilasan nanoemulsi dan bilasan saiz zarah biasa (nilai P 0.00052).Berbanding dengan bahan bersaiz zarah biasa, nanoemulsi mempunyai perbezaan yang sangat ketara secara statistik, menunjukkan purata luas permukaan serpihan baki yang lebih rendah, iaitu bahan Nanoemulsi mempunyai keupayaan pembersihan yang lebih baik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.
Purata luas permukaan serpihan Chx.HCl 1.6% yang tinggal ialah 2320.36 µm2, dan purata luas permukaan Chx.HCl 2% ialah 2949.85 µm2. Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan bahan pengairan nanoemulsi yang lebih tinggi dan bahan pengairan bersaiz zarah biasa (nilai-P 0.00000). Terdapat perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan irrigan nanoemulsi yang lebih tinggi dan irrigan saiz zarah biasa (nilai-P 0.00000). Имелась статистически высокодостоверная (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэмульахсионнцией средств и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik (P<0.001) antara kepekatan irrigan nanoemulsi yang lebih tinggi dan irrigan bersaiz zarah normal (nilai 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异(P<0.001)(P000 Наблюдалась статистически высокозначимая разница (P <0,001) между более высокими концентрациями ополасмискитена ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Terdapat perbezaan yang sangat ketara secara statistik (P < 0.001) antara kepekatan bilasan nanoemulsi yang lebih tinggi dan bilasan saiz zarah biasa (nilai P 0.00000).Walaupun kepekatan bahan pengairan nanoemulsi adalah lebih rendah daripada bahan pengairan bersaiz zarah biasa, kepekatan yang lebih rendah ini jauh lebih berkesan dalam membuang serpihan dan lebih berkesan dalam membersihkan saluran akar.
PUI mempunyai perbezaan ketara yang tinggi secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain. PUI mempunyai perbezaan ketara yang tinggi secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain. PUI имел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI mempunyai perbezaan yang signifikan secara statistik (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain.与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001). Berbanding dengan kaedah pengaktifan lain, PUI mempunyai perbezaan yang signifikan secara statistik (p<0.001). PUI статистически значимо отличался (p<0,001) по сравнению с другими методами активации. PUI secara statistiknya berbeza secara signifikan (p<0.001) berbanding kaedah pengaktifan yang lain.Semasa pengaktifan PUI, purata luas serpihan permukaan sisa ialah 1695.31 μm2. Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929 menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00000). Perbezaan min antara PUI dan tiada pengaktifan ialah 712.40643 menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00098). Penggunaan sama ada pengaktifan Laser atau tiada pengaktifan tidak berbeza secara statistik (P>0.05) dengan (nilai-P 0.451211). Perbezaan min antara PUI dan Laser ialah 987.89929 menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00000). Perbezaan min antara PUI dan tiada pengaktifan ialah 712.40643 menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00098). Penggunaan sama ada pengaktifan Laser atau tiada pengaktifan adalah tidak berbeza secara statistik (P>0.05) dengan (nilai-P 0.451211). Средняя разница между PUI dan лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимуцю (P<0,001) разнич (P<0,001) разнич 0,00000). Perbezaan min antara PUI dan laser ialah 987.89929, menunjukkan perbezaan yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai-p 0.00000). - значение 0,00098. (P-значение 0,451211). - nilai 0.00098). Penggunaan pengaktifan laser atau tiada pengaktifan mempunyai perbezaan yang signifikan secara statistik (P>0.05) dengan (nilai-P 0.451211). PUI 和激光之间的平均差异为987.89929,与(p ‼0.00000) 差异具有高度统计学愿0.00(P)。 Perbezaan purata antara PUI dan laser ialah 987.89929, dan perbezaannya (p 值0.00000) mempunyai kepentingan statistik yang tinggi (P<0.001). Средняя разница между PUI dan лазером составила 987,89929, что было высоко статистически значимым (P<0,001) с (з0,ч) с (з0,ч). Perbezaan min antara PUI dan laser ialah 987.89929, yang sangat signifikan secara statistik (P<0.001) dengan (nilai 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)。 -0.001). Perbezaan purata antara PUI dan tidak aktif ialah 712.40643, dan perbezaan (p) mempunyai signifikansi statistik yang tinggi (P<0.001) – nilai 0.00098. Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712,40643, что было высоко статистически значимым с разила 712,40643, что было высоко статистически значимым с разиц0 —<0,0з (1 bulan (p) 0,00098). Perbezaan min antara PUI dan penyahaktifan ialah 712.40643, yang sangat signifikan secara statistik dengan perbezaan (p) (P<0.001 – nilai 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 ‼0.451211). Tiada perbezaan statistik yang ketara antara pengaktifan laser dan bukan pengaktifan (P>0.05) dan (P 值0.451211). Не было статистически значимой разницы (P>0,05) по сравнению с (значение P 0,451211) с лазерной активациез или бин Tiada perbezaan yang signifikan secara statistik (P>0.05) berbanding dengan (nilai P 0.451211) dengan atau tanpa pengaktifan laser.Purata luas permukaan serpihan yang tinggal semasa pengaktifan laser ialah 2683.21 μm2. Purata luas permukaan serpihan yang tinggal tanpa pengaktifan ialah 2407.72 μm2. Berbanding dengan pengaktifan laser atau tanpa pengaktifan, PUI mempunyai purata luas permukaan cip yang secara statistiknya lebih kecil, iaitu keupayaan pembersihan yang lebih baik.
Kesan purata bilasan nanoemulsi terhadap penyingkiran serpihan secara statistik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding bilasan saiz zarah biasa. Chx.HCl 1.6%, PUI 1938.77 µm2, 2510.96 µm2 dengan laser. Tanpa pengaktifan, nilai purata ialah 2511.34 µm2. Apabila 2% Chx.HCl digunakan dan diaktifkan dengan laser, keputusannya adalah yang paling teruk dan jumlah serpihan adalah maksimum. Keputusan yang sama diperoleh apabila 0.75% Chx.HCl tidak diaktifkan. Jelas sekali, keputusan terbaik diperoleh menggunakan kepekatan bantuan bilasan yang lebih tinggi dalam nanoemulsi. PUI paling berkesan dalam pengaktifan pengairan dan pembilasan serpihan, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3A-F)).
Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, nanoemulsi Chx.HCl menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada zarah bersaiz normal dari segi kiraan mikroorganisma yang berdaya maju dan mempunyai korelasi yang baik dengan penembusan formulasi dan kesan pembersihan mengikut parameter berikut: saiz, kepekatan agen pembilasan dan kaedah pengaktifan.
Bakteria boleh dimusnahkan sepenuhnya dengan menggunakan alat bantu bilas yang berkepekatan lebih tinggi. Walaupun dengan pengaktifan PUI, Chx.HCl 0.75% mempunyai kesan antibakteria yang paling teruk. Pengaktifan laser mempunyai kesan negatif pada bilasan nano-emulsi. Seperti yang dapat dilihat daripada semua keputusan sebelumnya, penggunaan laser mengurangkan kecekapan nanoemulsi Chx.HCl 0.75%, di mana CFU nanoChx.HCl 0.75% ialah 195, yang merupakan nilai yang sangat tinggi, menunjukkan bahawa reagen pada kepekatan ini setanding dengan pengaktifan laser. Laser diod adalah fototerma, jadi sama ada cahaya atau haba boleh menyebabkan nanoemulsi kehilangan kesan antibakterianya. Hasil daripada kepekatan yang tinggi ialah kemusnahan bakteria sepenuhnya. Nano Chx.HCl 1.6% menunjukkan pertumbuhan bakteria negatif dengan kehadiran pengaktifan laser, yang bermaksud bahawa laser tidak menjejaskan keupayaan antibakteria nano Chx.HCl 1.6%. Dapat disimpulkan bahawa bahan nanoemulsi dengan kepekatan yang lebih tinggi mempunyai kesan antibakteria yang lebih baik.
Dalam kajian ini, nanoemulsi Chx.HCl telah disediakan menggunakan dua minyak berbeza, dua surfaktan dan satu ko-surfaktan, formulasi optimum (F6) dengan saiz zarah kecil, masa pengemulsian yang pendek dan kadar pembubaran yang tinggi) telah dipilih. Di samping itu, (F6) telah diuji untuk kestabilan termodinamik/fizikal. Dalam nanoemulsi Chx.HCl pada kepekatan 1.6%, nanoemulsi Chx.HCl menunjukkan kebolehtelapan terbaik dalam tubul dentin berbanding Chx.HCl tradisional sebagai cecair pembilas, dan PUI sebagai kaedah pengaktifan mempunyai keupayaan pembersihan. Di samping itu, kajian antibakteria nanoemulsi Chx.HCl menunjukkan penghapusan bakteria sepenuhnya. Keputusan mengesahkan perkara ini. Nanoemulsi Chx.HCl boleh dianggap sebagai cecair pencuci yang berpotensi.
Kami sangat berterima kasih kepada kakitangan makmal penyelidikan Universiti Sains dan Teknologi Misr atas sokongan mereka yang hebat.


Masa siaran: 8 Ogos 2022