Klorheksidin Hidroklorür Nanoemülsiyonunun Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Tarayıcınızda JavaScript şu anda devre dışı bırakılmış durumda. JavaScript devre dışı bırakılırsa bu web sitesinin bazı özellikleri çalışmayacaktır.
Lütfen bilgilerinizi ve ilgilendiğiniz ilacı belirterek kayıt olun; biz de verdiğiniz bilgileri kapsamlı veri tabanımızdaki makalelerle eşleştirip size hemen PDF kopyasını e-posta ile göndereceğiz.
Klorheksidin hidroklorür nanoemülsiyonunun antibakteriyel kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak bileşimi ve karakterizasyonu: in vitro ve ex vivo çalışmalar
Abdelmonem R., Younis MK, Hassan DH, El-Sayed Ahmed MAEG, Hassanien E., El-Batuti K., Elfaham A.
1 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 Bilim ve Teknoloji, Eczacılık ve Endüstriyel Eczacılık Fakültesi, Mısır Üniversitesi, 6 Ekim Şehri, Mısır; 2 Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 6 Ekim, Mısır; 3 Endodonti Bölümü, Ain Shams Üniversitesi, Kahire, Mısır Giriş ve Amaç: Klor heksidin hidroklorür [Chx.HCl], geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteye, uzun süreli etkiye ve düşük toksisiteye sahip olduğundan, potansiyel bir kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Chx.HCl'nin penetrasyon gücünü, temizleme ve antibakteriyel etkisini artırmak ve onu kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak kullanmak için yeni bir Chx.HCl nanoemülsiyon bileşimi kullanmaktı. Yöntemler: Chx.HCl nanoemülsiyonları, iki farklı yağ (oleik asit ve Labrafil M1944CS), iki yüzey aktif madde (Tween 20 ve Tween 80) ve yardımcı yüzey aktif madde (propilen glikol) kullanılarak hazırlandı. Optimal sistemi belirtmek için bir pseudo-üçlü faz diyagramı çizildi. Hazırlanan nanoemülsiyon formülasyonları, ilaç içeriği, emülsifikasyon süresi, dağılabilirlik, damlacık boyutu, in vitro ilaç salınımı, termodinamik stabilite, in vitro antibakteriyel aktivite ve seçilen formülasyonların in vitro çalışmaları açısından değerlendirildi. Chx.HCl %0,75 ve %1,6 nanoemülsiyonunun penetrasyon, temizleme ve antibakteriyel etkisi, normal partikül boyutlu bir kök kanal irrigasyon solüsyonu ile karşılaştırıldı. Sonuçlar. Seçilen formülasyon, %2 Labrafil, %12 Tween 80 ve %6 propilen glikol içeren F6'dır. Küçük partikül boyutu (12,18 nm), kısa emülsifikasyon süresi (1,67 saniye) ve 2 dakika sonra hızlı çözünme özelliklerine sahiptir. Termodinamik/fiziksel olarak kararlı bir sistem olduğu bulunmuştur. Geleneksel Chx.HCl partikül boyutuna kıyasla, daha yüksek konsantrasyondaki %1,6 Chx.HCl nanoemülsiyonu, daha küçük partikül boyutu nedeniyle daha iyi penetrasyon göstermiştir. Normal partikül boyutlu bir malzemeye (2609,56 µm²) kıyasla, %1,6 Chx.HCl nanoemülsiyonu, en küçük ortalama kalıntı yüzey alanına (2001,47 µm²) sahiptir. Sonuç: Nanoemülsiyon bileşimi Chx.HCl, daha iyi temizleme yeteneği ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Enterococcus faecalis'e karşı son derece etkili bir bakterisidal etkiye sahiptir ve bakteri hücrelerinin büzülme oranı yüksektir veya tamamen yok edilir. Anahtar kelimeler: klorheksidin hidroklorür, nanoemülsiyon, kök kanal irrigasyon solüsyonu, penetrasyon, temizleme etkisi, antibakteriyel irrigasyon solüsyonu.
Damlacık boyutları 50-500 nm aralığında olan bir emülsiyon sınıfı olan nanoemülsiyonlar, benzersiz özellikleri nedeniyle son yıllarda büyük ilgi görmüştür. İyi temizleme özelliklerine sahip olmaları, su sertliğinden etkilenmemeleri, çoğu durumda düşük toksisiteye sahip olmaları ve elektrostatik etkileşimlerin olmaması bu özellikler arasındadır. 2 Nanoteknoloji, ultra küçük parçacık boyutu, geniş yüzey alanı/kütle oranı ve benzer kütle ürünlerine kıyasla benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olup, diş enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesinde de yeni perspektifler açmaktadır. 3 Klorheksidin hidroklorür (Chx.HCl) suda az çözünür, alkolde çok az çözünür ve ışıkta yavaş yavaş leke bırakır. 4.5 Chx.HCl geniş spektrumlu antibakteriyel etkiye, uzun süreli etkiye ve düşük toksisiteye sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle potansiyel bir kök kanal irrigasyon sıvısı olarak da önerilmektedir. Chx.HCl'nin başlıca avantajları düşük sitotoksisite, kokusuz ve tatsız olmamasıdır. 6-9 Kök kanal dezenfeksiyonunu iyileştirmek için çeşitli lazer türleri kullanılmıştır. Lazerlerin bakterisidal etkisi, dalga boyuna ve enerjiye, ayrıca bakteriyel hücre duvarında değişikliklere neden olan ve ozmotik gradyanı değiştirerek hücre ölümüne kadar varan termal maruziyete bağlıdır. Lazerler ve kök kanal irrigatörleri arasındaki etkileşim, pulpa dezenfeksiyonunda yeni ufuklar açmaktadır. 10 Ultrasonik enerji yüksek frekanslar ancak düşük genlikler üretir. Dosyalar, insan kulağının algılayabileceği sınırın (>20 kHz) ötesinde olan 25-30 kHz ultrasonik frekanslarda titreşecek şekilde tasarlanmıştır. Dosyalar, insan kulağının algılayabileceği sınırın (>20 kHz) ötesinde olan 25-30 kHz ultrasonik frekanslarda titreşecek şekilde tasarlanmıştır. Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кц, которые находятся за пределами слухового восприятия человека (> 20 кГц). Bu dosyalar, insan kulağının duyma aralığının (> 20 kHz) ötesinde olan 25-30 kHz ultrasonik frekanslarda titreşecek şekilde tasarlanmıştır.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(>20 kHz)。Konuşma Sesleri 25–30 kHz Файлы рассчитаны на ультразвуковых частотах 25–30 колебания на колебания, что выходит за слухового восприятия человека (>20 кГц). Bu dosyalar, insan kulağının duyma sınırlarının (>20 kHz) ötesinde olan 25-30 kHz ultrasonik frekanslardaki titreşimler için tasarlanmıştır.Bunlar, uzunlukları boyunca düğüm ve karın noktalarının karakteristik modlarını ayarlayarak enine salınımda çalışırlar. "Pasif ultrasonik irrigasyon" (PUI) terimi, endodontik eğeler veya aletlerle hiçbir aletin veya duvarın temas etmediği bir irrigasyon protokolüdür. PUI sırasında, ultrason enerjisi titreşen eğeden kök kanalındaki irrigasyon solüsyonuna aktarılır. İkincisi, sonik akışa ve yıkama maddesinin kavitasyonuna neden olabilir. 11 Yukarıdaki verilere dayanarak, Chx.HCl'nin geliştirilmiş penetrasyon ve temizleme etkisini değerlendirmek için nanoteknolojinin kullanılması uygun görülmektedir.
Klorheksidin hidroklorür (Chx.HCl), Arap İlaç Şirketi (Kahire, Mısır) tarafından temin edilmiştir. Labrafil M 1944 CS (oleoilpolioksi-6-gliserid), Gattefosse (Saint Priest, Fransa) tarafından cömertçe sağlanmıştır. Tween 20 (polioksietilen (20) sorbitan monolaurat), Tween 80 (polioksietilen (80) sorbitan monooleat), oleik asit ve propilen glikol, Gomhorya Şirketi (Kahire, Mısır) tarafından temin edilmiştir. Periodontal veya ortodontik tedavi için çürüksüz tek köklü dişlerin çekimi, Çene ve Yüz Bilimleri Bölümü, Diş Hekimliği Fakültesi, Ain Shams Üniversitesi, Kahire, Mısır. Beyin kalp özütü (BHI) besiyerinde yetiştirilen Enterococcus faecalis'in (ATCC 29212 suşu) saf kültürü (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., Seul, Kore).
Chx.HCl'nin çeşitli ortamlardaki (oleik asit, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, propilen glikol ve su) çözünürlüğü incelendi. Bir santrifüj tüpüne büyük miktarda Chx.HCl (50 mg) konuldu ve 5,0 g ortam fazı eklendi. Karışım, vorteks karıştırıcıda 15 dakika çalkalandı ve ardından oda sıcaklığında saklandı. 24 saat sonra, tüpteki çözünmeyen ilaç peleti, berrak bir süpernatant elde etmek için 5 dakika boyunca 3000 rpm'de santrifüjlendi. Yeterli miktarda örnek çözelti toplandı ve n-butanol ile seyreltildi. Seyreltilmiş örnekler Whatman 102 filtre kağıdından süzüldü ve ardından doymuş çözeltideki ilaç konsantrasyonunu belirlemek için n-butanol ile uygun şekilde seyreltildi. Örnekler, n-butanol kontrol olarak kullanılarak 260 nm'de bir UV spektrofotometre ile analiz edildi. 12.13
İdeal bir nanoemülsiyonun optimum parametrelerini elde etmek için formülasyonda gerekli olan her bir bileşenin tam oranını belirlemek amacıyla bir sözde üçlü faz diyagramı oluşturuldu. 14 Formülasyon, yağlar (yani oleik asit ve Labrafil M1944CS), yüzey aktif maddeler (yani Tween 20 ve Tween 80) ve ilave bir yüzey aktif madde olan propilen glikol kullanılarak formüle edildi. İlk olarak, farklı hacim oranlarında (1:9'dan 9:1'e kadar) yüzey aktif maddeler (yardımcı yüzey aktif maddeler olmadan) ve yağların ayrı karışımları hazırlandı. Karışım su ile titre edildiğinde (damla damla su eklenerek), karışımın berrak halden bulanık hale geçişi son nokta olarak yakından izlendi. Bu son noktalar daha sonra bir sözde üçlü faz diyagramında işaretlendi. Tüm işlem, 2:1 ve 3:1 oranlarında hazırlanan ve seçilen yağlarla karıştırılan yüzey aktif madde ve ikincil yüzey aktif madde (Smix) karışımları için tekrarlandı.15,16
Chx.HCl içeren nanoemülsiyon sistemleri, yağ fazı olarak Labrafil M 1944 CS ve ilave yüzey aktif madde olarak Tween 80 veya 20 ve propilen glikol ve son olarak su kullanılarak hazırlandı (Tablo 1). İlaç, Labrafil M 1944 CS içinde çözüldü ve yüzey aktif madde ile ikincil yüzey aktif maddenin birleşik suyu, yavaş bir hızda ve kademeli karıştırma ile eklendi. Eklenen yüzey aktif madde ve yardımcı yüzey aktif madde miktarı ile eklenebilecek yağ fazı yüzdesi, sözde üçlü faz diyagramı kullanılarak belirlendi. Granüllerin dağılımı için istenen boyut aralığına ulaşmak amacıyla bir ultrasonik jeneratör (Ultrasonic LC 60 H, Elma, Almanya) kullanıldı. Daha sonra dengelendi. 17
Dağılabilirlik testi, her bir preparattan 1 ml'nin 37±0,5°C'de 500 ml suya eklendiği bir çözünme cihazı (Dr. Schleuniger Pharmaton, Model Diss 6000, Thun, İsviçre) kullanılarak gerçekleştirildi. Standart paslanmaz çelik çözünme paletleri 50 rpm'de dönerek hafif bir karıştırma sağlandı. Elde edilen emülsiyon görsel olarak belirlendi ve berrak, mavimsi tonlu yarı saydam, sütlü veya bulanık olarak sınıflandırıldı. Daha ileri araştırmalar için berrak bir formül seçin. 18.19
Pseudo-üçlü faz diyagramına dayalı optimize edilmiş nanoemülsiyon kompozisyonlarından Chx.HCl'nin ekstraksiyonu, ultrasonik teknoloji kullanılarak n-butanol üretimine yol açar. Uygun seyreltmeden sonra, ekstraktlar Chx.HCl içeriği açısından 260 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak analiz edildi.
Kendiliğinden emülsifikasyon süresini test etmek için, her bir kompozisyondan 1 ml, 250 ml damıtılmış suyla dolu bir beher içerisine eklendi ve 37 ± 1°C'de 50 rpm'de sabit karıştırma ile muhafaza edildi. Kendiliğinden emülsifikasyon süresi, ön konsantre maddenin seyreltme işleminden sonra homojen bir karışım oluşturduğu süre olarak kabul edilir. yirmi bir
Damla boyutu analizi için, optimize edilmiş formülasyonun 50 mg'ı bir şişede 1000 ml su ile seyreltin ve elle yavaşça karıştırın. Damla boyutu dağılımı, 173º geri saçılım algılama koşulları, 25ºC sıcaklık ve 1.330 kırılma indisi altında bir Malvern Zetasizer 2000 cihazı (Malvern Instruments Ltd., Malvern, İngiltere) kullanılarak belirlendi.
İn vitro çözünme çalışmaları, USP Tip II cihazı (kürek) (Dr. Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) kullanılarak 50 rpm hızda gerçekleştirildi. Çözünme ortamı olarak 37±0,5°C sıcaklıkta tutulan damıtılmış su (500 ml) kullanıldı ve hazırlanan bileşimin 5 ml'si çözünme ortamına damla damla eklendi. Daha sonra, çeşitli aralıklarla, çözünme ortamından 5 ml alındı ​​ve salınan ilaç miktarı 254 nm'de spektrofotometrik olarak belirlendi. Deneyler üçer kez tekrarlandı.
Daha sonra, Chx.HCl'nin in vitro ortamda, bu bazda hazırlanan nanoemülsiyonlardan salınımının kinetik parametreleri ölçüldü. Chx.HCl'nin salınımı için en uygun kinetik diziyi seçmek amacıyla sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden kinetik ve Higuchi difüzyon modelleri test edildi.
Her bir formülasyondan 2 ml, faz ayrışması gözlemlenmeden önce 48 saat boyunca oda sıcaklığında saklandı. Daha sonra her bir Chx.HCl nanoemülsiyon formülasyonundan 1 ml'lik numuneler, 25°C'de damıtılmış su ile 10 ml ve 100 ml'ye seyreltildi ve 24 saat saklandı. Ardından faz ayrışması gözlemlendi.
Daha sonra her bir kompozisyondan 2 ml'lik numuneler ayrı ayrı vidalı kapaklı şeffaf şişelere aktarıldı ve 2°C'de 24 saat buzdolabında saklandı. Ardından çıkarıldı ve 25°C ve 40°C'de saklandı. Tek bir soğutma-çözme döngüsü gerçekleştirildi. Numuneler daha sonra faz ayrışması ve ilaç çökelmesi açısından incelendi. yirmi bir
Her bir Chx.HCl nanoemülsiyon formülasyonundan 5 ml'lik bir numune cam bir tüpe aktarıldı ve bir laboratuvar santrifüjüne (Şanghay Cerrahi Alet Fabrikası Mikrosantrifüj Model 800, Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti) yerleştirilerek 5 dakika boyunca 4000 rpm'de santrifüjlendi. Daha sonra numuneler faz ayrışması ve ilaç çökelmesi açısından incelendi.
Tüm deneyler Mısır, Ain Shams Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çürüksüz, tek köklü ve apeksi oluşmuş 50 insan dişi seçilmiştir. Çekilen dişler, hastadan imzalı yazılı bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra kullanılmıştır. Dişler, üst ve alt çene kesici dişleri ve alt çene küçük azı dişlerini içermektedir. Köklerin dış yüzeyleri küret ile işlenmiş ve tüm dişler 24 saat boyunca %0,5'lik NaOCl'de yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuş ve daha sonra kullanıma kadar steril salin solüsyonunda saklanmıştır. Kron, güvenli taraf elmas disk ile çıkarılmış ve dişin uzunluğu apeksden koronal kenara kadar 16 mm'ye normalize edilmiştir. 24,25 Durulama solüsyonuna göre dişler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:
(A) Grup (n=24) örnekleri Chx.HCl nanoemülsiyonu ile yıkandı. Alt grup (I) (n=12) örnekleri 5 ml %0,75 konsantrasyonlu Chx.HCl nanoemülsiyonu ile durulandı. Alt grup (II) (n=12) örnekleri 5 ml %1,6'lık Chx.HCl nanoemülsiyonu ile durulandı. (B) Bir grup (n=24) örnek 5 ml %2'lik normal partikül boyutlu Chx.HCl ile yıkanacaktır. Kontrol grubu: (n=2) 5 ml aktivasyon yapılmadan fizyolojik serum ile yıkandı.
Uçları şekillendirilmiş, çürüksüz, tek köklü 44 insan dişi seçildi. Dişler arasında üst ve alt çene kesici dişleri ve alt çene küçük azı dişleri bulunmaktadır. Köklerin dış yüzeyleri küret ile işlendi ve tüm dişler 24 saat boyunca %0,5'lik NaOCl'de yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra kullanıma kadar steril salin solüsyonunda saklandı. Kronlar emniyetli elmas disk ile çıkarıldı ve dişin uzunluğu apeksden koronal kenara kadar 16 mm'ye normalize edildi. 24,25,29
Standart yöntemler kullanılarak ana apikal eğe boyutu 50 ile mekanik hazırlık yapıldı. Ameliyat sırasında irrigasyon sıvısı olarak steril salin kullanıldı. Son olarak, smear tabakasını uzaklaştırmak için kök kanalı 1 dakika boyunca 2 ml %17 EDTA ile yıkandı. Sızıntıyı önlemek için her bir örneğin apikal foramenini de içeren tüm kök yüzeyi iki kat oje (siyanoakrilat yapıştırıcı) ile kaplandı. Dişler daha sonra kolay kullanım ve tanımlama için bir tartar bloğuna dikey olarak yerleştirildi. 29-33 Örnekler daha sonra 121ºC ve 15 psi'de 20 dakika süreyle otoklavlandı. Sterilizasyondan sonra, tüm örnekler steril koşullar altında steril aletler kullanılarak taşındı ve işlendi. Kök kanalları, 37°C'de 24 saat boyunca beyin kalp özütü (BHI) besiyerinde yetiştirilen saf Enterococcus faecalis kültürü (ATCC 29212 suşu) ile kontamine edildi. Steril bir mikropipet kullanarak, E. faecalis inokulumunun berrak süspansiyonunu tüm dişlerin hazırlanmış kök kanallarına enjekte edin. Bloklar daha sonra steril beherlere yerleştirildi ve 37°C'de 24 saat inkübe edildi. 31, 34, 35
(A) Grup (n=24) örnekleri Chx.HCl nanoemülsiyonu ile yıkandı. Alt grup (I) (n=12) örnekleri 5 ml %0,75 konsantrasyonlu Chx.HCl nanoemülsiyonu ile durulandı. Alt grup (II) (n=12) örnekleri ise 5 ml %1,6 konsantrasyonlu Chx.HCl nanoemülsiyonu ile durulandı.
Kontrol grubu: pozitif kontrol (n=4), kontamine olmuş kök kanalı 5 ml fizyolojik serum ile yıkandı ve pozitif kontrol olarak saklandı. Negatif Kontrol: (n=4) Örnekler süspansiyon ile enjekte edilmedi, yani kök kanalı E. faecalis ile kontamine edilmedi ve sterilizasyonu ve işlemin güvenilirliğini doğrulamak için negatif kontrol olarak steril tutuldu. Her örnekte 5 ml test yıkama solüsyonu kullanıldı. Her örnek daha sonra 1 ml steril fizyolojik serum ile son bir yıkamaya tabi tutuldu.
Kök kanallarından örnek almak için 35 numara steril kağıt uç kullanıldı. Kağıt uç, çalışma uzunluğuna kadar tüpe yerleştirildi, 10 saniye bekletildi ve daha sonra plaka başına koloni oluşturan birim (CFU) sayısını belirlemek için agar plakalarına aktarıldı. Plakalar 37ºC'de 24 saat inkübe edildi ve daha sonra bakteriyel büyüme açısından görsel olarak değerlendirildi. Şeffaf plaka tam sterilizasyonu gösterir. Bulanık plakalar pozitif büyümeyi gösterir olarak kabul edilir. Her bir kapta bakteriyel büyüme bölgesindeki ortalama CFU sayısı belirlendi ve CFU sayısı hesaplandı. Hayatta kalanlar öncelikle damlama plakalarında canlı sayımlarla ölçüldü. Ek olarak, düşük CFU'ları saymak için bir dökme kabı ve yüksek CFU'ları saymak için 10⁶'ya kadar seyreltme kullanıldı. 36.37
Deney için aynı gün otoklavda önceden sterilize edilmiş, çözülmüş 15 ml agar ortamı içeren tüpler hazırlayın. Enterococcus faecalis, çok yüksek pH, asitlik ve yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilen fakültatif Gram-pozitif anaerobik bir koktur. 39 Bakteriyel örnekler (Enterococcus faecalis ATCC 29212), kolonilerden alınan hücrelerin steril salin ile karıştırılmasıyla hazırlandı. Bakteriyel örnekler daha sonra McFarland 0,5'e, yani 108 CFU/mL'ye eşdeğer olacak şekilde salin ile seyreltildi. Eklenen örnek hacmi 10 µl idi. 39 Bir bulanıklık standardı (McFarland 0,5)40, 100 ml'lik dereceli bir silindire 0,6 ml %1'lik (10 g/l) baryum klorür dihidrat çözeltisi dökülerek ve %1'lik (10 g/l) sülfürik asit ile 100 ml'ye tamamlanarak hazırlandı. Bulanıklık standartları, besin çözeltisi örnekleriyle aynı tüplere konuldu ve buharlaşmayı önlemek için karanlıkta, oda sıcaklığında 6 ay boyunca kapalı olarak saklandı. Boş Petri kabının kapağını açın ve örneği kabın ortasına dökün. Agar tamamen katılaşmışsa, kabı ters çevirin ve 37°C'de 24 saat inkübe edin.
Tüm veriler toplandı, tablo haline getirildi ve istatistiksel analize tabi tutuldu. İstatistiksel analiz, IBM® SPSS® Statistical Version 17 for Windows (SPSS Inc., IBM Corporation, Armonk, NY, ABD) kullanılarak gerçekleştirildi.
Chx.HCl'nin çeşitli yağ fazlarında, yüzey aktif madde çözeltilerinde, yardımcı yüzey aktif madde çözeltilerinde ve suda çözünürlüğü incelenmiştir. Chx.HCl, Labrafil M'de en yüksek çözünürlüğe ve oleik asitte en düşük çözünürlüğe sahiptir. Yağ fazında daha yüksek ilaç çözünürlüğü, nanoemülsiyonlar için önemlidir çünkü nanoemülsiyonlar ilacı çözünmüş halde tutabilir; yani yağda daha yüksek ilaç çözünürlüğü, formülasyonda daha az yağ ve dolayısıyla daha az ilaç anlamına gelir. Yağ damlacıklarını emülsifiye etmek için belirli miktarda yüzey aktif madde ve yardımcı yüzey aktif madde gereklidir.
Nanoemülsiyon bölgelerini tanımlamak ve seçilen yağların, yüzey aktif maddelerin ve ilave yüzey aktif maddelerin (sırasıyla Labrafil M, Tween 80, Tween 20 ve propilen glikol) konsantrasyonlarını optimize etmek için sözde üçlü faz diyagramı oluşturuldu. Chx.Hcl, oleik asitte çok düşük çözünürlüğe sahip olduğundan, oleik asit ilk su damlasıyla titre edildiğinde bulanıklığa neden olur. Bu nedenle, oleik asit sistemi bu çalışmadan çıkarıldı. Diğer formülasyonlar, yağ ve yüzey aktif maddenin 1:9 oranında karıştırılmasıyla hazırlandı. pH ve iyonik kuvvet aralığı geniş olduğundan, bu yüzey aktif maddeler seçildi.
Sistem F2 hariç, hazırlanan tüm formülasyonlar berraktı; Sistem F2 bulanık göründüğü için daha sonraki değerlendirme çalışmalarından çıkarıldı.
İdeal nanoemülsiyon formülasyonu, hafifçe karıştırılarak seyreltildiğinde tamamen ve hızlı bir şekilde dağılabilmelidir. Chx.HCl nanoemülsiyon formülasyonları, 1,67 ila 12,33 saniye arasında kısa emülsifikasyon süreleri göstermiştir. Tween 80 en kısa emülsifikasyon süresine sahiptir. Bu durum, Tween 80'in daha yüksek çözünme kapasitesiyle açıklanabilir. Kendiliğinden emülsifikasyon süresi, yüzey aktif madde konsantrasyonu arttıkça artmaktadır; bu da yüzey aktif maddenin etkisi altında sistemin viskozitesindeki artıştan kaynaklanabilir.
Emülsiyonun damlacık boyutu, ilaç salınım hızını ve miktarını belirler. Daha küçük emülsiyon damlacık boyutu, daha kısa emülsifikasyon süresi ve ilaç emilimi için daha fazla yüzey alanı sağlar. Seçilen Chx.HCl nanoemülsiyon kompozisyonlarının ortalama damlacık boyutları sırasıyla 711±0,44, 587±15,3, 10,97±0,11, 16,43±4,55 ve 12,18±2,48 iken, PDI değerleri F1, F2, F3 için 0,76, 0,19, 0,61, 0,47 ve 0,76; F4, F5 ve F6 için ise 0,16 idi. Yüzey aktif madde olarak Tween 80 içeren formülasyonlar daha küçük kürecikler gösterdi. Bu, daha yüksek emülsifiye edici gücünden kaynaklanıyor olabilir. Daha düşük bir PDI değeri, daha dar bir sistem boyut dağılımını gösterir. Bu formülasyonlar, damlacık yarıçaplarının, minimum ışık saçılmasının meydana geldiği görünür ışığın optik dalga boyundan (390-750 nm) daha küçük olması nedeniyle temiz bir görünüme sahiptir. 41
Şekil 2'de, formüle edilmiş formülasyondan salınan Chx.HCl yüzdesi gösterilmektedir. Hazırlanan Chx.HCl nanoemülsiyon formülasyonlarından ilacın tamamen salınımı 2 ila 7 dakika arasında değişmektedir. En yüksek ilaç salınım hızının Chx.HCl F6 nanoemülsiyon formülasyonunda (2 dk) elde edildiği gözlemlenmiştir; bu durum, daha yüksek derecede emülsifikasyon gösteren Tween 80'in varlığından ve ortaya çıkan nanoemülsiyonun ilaç salınımı için geniş bir yüzey alanı sağlamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu da ilaç salınım hızlarının artmasına olanak tanır. Aynı zamanda, propilen glikolün çözünürlük özellikleri, büyük miktarda hidrofilik yüzey aktif maddenin yağda çözünmesine olanak tanır. 40
Chx.HCl'nin in vitro salınımının farklı bir kinetik sırayı izlediği ve farklı şekilde hazırlanmış nanoemülsiyon formülasyonlarından ilaç salınımını yansıtan net bir kinetik sıranın bulunmadığı tespit edilmiştir. F4 ilaçlarının kinetik salınımı birinci dereceden kinetiktir; bu, ilaçların içlerinde kalan ilaç miktarıyla orantılı olarak salındıkları anlamına gelir. 42 Diğer ilaçların kinetik salınımı, salınan ilaç miktarının toplam ilaç miktarının ve nanoemülsiyondaki ilaç çözünürlüğünün kareköküyle orantılı olduğunu gösteren Higuasha difüzyon modeliyle tutarlıydı. 42
Seçilen formülasyonlar, ısıtma-soğutma döngüleri, santrifüjleme ve dondurma-çözme döngüleri kullanılarak stres testleriyle çeşitli termodinamik stabiliteye tabi tutuldu. F3 ve F4 formülasyonlarının çözme döngülerinden sonra ilacın çökelmesini gösterdiği, F1'in ise koyulaşma (jelleşme) gösterdiği gözlemlendi. F5 ve F6, sürekli santrifüjleme döngüsünü, ısıtma-soğutma testini ve dondurma-çözme testini başarıyla geçti. Nanoemülsiyonlar, faz ayrımı, emülsifikasyon veya çatlama olmaksızın belirli yağ, yüzey aktif madde ve su konsantrasyonlarında oluşan termodinamik olarak kararlı sistemlerdir. Nanoemülsiyonları, kinetik olarak kararlı olan ve sonunda fazlara ayrılacak olan emülsiyonlardan ayıran şey termal kararlılıktır. 19 F3, diğer formülasyonlardan daha büyük partikül boyutuna (587 nm) sahipti; bu da termodinamik stabilite testlerinde faz ayrımını ve ilaç çökelmesini açıklayabilir. Tween 80 içeren ve yardımcı yüzey aktif madde içermeyen F4 formülasyonunda ilaç çökelmesi gözlemlenmiştir; bu durum, nanoemülsiyon formülasyonlarının stabilitesini artırmak için propilen glikol ve Tween 80 kullanımına ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir. Ek yüzey aktif madde içermeyen Tween 20 içeren F1 formülasyonunda ise, damlacık agregasyonuna bağlı olarak jel viskozitesinde veya mukavemetinde artış anlamına gelen koyulaşma (jel oluşumu) gözlemlenmiştir.
Stabilite sonuçları, partikül dağılımını artırmak ve ilaç çökelmesini önlemek için ilave bir propilen glikol yüzey aktif maddesinin varlığının önemini göstermektedir. 43 F6, küçük partikül boyutu (12,18 nm), kısa emülsifikasyon süresi (1,67 saniye) ve 2 dakikadan sonraki hızlı çözünme hızı nedeniyle en iyi formülasyondu. Termodinamik/fiziksel olarak kararlı bir sistem olduğu tespit edildi ve bu nedenle daha ileri çalışmalar için seçildi.
Kök kanal tedavisi sonrası başarısızlıklar giderek daha sık görülmekte, bu da hastaların daha karmaşık enfeksiyonlar geliştirme riskinin artması anlamına gelmektedir. 44,45 Kök kanallarının dezenfeksiyonu ve dolgusu sırasında biyofilm çıkarılmalıdır. 46,47 Kök kanal sisteminin karmaşıklığı nedeniyle, sadece aletler ve irrigasyon kullanılarak bakteriyel kök kanallarının tamamen temizlenmesi zorlaşmaktadır. 48 Kök kanal durulama solüsyonlarının etkinliği, irrigasyon sıvısının DT'ye nüfuz etmesine ve bakterilere maruz kalma süresine bağlıdır. 49 Bu nedenle, kök kanalının kapsamlı sterilizasyonu için yeni yöntemler denenmiş ve test edilmiştir. Geleneksel durulama solüsyonları, DT'ye daha az nüfuz etmeleri nedeniyle E. faecalis'i tamamen ortadan kaldırmaz.50
Nanoemülsiyon durulama suyunun ortalama temizleme gücü 2001,47 µm² ve ​​durulama yardımcısının ortalama partikül boyutu 2609,56 µm idi. Nanoemülsiyon yıkama ile normal partikül boyutlu yıkama arasındaki ortalama fark 608,09 µm² idi. Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00052). Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии ve ирригационными растворами с нормальным размером частиц наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark (P değeri 0.00052) vardı.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<0.001)(P) 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<0.001)(P) 0,00052) Между ополаскивателем с наноэмульсией ve ополаскивателем с normal размером частиц была статистически очень значимая разница (P<0,0001) (значение P 0,00052). Nanoemülsiyon durulama ile normal partikül boyutlu durulama arasında istatistiksel olarak çok anlamlı bir fark vardı (P<0.0001) (P değeri 0.00052).Nanoemülsiyon, normal partikül boyutlu malzemeye kıyasla istatistiksel olarak çok önemli bir fark gösterdi ve daha düşük ortalama artık kalıntı yüzey alanına sahip oldu; yani nanoemülsiyon malzeme, Şekil 3'te gösterildiği gibi en iyi temizleme yeteneğine sahipti.
Şekil 3. Durulama yardımcılarının temizleme performansının karşılaştırılması: (A) Nano CHX lazer aktivasyonu ile, (B) CHX lazer aktivasyonu ile, (C) PUI Nano CHX ile, (D) Nano CHX aktivasyonu olmadan, (E) CHX aktivasyonu olmadan ve (F) CHX PUI aktivasyonu ile.
Geriye kalan %1,6'lık Chx.HCl parçacıklarının ortalama yüzey alanı 2320,36 µm², %2'lik Chx.HCl parçacıklarının ortalama yüzey alanı ise 2949,85 µm² idi. Nanoemülsiyon bazlı irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00000). Nanoemülsiyon bazlı irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00000). Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой концентрацией значение P 0,00000). Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 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异(P<0.001)(P 0 0,0 Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) между более высокими концентрациями ополаскивателя с наноэмульсией ve ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Nanoemülsiyon durulama solüsyonunun daha yüksek konsantrasyonları ile normal partikül boyutlu durulama solüsyonu arasında istatistiksel olarak çok anlamlı bir fark vardı (P<0.001) (P değeri 0.00000).Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonunun konsantrasyonu normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonuna göre daha düşük olmasına rağmen, bu düşük konsantrasyon, kalıntıları uzaklaştırmada ve kök kanallarını temizlemede önemli ölçüde daha etkili olmuştur.
PUI, diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark gösterdi (p<0.001). PUI, diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark gösterdi (p<0.001). PUI, diğer yöntemlerle uyumlu olarak разницу (p<0,001) ile uyumludur. PUI, diğer aktivasyon yöntemlerine kıyasla istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir farka sahipti (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)。 PUI'nın etkin olduğu другими yöntemleri разницу (p<0,001) ile uyumludur. Diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında, PUI'nin istatistiksel olarak çok anlamlı bir farkı vardı (p<0.001).ISP'nin etkinleştirilmesiyle, enkazın kalan yüzeyinin ortalama alanı 1695,31 µm2 oldu. PUI ve Laser arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark göstermektedir (P<0.001) (p-değeri 0.00000). PUI ve Laser arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark göstermektedir (P<0.001) (p-değeri 0.00000). Средняя разница между PUI ve Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с (p-значение 0,00000). PUI ve Laser arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, bu da istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p-değeri 0.00000). PUI ve Lazer 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 值0.00000)。PUI ve Lazer Средняя разница между PUI ve Laser составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической значимости (P<0,001) разницы (p-значение 0,00000). PUI ve Laser arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, bu da yüksek istatistiksel anlamlılık (P<0.001) farkını (p-değeri 0.00000) göstermektedir. PUI ile aktivasyon yapılmaması arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p değeri 0.00098). Lazer aktivasyonu veya aktivasyon yapılmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>0.05) (p değeri 0.451211). PUI ile aktivasyon olmaması arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p değeri 0.00098). P değeri ise 0.451211'dir. Средняя разница между PUI ve отсутствием активации составила 712,40643, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с p-значением 0,00098). PUI ile aktivasyon olmaması arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, bu da istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir farkı göstermektedir (p değeri 0.00098).P değeri 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).PUI Средняя разница между PUI ve инактивацией составила 712,40643, что свидетельствует о высокой статистической значимости разницы (P<0,001, p-значение 0,00098). PUI ile inaktivasyon arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, bu farkın istatistiksel olarak yüksek derecede anlamlı olduğunu göstermektedir (P<0.001, p değeri 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 veya без нее не было со значением 0,451211. Lazer aktivasyonu olsun veya olmasın, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>0.05), P değeri 0.451211'dir.Lazer aktivasyonu sonrasında kalan parçaların ortalama yüzey alanı 2683,21 µm² idi. Aktivasyon yapılmadığında kalan parçaların ortalama yüzey alanı ise 2407,72 µm² idi. Lazer aktivasyonu veya aktivasyon yapılmamasıyla karşılaştırıldığında, PUI'nin istatistiksel olarak daha küçük bir ortalama talaş yüzey alanına, yani en iyi temizleme gücüne sahip olduğu görüldü.
Nanoemülsiyon durulama suyunun ortalama temizleme gücü 2001,47 µm² ve ​​durulama yardımcısının ortalama partikül boyutu 2609,56 µm idi. Nanoemülsiyon yıkama ile normal partikül boyutlu yıkama arasındaki ortalama fark 608,09 µm² idi. Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00052). Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00052). Между ирригационными растворами наноэмульсии ve ирригационными растворами с нормальным размером частиц была статистически высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052). Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonları ile normal partikül irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark (P değeri 0.00052) vardı.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=0.00052)。 Между ополаскивателем с наноэмульсией ve ополаскивателем с normal размером частиц была статистически очень значимая разница (P<0,0001) (значение P 0,00052). Nanoemülsiyon durulama ile normal partikül boyutlu durulama arasında istatistiksel olarak çok anlamlı bir fark vardı (P<0.0001) (P değeri 0.00052).Normal partikül boyutlu bir malzemeye kıyasla, nanoemülsiyon istatistiksel olarak çok önemli bir fark göstermekte olup, daha düşük ortalama artık kalıntı yüzey alanına sahiptir; yani nanoemülsiyon malzeme, Şekil 3'te gösterildiği gibi daha iyi temizleme yeteneğine sahiptir.
Geriye kalan %1,6'lık Chx.HCl parçacıklarının ortalama yüzey alanı 2320,36 µm², %2'lik Chx.HCl parçacıklarının ortalama yüzey alanı ise 2949,85 µm² idi. Nanoemülsiyon bazlı irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00000). Nanoemülsiyon bazlı irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 0.00000). Имелась статистически высокодостоверная (P<0,001) разница между более высокой концентрацией значение P 0,00000). Nanoemülsiyon bazlı irrigasyon solüsyonlarının daha yüksek konsantrasyonu ile normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P<0.001) bir fark vardı (P değeri 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 ополаскивателя с наноэмульсией ve ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000). Nanoemülsiyon durulama solüsyonunun daha yüksek konsantrasyonları ile normal partikül boyutlu durulama solüsyonu arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark vardı (P < 0.001) (P değeri 0.00000).Nanoemülsiyon irrigasyon solüsyonunun konsantrasyonu normal partikül boyutlu irrigasyon solüsyonuna göre daha düşük olmasına rağmen, bu düşük konsantrasyon, kalıntıları uzaklaştırmada ve kök kanallarını temizlemede önemli ölçüde daha etkili olmuştur.
PUI, diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bir fark gösterdi (p<0.001). PUI, diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bir fark gösterdi (p<0.001). PUI, diğer yöntemlere göre çok daha verimlidir (p<0,001). PUI, diğer aktivasyon yöntemlerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahipti (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)。 Diğer aktivasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında, PUI'nin istatistiksel olarak anlamlı bir farkı vardır (p<0.001). PUI, etkin yöntemlere göre en iyi sonucu verir (p<0,001). PUI, diğer aktivasyon yöntemlerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı (p<0.001).PUI aktivasyonu sırasında, yüzeyde kalan kalıntıların ortalama alanı 1695,31 μm2 idi. PUI ve Lazer arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p-değeri 0.00000). PUI ve aktivasyon yapılmaması arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p-değeri 0.00098). Lazer aktivasyonu veya aktivasyon yapılmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (P>0.05) (P-değeri 0.451211). PUI ve Lazer arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p-değeri 0.00000). PUI ve aktivasyon yapılmaması arasındaki ortalama fark 712.40643 olup, istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir fark göstermektedir (p-değeri 0.00098). Lazer aktivasyonu veya aktivasyon yapılmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>0.05) (P-değeri 0.451211). Средняя разница между PUI ve лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P<0,001) разницу с (p-значение 0,00000). PUI ve lazer arasındaki ortalama fark 987.89929 olup, bu da istatistiksel olarak oldukça anlamlı (P<0.001) bir farkı (p-değeri 0.00000) göstermektedir. - 0,00098'e kadar). разницы (P>0,05) с (P-значение 0,451211). - değer 0.00098). Lazer aktivasyonunun kullanılması veya kullanılmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (P>0.05) (P değeri 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(P<0.001)。 PUI ve lazer arasındaki ortalama fark 987.89929'dur ve fark (p ≥ 0.00000) yüksek istatistiksel öneme sahiptir (P<0.001). Средняя разница между PUI ve лазером составила 987,89929, что было высоко статистически значимым (P<0,001) с (значение p 0,00000). PUI ve lazer arasındaki ortalama fark 987.89929 idi ve bu, istatistiksel olarak oldukça anlamlıydı (P<0.001) (p değeri 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) -值0.00098)。 PUI ve aktif olmayanlar arasındaki ortalama fark 712.40643'tür ve farkın (p) istatistiksel olarak anlamlılığı yüksektir (P<0.001) – değeri 0.00098'dir. Средняя разница между PUI ve инактивацией составила 712,40643, что было высоко статистически значимым с разницей (p) (P<0,001 — значение 0,00098). PUI ile inaktivasyon arasındaki ortalama fark 712.40643 idi ve bu fark istatistiksel olarak oldukça anlamlıydı (p < 0.001 – değer 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)。 Lazer aktivasyonu ve aktivasyon olmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05) ve (P ≤ 0.451211). значимой разницы (P>0,05) ile (значение P 0,451211) arasında bir bağlantı yok. ya da hayır. Lazer aktivasyonu olsun veya olmasın, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0,05) (P değeri 0,451211).Lazer aktivasyonu sırasında kalan parçaların ortalama yüzey alanı 2683,21 μm² idi. Aktivasyon yapılmadan kalan parçaların ortalama yüzey alanı ise 2407,72 μm² idi. Lazer aktivasyonu veya aktivasyon yapılmamasıyla karşılaştırıldığında, PUI'nin çipin ortalama yüzey alanı istatistiksel olarak daha küçüktür, yani daha iyi temizleme yeteneğine sahiptir.
Nanoemülsiyon durulama solüsyonunun, normal partikül boyutlu durulama solüsyonuna göre, kalıntı giderme üzerindeki ortalama etkisi istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Chx.HCl %1,6, PUI 1938,77 µm2, lazerle 2510,96 µm2. Aktivasyon olmadan ortalama değer 2511,34 µm2'dir. %2 Chx.HCl kullanıldığında ve lazerle aktive edildiğinde sonuçlar en kötüydü ve kalıntı miktarı maksimumdu. %0,75 Chx.HCl aktive edilmediğinde de aynı sonuçlar elde edildi. Açıkça, nanoemülsiyonda daha yüksek konsantrasyonlarda durulama yardımcısı kullanılarak en iyi sonuçlar elde edildi. PUI, Şekil 3A-F'de gösterildiği gibi, irrigasyon aktivasyonunda ve kalıntı temizlemede en etkiliydi.
Tablo 2'de gösterildiği gibi, Chx.HCl nanoemülsiyonu, canlı mikroorganizma sayısı açısından normal boyutlu parçacıklardan daha iyi performans göstermiş ve aşağıdaki parametrelere göre formülasyon penetrasyonu ve temizleme etkisiyle iyi bir korelasyon göstermiştir: boyut, yıkama maddesi konsantrasyonu ve aktivasyon yöntemi.
Daha yüksek konsantrasyonda durulama sıvısı kullanılarak bakteriler tamamen yok edilebilir. PUI aktivasyonu ile bile, %0,75 Chx.HCl en kötü antibakteriyel etkiye sahipti. Lazer aktivasyonu, nano-emülsiyon durulama sıvıları üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Önceki tüm sonuçlardan da görülebileceği gibi, lazer kullanımı, nanoChx.HCl %0,75'in CFU değerinin 195 olduğu (bu çok yüksek bir değerdir) ve bu konsantrasyondaki reaktiflerin lazer aktivasyonuna benzer olduğunu gösteren %0,75 Chx.HCl nanoemülsiyonunun etkinliğini azaltmaktadır. Diyot lazerler fototermaldir, bu nedenle ışık veya ısı, nanoemülsiyonun antibakteriyel etkisini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonların sonucu, bakterilerin tamamen yok edilmesidir. Nano Chx.HCl %1,6, lazer aktivasyonu varlığında negatif bakteri üremesi göstermiştir; bu da lazerin nano Chx.HCl %1,6'nın antibakteriyel yeteneğini etkilemediği anlamına gelir. Sonuç olarak, daha yüksek konsantrasyona sahip nanoemülsiyon malzemenin daha iyi antibakteriyel etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada, iki farklı yağ, iki yüzey aktif madde ve bir yardımcı yüzey aktif madde kullanılarak Chx.HCl nanoemülsiyonları hazırlanmış ve küçük partikül boyutu, kısa emülsifikasyon süresi ve yüksek çözünme hızı ile en uygun formülasyon (F6) seçilmiştir. Ayrıca, (F6) termodinamik/fiziksel stabilite açısından test edilmiştir. %1,6 konsantrasyondaki Chx.HCl nanoemülsiyonunda, geleneksel Chx.HCl'ye kıyasla dentin tüplerinde en iyi geçirgenliği göstermiş ve PUI aktivasyon yöntemiyle temizleme yeteneği sergilemiştir. Ek olarak, Chx.HCl nanoemülsiyonunun antibakteriyel çalışmaları, bakterilerin tamamen ortadan kaldırıldığını göstermiştir. Sonuçlar bunu doğrulamıştır. Chx.HCl nanoemülsiyonu, gelecek vadeden bir yıkama sıvısı olarak değerlendirilebilir.
Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma laboratuvarı çalışanlarına büyük destekleri için çok minnettarız.


Yayın tarihi: 08 Ağustos 2022