КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВ 11102

Описание

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ФАРМАЦЕВТИКЕ
1.1. Современные понятия нанотехнологий
1.2. Применение наночастиц в медицине и фармацевтике
1.3. Иммобилизация действующих веществ и флуоресцентных красителей
2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ
2.1. Методы отделения и фракционирования наночастиц
2.2. Промышленно выпускаемые магнитные наночастицы
2.3. Методы нанесения оболочек гидротермальным синтезом
2.4. Реакторы для гидротермального синтеза
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

25 стр.

Фрагмент

ВВЕДЕНИЕ 
Современная медицина все больше сталкивается с резистентностью микроорганизмов к ряду антибиотиков, и этот процесс имеет тенденции к прогрессированию. В настоящее время наночастицы различного типа находят применение в медицине и фармацевтике. Они используются, например, как средства для адресной доставки лекарств, в создании точных медицинских диагностирующих устройств, для разделения клеток in vitro, иммобилизации ферментов и др. 
Одними из самых перспективных являются наночастицы на основе оксидов железа. Тем не менее, при введении в живой организм такие наночастицы имеют ряд ограничений: низкая стабильность, высокая токсичность, недостаточно прочная связь с лигандами, образование свободных радикалов. Для устранения этих недостатков наночастицы нужно покрыть защитной оболочкой с определенными свойствами. Образование защитной оболочки является распространенным методом стабилизации и защиты наночастиц не только в медицине, но и в других сферах применения. 
Материалом для создания защитной оболочки может являться множество различных веществ, например, органические лиганды, полиэтиленгликоль (ПЭГ), крахмал, декстран, хитозан, диоксид кремния, платина, серебро, золото и др. 
Помимо образования защитной оболочки существует и другой способ защиты МНЧ – получение частиц с заданными свойствами в полимерной матрице. Но у него есть ряд недостатков: большой размер МНЧ, сложность, стоимость, ограниченная функциональность, возможная дефектность. 
Широко применяют наночастицы с покрытием из сахаридов. Сахариды (углеводы) — это большой класс веществ, включающий в себя сахарозу, глюкозу, фруктозу, маннозу, гулозу, ксилозу, и многие другие сахара, при отсутствии которых организм не может полноценно работать. Наночастицы ферро- и ферримагнетиков проявляют токсичность при контакте со здоровыми тканями и биологическими жидкостями, поэтому при использовании в биомедицинских исследованиях поверхность этих частиц 
покрывают оболочкой углерода. Помимо этого, полисахариды обеспечивают стабилизацию наночастиц. 
Целью работы является анализ перспектив использования нанотехнологии в производстве лекарств. 
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
— изучить понятие нанотехнологий; 
— рассмотреть примеры использования нанотехнологий при изготовлении ЛС; 
— сделать выводы. 
Методы исследования: 
— анализ научной литературы по теме исследования; 
— метод сбора первичных данных; 
— метод обобщения и систематизации. 
Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка литературы. 

Литература

  1. Биохимические основы лекарственного применения ферментов и их ингибиторов, витаминов и гормонов. [Электронный ресурс]. Дата обновления: 17.05.2017. – URL: http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/ biohimicheskie-osnovy-lekarstvennogo-pri (дата обращения 10.2018).
  2. Еленин Г. Г. Нанотехнологии, наноматериалы, наноустройства // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2012. — № – с. 32–56.
  1. Лучинин В.В. Введение в индустрию наносистем //Нано- и микросистемная техника. – 2015. – №5. – с. 2-9.
  2. Морозов А.Н. Синтез и каталитические свойства наноструктурированных покрытий диоксида титана: дис. … канд. хим. наук. – Москва, 2014. – 160 с.
  3. Рудаковская П.Г. Новые биофункциональные органические лиганды для модификации наночастиц золота и магнетита и гидрибные материалы на их основе: синтез, свойства, возможности применения: дис. … канд. хим. наук. – Москва, 2015. – 185 с.
  4. Magnetic nanoparticles for drug delivery / M. Arruebo, R. Fernandes- Pacheco, M. Ricardo Ibarra [et al.] // Nanotoday. – 2007. – Vol. 2. – N. 3. – P. 22-32.
  5. Fe3O4·C and ZrO2·Fe3O4·C Nanostructures: Synthesis and Characterization / V. N. Postnov, E. B. Naumysheva, D. V. Korolev [et al.] // Russian J. of General Chem. – 2015. – Vol. 85. – N. 12. – P. 2677–2680.
  6. Esumi, K. Antioxidant potentiality of gold-chitosan nanocomposites // Coll. B. – 2003. – V. 32. – P. 117–123.
  7. Modulation of water proton relaxation rates by liposomes containing paramagnetic materials / G. Bacic, M.R. Niesman, H.F. Bennett [et al.] // Magn. Med. – 1988. – Vol. 6. – P. 445-58.
  8. Ohgushi M., Nagayama K., Wada A. Dextran-magnetite: a new relaxation agent and its application to T2 measurements in gel systems // J. Magn. Reson. – 1978. – Vol. 29. – P. 599-601.
  9. Photoactive Hybrid Antibiotic-Resistant Bacteria / A. Strassert, M. Otter, R. Q. Albuquerque [et al.] // Angew. Chem. Int. Ed. – 2009. – Vol. 48. – N. 42. – P.7928-7931.
  10. V. Kylikova, V. I. Kochybei. Synthesis and optical properties of iron oxide nanoparticles for photodynamic therapy // Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2012. – Vol. 14. – N. 1. – P. 206-209.
  11. Laser hyperthermia of tumors with nanothermosensibilizers / A. Sirotkina, V.V. Elagin, M.V. Shirmanova [et al.] // Modern Technologies in Medicine – 2010. – N. 1. – P. 6-11.
  12. Сошникова Ю.М. Структурные изменения хрящевой ткани при неразрушающем лазерном воздействии с длиной волны 1,56 мкм: дис. … канд. хим. наук. – Москва, 2015. – 102 с.
  13. In vitro toxicity of FemOn, FemOn-SiO2 composite, and SiO2-FemOn core- shell magnetic nanoparticles / Y. G. Toropova, A. S. Golovkin, K. G. Gareev [et al.] // International Journal of Nanomedicine. – 2017. – Vol. 12. – P. 593– 603.
  14. Synthesis and Characterization of Hollow a-Fe2O3 Spheres with Carbon Coating for Li-Ion Battery / Z. Du, S. Zhang, J. Zhao [et al.] // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – 2013. – Vol. 13. – Р. 3602–3605.
  15. Size-Controlled Synthesis of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles Coated with Glucose and Glycolic Acid from a Single Fe(III) Precursor by a Sucrose Bifunctional Hydrothermal Method / X. Sun, C. Zheng, F. Zhang [et al.] // J. Phys. – 2009. – Vol. 113. – Р. 16002–16008.

Уважаемый студент.

Данная работа выполнена качественно, с соблюдением всех требований. В свободном доступе в интернете ее нет, можно купить только у нас.

После оплаты к Вам на почту сразу придет ссылка для скачивания и кассовый чек.

Сегодня со скидкой она стоит: 680

Задать вопрос

Задать вопрос