×
20.02.2015
216.013.2a47

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ СЕРЕБРОМ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способу получения антимикробных полимерных водорастворимых пленочных покрытий с наноразмерными структурами из серебра. Способ получения пленок на основе поливинилового спирта с наноструктурированным серебром включает получение наночастиц серебра, их совмещение с поливиниловым спиртом и формирование пленки. Наночастицы серебра требуемого размера получают смешиванием водных растворов нитрата серебра и L-цистеина в мольном соотношении 1,25-2,00. Совмещение наночастиц серебра с поливиниловым спиртом проводится в 10-12% по массе водном растворе поливинилового спирта при температуре 85-90°C и объемном соотношении смешиваемых растворов 1:1 с получением супрамолекулярного полимера. Полученные пленки могут быть использованы в медицине, в частности в хирургии для лечения ран, ожогов, повреждений в качестве минимально травматичных, биосовместимых и биорастворимых, антимикробных повязок для поврежденной кожи. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области получения антимикробных полимерных водорастворимых пленочных покрытий с наноразмерными структурами из серебра. Способ позволяет получать водорастворимые пленочные покрытия с антимикробными свойствами при применении только биосовместимых реагентов.

Близкими аналогами могут являться разнообразные биорастворимые и биодеградируемые полимерные пленки с антибактериальными свойствами. Конкретный аналог выделить затруднительно, вследствие весьма узких областей применения того или иного продукта в медицине.

Прототипом-продуктом, наиболее близким по признакам и свойствам, является RU 2256674 С1, 20.072005. Общим признаком прототипа и предлагаемого в данной заявке способа является конечный продукт: пленка поливинилового спирта с наноструктурированным серебром. Так как планируется биомедицинское применение продукта, то преимуществами предлагаемого способа, по сравнению с прототипом, является водорастворимость пленки (соответственно, важная в медицине биодеградация), отсутствие дополнительных стабилизаторов (в прототипе используется желатин), отсутствие необходимости получать наночастицы серебра отдельной стадией (т.е. сокращение времени технологического процесса), возможность регулировать размер наночастиц серебра в пленке.

Исследованием уровня техники установлено, что способов получения водорастворимых пленок поливинилового спирта с антимикробными свойствами с применением супрамолекулярного соединения на основе L-цистеина и нитрата серебра не обнаруживается.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Водный раствор супрамолекулярного полимера на основе L-цистеина и нитрата серебра представляет собой раствор полимероподобного супрамолекулярного соединения, построенного из молекул меркаптида серебра и ионов серебра, с формированием линейных цепочек со связями серебро-сера: -Ag-S-Ag-S-Ag-S-.

Авторами впервые было установлено, что указанный раствор может использоваться как исходный реагент для синтеза наноструктурированного серебра в матрице поливинилового спирта, с получением водорастворимых биосовместимых пленок с антимикробными свойствами. Размер синтезируемых наночастиц серебра детерминируется размером супрамолекул и их концентрацией. Таким образом, свойства пленок могут быть заранее заданы.

Полученные водорастворимые пленки являются биологически активным продуктом медицинского назначения с антимикробными свойствами.

Целью настоящего изобретения является повышение качества антимикробных повязок для поврежденной кожи, снижение количества осложнений.

Технический результат настоящего изобретения заключается в улучшении водорастворимости пленок, снижении количества небиодеградируемых веществ, используемых в процессе получения продукта, уменьшении общего времени проведения процесса за счет сокращения количества стадий, исключении необходимости введения дополнительного стабилизатора наночастиц серебра.

Изобретение поясняется графическими материалами Фиг. 1, Фиг. 2 и Таблицей 1.

Фиг. 1. Электронные спектры поглощения пленок поливинилового спирта с введенным в состав полимера наноструктурированным серебром, полученных с разным соотношением раствора поливинилового спирта, цистеин-серебряного раствора и воды.

Фиг. 2. Микрофотографии образцов пленок поливинилового спирта, полученные методом электронной микроскопии: а - без введения восстановителя, б - с восстановителем.

Технический результат достигается в четыре этапа.

Первый этап - смешение водного раствора нитрата серебра с водным раствором L-цистеина таким образом, чтобы мольное соотношение нитрата серебра и L-цистеина находилось в диапазоне 1,25-2,00. При более низком соотношении образуется осадок меркаптида серебра и супрамолекулярная реакция не протекает, при более высоком увеличение вязкости полученного раствора препятствует проведению дальнейших операций. При этом образуется мутный раствор, который оставляют созревать в защищенном от света месте при температуре от 15 до 55°C до визуальной прозрачности. При более низких температурах время протекания процесса увеличивается до нескольких суток, что удлиняет общее время процесса, и нивелирует одно из преимуществ метода по сравнению с патентными прототипами. При более высоких температурах сформированные супрамолекулы, не достигая нужного размера, деструктурируются и протекание целевого процесса невозможно. Созревание происходит в течение от 20 минут до двух суток, в зависимости от концентрации исходных компонентов, их мольного соотношения и температуры. Полученный прозрачный вязкий раствор имеет светло-желтый цвет (RU 2423384 С1, 10.07.2011).

Второй этап предполагает получение водного 10-12% раствора, по массе, поливинилового спирта. Концентрация поливинилового спирта на уровне 10-12% выбрана как оптимальная для получения раствора с вязкостью, позволяющей получать пленки методом полива. При более высоких концентрациях затруднено растекание раствора поливинилового спирта на поверхности стекла, при более низкой формируются пленки низкой прочности. Поливиниловый спирт смешивается с дистиллированной водой и нагревается на водяной бане до температуры 85-90°C при перемешивании, до полного растворения. Нагрев до 85-90°C необходим для полного растворения поливинилового спирта в воде. При более низких температурах растворение поливинилового спирта в воде затруднено. Нагрев поливинилового спирта проводят на водяной бане во избежание локальных перегревов раствора, приводящих к его деструкции и окислению. При более высоких температурах скорость растворения поливинилового спирта увеличивается незначительно, а техника работы с водяной баней затрудняется из-за сильного испарения. Полученный раствор охлаждается до комнатной температуры.

Третий этап предполагает смешение водного раствора супрамолекулярного полимера на основе L-цистеина и нитрата серебра с раствором поливинилового спирта при постоянном перемешивании. Экспериментальным путем установлено объемное соотношение растворов ПВС и ЦСР 1:1, при котором была получена пленка, проявившая наличие плазмонного резонанса наночастиц на электронных спектрах поглощения Фиг. 1, визуально различимое распределение наночастиц в пленке на микрофотографиях Фиг. 2 и хорошие антибактериальные свойства Таблица 1. При иных соотношениях растворов ПВС и ЦСР анализ электронных спектров поглощения полученных пленок показал, что процесс формирования наночастиц серебра прошел хуже (присутствовала агрегация или концентрация наночастиц серебра была низкой). Таким образом, соотношение компонентов определяет антибактериальные свойства получаемых пленок. Дополнительно, на данном этапе могут вводиться дистиллированная вода и водный раствор борогидрида натрия. При этом образуется прозрачный раствор с высокой вязкостью и с цветом от светло-желтого до красно-коричневого.

Четвертый этап предполагает получение непосредственно пленок методом налива на стекло и их сушку при 60°C.

Спектроскопическое исследование полученных образцов пленок показало, что все образцы имеют в UV-vis спектрах поглощения полосы, отвечающие плазмонному резонансу наночастиц серебра. Длины волн максимумов этих полос различны и зависят от степени агрегации наночастиц Фиг. 1.

Результаты спектроскопического исследования подтверждены методом электронной микроскопии. На полученных снимках видны наночастицы серебра с большей или меньшей степенью агрегации Фиг. 2.

Наиболее перспективными для применения оказались образцы супрамолекулярного полимера на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта без использования восстановителя. В этих образцах наночастицы серебра наименее агрегированы, равномерно распределены по объему пленки, что улучшает антимикробные свойства пленок.

Было проведено тестирование образцов пленок на основе поливинилового спирта с наноструктурированным серебром на антимикробную активность на ряде тестовых культур.

Для тестирования были выбраны два опытных образца: пленка поливинилового спирта с наночастицами серебра (в образце заметна агрегация наночастиц серебра) и пленка поливинилового спирта с супрамолекулярным полимером на основе L-цистеина и нитрата серебра без использования восстановителя (образец с наиболее равномерным распределением наночастиц серебра в пленке) - Фиг. 2. В качестве контрольного образца использовалась пленка чистого поливинилового спирта. Результаты тестирования приведены в таблице 1.

Образцы показали среднюю активность в отношении всех испытуемых тест-культур микроорганизмов. Отмечена большая чувствительность дрожжевых грибов рода Candida к образцу пленки, полученной без применения восстановителя (19 мм). Образец пленки поливинилового спирта с супрамолекулярным полимером на основе L-цистеина и нитрата серебра превосходит по антимикробной активности образец поливинилового спирта с наночастицами серебра.

Пример получения водорастворимых антимикробных пленок ПВС с наночастицами серебра:

1. Растворяют 127,5 мг нитрата серебра в 25 мл дистиллированной воды.

2. Растворяют 90,8 мг L-цистеина в 25 мл дистиллированной воды.

3. К 25 мл раствора нитрата серебра приливают 155 мл дистиллированной воды и 20 мл раствора L-цистеина, смесь энергично перемешивают. Смесь оставляют созревать в защищенном от света месте на 10 часов при комнатной температуре, получают супрамолекулярное соединение на основе биосовместимой аминокислоты L-цистеина и нитрата серебра.

4. 10 г поливинилового спирта растворяют в 90 мл дистиллированной воды при нагревании до 90°C и охлаждают до комнатной температуры; получают 10% раствор ПВС.

5. К раствору поливинилового спирта в соотношении 1:1 добавляют раствор супрамолекулярного соединения на основе L-цистеина и нитрата серебра (в некоторых случаях дополнительно вводится восстановитель - борогидрид натрия), гомогенизируют на вибрационном перемешивающем устройстве и дегазируют в течение 30 минут до прекращения выделения пузырьков газа.

6. На предварительно подготовленном стекле методом налива получают пленки композиционного материала.

7. Сушка пленок проводится в сушильном шкафу при 60°C.

Пленки могут быть использованы в области медицины, а именно: в хирургии - для лечения ран, ожогов, повреждений - в качестве минимально травматичных, биосовместимых и биорастворимых, антимикробных повязок для поврежденной кожи.

Таблица 1
Исследуемые образцы Зоны подавления роста тест-культур в мм
В.subtilis 6633 S.aureus АТСС 25923 E.coli ATCC 25922 Sh.sonnei III №1908 Salmonella typhimurium 5715 P.aeruginosa ATCC 27853 C.albicans ATCC 885-653
ПВС+НЧС 13 13 13 13 13 13 14
ПВС+ЦСР 13 14 14 14 14 14 19
ПВС 0 0 0 0 0 0 0


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ СЕРЕБРОМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ СЕРЕБРОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
20.06.2013
№216.012.4b1c

Способ получения бета-лактамных антибиотиков в виде геля полимерного комплекса с ионами серебра

Изобретение относится к способу получения бета-лактамных антибиотиков в виде гелей полимерных комплексов с ионами серебра, включающему приготовление растворов натриевых солей антибиотиков концентрации 0,1÷1,0 моль/л, раствора нитрата серебра концентрации 0,1÷1,0 моль/л, смешивание, соблюдая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484810
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.08.2013
№216.012.65bf

Многослойная керамическая гетероструктура с магнитоэлектрическим эффектом и способ ее получения

Изобретение относится к электронной технике, а именно: к области создания магнитоэлектрических преобразователей, применяемых в качестве основы для датчиков магнитных полей, устройств СВЧ-электроники, основы для технологии магнитоэлектрической записи информации и для накопителей электромагнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491684
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.09.2013
№216.012.6d00

Ик-спектроскопический экспресс-способ определения качества лекарственного растительного сырья

Изобретение относится к области фармакологии и медицины, в частности к методам экспресс-анализа с определением подлинности лекарственного сырья методом Фурье-ИК спектроскопии. Способ включает отбор лекарственных растений, измельчение, исследование образцов лекарственного растительного сырья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493555
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d51

Устройство для создания градиента температур в образце

Изобретение относится к пьезоэлектронике и может быть использовано для получения градиента поляризации в однородных по химическому составу образцах пьезоэлектрической керамики. Сущность: устройство содержит нагреваемый и охлаждаемый стаканы с плоским днищем, оснащенные термопарами, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493636
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.07.2014
№216.012.df55

Способ удаления кератом

Изобретение относится к медицине и касается способа удаления с кожного покрова доброкачественных опухолей - кератом. Способ включает нанесение на поверхность кератомы смеси 1 ст. ложки тинктуры безвременника осеннего и 3-4 капель тинктуры трутовика сливового. При этом смесь наносят 1 раз в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522959
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.eca6

Способ получения наночастиц серебра

Изобретение может быть использовано в области химии, медицины и нанотехнологии. Способ получения наночастиц серебра включает приготовление водных растворов нитрата серебра концентрации 0,001÷0,02 М/л и L-цистеина концентрации 0,00125÷0,04 М/л. Полученные растворы смешивают при мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526390
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.09.2014
№216.012.f936

Ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды и устройство для его осуществления

Использование: для определения скорости потока газовой среды. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют генерирование ультразвуковых колебаний, прием ультразвуковых колебаний электроакустическими преобразователями, измерение разности фаз электрических колебаний между сигналами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529635
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcd6

Способ получения низкоконцентрированных гелей на основе n-ацетил-l-цистеина и нитрата серебра

Изобретение относится к области супрамолекулярной химии, в частности получению низкоконцентрированных гелей на основе N-ацетил-L-цистеина и нитрата серебра. Способ получения низкоконцентрированных гелей на основе N-ацетил-L-цистеина и нитрата серебра включает приготовление водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530572
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.11.2014
№216.013.0859

Способ раздельного определения вероятностей поглощения и рассеяния фотонов на единицу пути в твердых оптических материалах

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик материалов, определяющих световые потери в них, связанные как с поглощением, так и рассеянием. Способ состоит в том, что измерения коэффициента пропускания света производят для двух образцов с различной толщиной, изготовленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533538
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.085a

Пьезоэлектрический датчик удара

Изобретение относится к пьезоэлектрическим датчикам и может быть использовано, в частности, в системах диагностики автомобиля и системах автосигнализации. Сущность: датчик включает пьезоэлектрическое рабочее тело и систему регистрации. Рабочее тело выполнено из пьезокерамики связностью 3-0 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533539
Дата охранного документа: 20.11.2014
Показаны записи 1-10 из 25.
20.06.2013
№216.012.4b1c

Способ получения бета-лактамных антибиотиков в виде геля полимерного комплекса с ионами серебра

Изобретение относится к способу получения бета-лактамных антибиотиков в виде гелей полимерных комплексов с ионами серебра, включающему приготовление растворов натриевых солей антибиотиков концентрации 0,1÷1,0 моль/л, раствора нитрата серебра концентрации 0,1÷1,0 моль/л, смешивание, соблюдая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484810
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.08.2013
№216.012.65bf

Многослойная керамическая гетероструктура с магнитоэлектрическим эффектом и способ ее получения

Изобретение относится к электронной технике, а именно: к области создания магнитоэлектрических преобразователей, применяемых в качестве основы для датчиков магнитных полей, устройств СВЧ-электроники, основы для технологии магнитоэлектрической записи информации и для накопителей электромагнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491684
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.09.2013
№216.012.6d00

Ик-спектроскопический экспресс-способ определения качества лекарственного растительного сырья

Изобретение относится к области фармакологии и медицины, в частности к методам экспресс-анализа с определением подлинности лекарственного сырья методом Фурье-ИК спектроскопии. Способ включает отбор лекарственных растений, измельчение, исследование образцов лекарственного растительного сырья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493555
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d51

Устройство для создания градиента температур в образце

Изобретение относится к пьезоэлектронике и может быть использовано для получения градиента поляризации в однородных по химическому составу образцах пьезоэлектрической керамики. Сущность: устройство содержит нагреваемый и охлаждаемый стаканы с плоским днищем, оснащенные термопарами, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493636
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.07.2014
№216.012.df55

Способ удаления кератом

Изобретение относится к медицине и касается способа удаления с кожного покрова доброкачественных опухолей - кератом. Способ включает нанесение на поверхность кератомы смеси 1 ст. ложки тинктуры безвременника осеннего и 3-4 капель тинктуры трутовика сливового. При этом смесь наносят 1 раз в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522959
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.eca6

Способ получения наночастиц серебра

Изобретение может быть использовано в области химии, медицины и нанотехнологии. Способ получения наночастиц серебра включает приготовление водных растворов нитрата серебра концентрации 0,001÷0,02 М/л и L-цистеина концентрации 0,00125÷0,04 М/л. Полученные растворы смешивают при мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526390
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.09.2014
№216.012.f936

Ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды и устройство для его осуществления

Использование: для определения скорости потока газовой среды. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют генерирование ультразвуковых колебаний, прием ультразвуковых колебаний электроакустическими преобразователями, измерение разности фаз электрических колебаний между сигналами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529635
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcd6

Способ получения низкоконцентрированных гелей на основе n-ацетил-l-цистеина и нитрата серебра

Изобретение относится к области супрамолекулярной химии, в частности получению низкоконцентрированных гелей на основе N-ацетил-L-цистеина и нитрата серебра. Способ получения низкоконцентрированных гелей на основе N-ацетил-L-цистеина и нитрата серебра включает приготовление водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530572
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.11.2014
№216.013.0859

Способ раздельного определения вероятностей поглощения и рассеяния фотонов на единицу пути в твердых оптических материалах

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик материалов, определяющих световые потери в них, связанные как с поглощением, так и рассеянием. Способ состоит в том, что измерения коэффициента пропускания света производят для двух образцов с различной толщиной, изготовленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533538
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.085a

Пьезоэлектрический датчик удара

Изобретение относится к пьезоэлектрическим датчикам и может быть использовано, в частности, в системах диагностики автомобиля и системах автосигнализации. Сущность: датчик включает пьезоэлектрическое рабочее тело и систему регистрации. Рабочее тело выполнено из пьезокерамики связностью 3-0 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533539
Дата охранного документа: 20.11.2014
+ добавить свой РИД