Alginateand chitosan are the most used polysaccharides for NP preparat การแปล - Alginateand chitosan are the most used polysaccharides for NP preparat ไทย วิธีการพูด

Alginateand chitosan are the most u

Alginate
and chitosan are the most used polysaccharides for NP preparations.
These NPs are of particular interest due to the fact that
they can be obtained from biopolymers which are biodegradableand biocompatible. Moreover, their preparation methods involve
easily handling in aqueous medium, thereby avoiding the use
of environmentally impacting organic solvents. Chitosan (CH), a
d-glucosamine and N-acetyl-d-glucosamine linked by beta (1–4)
glycosidic bond polymer, is a deacetylated form of chitin, an abundant
polysaccharide present in crustacean shells (Berger et al.,
2004; Muzzarelli et al., 2012; Tan et al., 2005). Nanoparticles having
hydrodynamic diameters of 400 nm, made of chitosan and alginate
gels were used for encapsulating an anticancer agent, aiming
at colon targeting (Laroui et al., 2010). The nanogel was reported
to collapse on the colon area, releasing the active component and
hence resulting in the expected healing effect.
In another approach, NPs obtained by polyelectrolyte complex
formation of chitosan and poly-gama-glutamic acid were shown to
have average hydrodynamic diameters in the range from 150 nm
to 330 nm, which were dependent on concentration and polymers
ratio as well as on pH medium (Hajdu et al., 2008).
Cashew gum is an exudate from Anacardium occidentale tree
and has similar properties to those of Arabic gum, whereby their
structures have a main chain of galactose units, having branches
of arabinose, glucose and rhamnose. Uronic acid units were also
found to be present in side chains (de Paula, Heatley, & Budd,
1998). Cashew gum nanoparticles were obtained by free radical
polymerization of acrylic onto cashew gum backbone, resulting in
particle sizes in the range from 71 nm to 420 nm (da Silva, Feitosa,
Paula, & de Paula, 2009). On another approach, nanoparticles of chitosan
and cashew gum were produced in aqueous medium by ionic
complexation (Oliveira, Ciarlini, Feitosa, de Paula, & Paula, 2009).
Lippia sidoides is a plant native of Brazilian Northeast region and its
leaves contains an essential oil rich in thymol which has fungicide
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แอลจิเนตและไคโตซานมี polysaccharides ที่สุดใช้สำหรับเตรียม NPNPs เหล่านี้สนใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพวกเขาสามารถได้รับจาก biopolymers ซึ่ง biodegradableand ชีวภาพ นอกจากนี้ การเกี่ยวข้องกับวิธีการเตรียมจัดการได้อย่างง่ายดายในอควี จึงช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ของสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่ออินทรีย์ ไคโตซาน (CH), การd-glucosamine และ N-acetyl-d-glucosamine เชื่อมเบต้า (1-4)พอลิเมอร์พันธะ glycosidic เป็นรูปแบบ deacetylated ของไคทิน ความอุดมสมบูรณ์polysaccharide ในหอยครัสเตเชียน (เบอร์เกอร์ et al.,2004 Muzzarelli et al., 2012 Tan et al., 2005) มีการเก็บกักสมมาตร hydrodynamic ของ 400 nm ทำไคโตซานและแอลจิเนตใช้เจสำหรับ encapsulating ตัวแทน anticancer เล็งที่ลำไส้ใหญ่กำหนดเป้าหมาย (Laroui et al., 2010) รายงานตัว nanogelเมื่อต้องยุบบริเวณลำไส้ใหญ่ ปล่อยส่วนประกอบใช้งานอยู่ และจึง เกิดผลการรักษาที่คาดไว้ในวิธีอื่น NPs รับ โดย polyelectrolyte ที่ซับซ้อนมีแสดงกำเนิดของไคโตซานและโพลีกามาเมตมีสมมาตร hydrodynamic เฉลี่ยตั้งแต่ 150 nmการ 330 nm ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและโพลิเมอร์อัตราส่วนที่ดีตามค่า pH ปานกลาง (Hajdu et al., 2008)หมากฝรั่งมะม่วงหิมพานต์จะมี exudate จาก Anacardium occidentale ทรีและมีคุณสมบัติคล้ายกับหมากฝรั่งอาหรับ โดยพวกเขาโครงสร้างมีโซ่หลักของกาแล็กโทสหน่วย มีสาขาarabinose กลูโคส และ rhamnose หน่วยกรด Uronic แนะพบว่าในด้านโซ่ (de Paula, Heatley, & Budd1998) การเก็บกักหมากฝรั่งมะม่วงหิมพานต์ได้รับมาจากอนุมูลอิสระpolymerization ของอะครีลิคบนแกนหลักหมากฝรั่งมะม่วงหิมพานต์ ในขนาดอนุภาคในช่วงจาก 71 nm ไป 420 nm (da Silva, Feitosaพอลล่า และ de Paula, 2009) วิธีอื่น การเก็บกักของไคโตซานและมะม่วงหิมพานต์หมากฝรั่งผลิตในอควี โดย ioniccomplexation (Oliveira, Ciarlini, Feitosa, de Paula และ Paula, 2009)Lippia sidoides เป็นพืชพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบราซิลและใบประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยอุดมไปด้วย thymol ซึ่งมีสารเคมี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อัลจิเนต
และไคโตซานเป็น polysaccharides ที่ใช้มากที่สุดสำหรับการเตรียม NP
NPS เหล่านี้เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่
พวกเขาสามารถได้รับจากโพลิเมอร์จากธรรมชาติที่มี biodegradableand ชีวภาพ นอกจากนี้วิธีการเตรียมของพวกเขามีส่วนร่วม
ได้อย่างง่ายดายในการจัดการกลางน้ำซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้
ของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อตัวทำละลายอินทรีย์ ไคโตซาน (CH),
D-glucosamine และ N-acetyl-D-ลูโคซามีการเชื่อมโยงด้วยเบต้า (1-4)
พอลิเมอพันธบัตร glycosidic เป็นรูปแบบเซลของไคติน, อุดมสมบูรณ์
polysaccharide อยู่ในเปลือกกุ้ง (เบอร์เกอร์ et al.,
2004 ; Muzzarelli, et al, 2012;. ตาลและคณะ, 2005). อนุภาคนาโนที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอุทกพลศาสตร์ 400 นาโนเมตรทำจากไคโตซานและอัลจิเนต
เจลถูกนำมาใช้สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ตัวแทนต้านมะเร็งเล็ง
เป้าหมายที่ลำไส้ใหญ่ (Laroui et al., 2010) nanogel มีรายงาน
ที่จะยุบในบริเวณลำไส้ใหญ่ปล่อยส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่และ
ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผลการรักษาที่คาดว่าจะ
ในวิธีอื่น NPS ที่ได้รับจาก Polyelectrolyte ซับซ้อน
การก่อตัวของไคโตซานและกรดโพลีกากลูตามิกที่ได้แสดงให้เห็นว่า
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอุทกพลศาสตร์ ในช่วงตั้งแต่ 150 นาโนเมตร
ถึง 330 นาโนเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและโพลีเมอ
อัตราส่วนเท่า ๆ กับสื่อที่พีเอช (Hajdu et al. 2008)
เหงือกมะม่วงหิมพานต์เป็นสารหลั่งจากต้นไม้ Occidentale Anacardium
และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับภาษาอาหรับ เหงือกโดยพวกเขา
มีโครงสร้างห่วงโซ่หลักของหน่วยกาแลคมีสาขา
ของอราบิโนกลูโคสและแรมโนส หน่วยกรด Uronic นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีอยู่ในเครือข่ายด้าน (de Paula, ฮีทลีย์และ Budd,
1998) อนุภาคนาโนเม็ดเหงือกได้จากอนุมูลอิสระ
ของพอลิเมอคริลิคบนกระดูกสันหลังมะม่วงหิมพานต์เหงือกส่งผลให้
ขนาดอนุภาคในช่วงจาก 71 นาโนเมตรถึง 420 นาโนเมตร (ดาซิลวา, Feitosa,
พอลล่าและ de Paula, 2009) เกี่ยวกับวิธีการอื่นอนุภาคนาโนของไคโตซาน
และเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหงือกถูกผลิตในกลางน้ำโดยอิออน
เชิงซ้อน (Oliveira, Ciarlini, Feitosa เดอพอลล่าและพอลล่า 2009)
sidoides Lippia เป็นพืชพื้นเมืองของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลและ
ใบมีความจำเป็น น้ำมันที่อุดมไปด้วยไทมอลซึ่งมีเชื้อรา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
อัลจิเนต
และไคโตซานเป็น polysaccharides ที่ใช้มากที่สุดสำหรับการเตรียม NP
เชื้อเพลิงเหล่านี้มีความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจาก
พวกเขาได้จากโปรตีนที่ biodegradableand ทางชีวภาพ . นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการเตรียมง่ายการจัดการกลางน้ำ

จึงหลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ . ไคโตซาน ( CH ) ,
และเชื่อมโยง d-glucosamine n-acetyl-d-glucosamine เบต้า ( 1 - 4 )
พันธะไกลโคซิดิกพอลิเมอร์ เป็น deacetylated รูปแบบของไคตินเป็นปัจจุบันมากมาย
ไรด์ในหอยครัสเตเชียน ( Berger et al . ,
2004 ; muzzarelli et al . , 2012 ; Tan et al . , 2005 ) อนุภาคนาโนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ดัชนี 400 นาโนเมตร ทำให้ไคโตซานและอัลจิเนต
เจลใช้สำหรับห่อหุ้มตัวต้านเล็ง
แทนเป้าหมายที่ลำไส้ใหญ่ ( laroui et al . , 2010 ) นาโนเจลที่ถูกรายงาน
การยุบบนพื้นที่ลําไส้ใหญ่ ปล่อยส่วนที่ใช้งานและ
จึงส่งผลให้คาดว่าเยียวยาผลกระทบ .
ในแนวทางอื่น โดยได้จากการตกตะกอนคอมเพล็กซ์
ของไคโตซานและโพลี กามา กรดกลูตามิค มีการแสดง

มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยดัชนีในช่วง 150 nm
ถึง 330 นาโนเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและอัตราส่วนของพอลิเมอร์
ตลอดจนความเป็นกรดปานกลาง ( hajdu et al . , 2008 ) .
เม็ดหมากฝรั่งเป็นโปรตีนสูงจาก anacardium มะม่วงหิมพานต์ต้น
และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับภาษาอาหรับหมากฝรั่ง ซึ่งโครงสร้างของพวกเขา
มีโซ่หลักของหน่วยกาแลกโตส มีกิ่ง
ของน้ำตาล กลูโคส และ rhamnose . หน่วย uronic ยัง
กรดพบว่าปัจจุบันในโซ่ข้าง ( de Paula , ฮีตลี่ย์&บัด
, , 1998 ) หมากฝรั่งเม็ดนาโนได้ โดยใช้รากของอะคริลิกลงบนเม็ดหมากฝรั่งฟรี

หัวใจส่งผลให้ขนาดอนุภาคในช่วงจาก 71 nm 420 nm ( ดา ซิลวา feitosa
, พอลล่า , & de Paula , 2009 ) กับอีกวิธีหนึ่ง อนุภาคนาโนไคโตซาน
และเม็ดฝรั่งถูกผลิตในสารละลายที่มีไอออน
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน ( ciarlini feitosa เดอ Oliveira , , , พอลล่า , พอลล่า & 2009 )
lippia sidoides เป็นพืชพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลและภูมิภาค
ใบประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหย ไทมอลซึ่งมีสารเคมีอุดมไปด้วย
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: