Hydrogels are hydrophilic, three – dimensional networks that possess the ability to swell in aqueous media without dissolution in response to changes in their external environment (Cauich- Rodriguez et al, 2001 and Baljit et al., 2007a). For drug delivery, among hydrophilic polymers, natural polysaccharides are the choice material due to their nontoxicity and acceptance by regulatory authorities (Sumthi and Ray, 2002). For example, hydrogel from tamarind has been used for drug release due to non-carcinogenicity, mucoadhesivity, biocompatibility, high drug holding capacity and high thermal stability (Sumathi and Ray, 2002). These polymeric networks are increasingly being used in variety of biomedical applications because of their similarities to living tissue. Like living tissue, they have a soft rubbery nature and allow the permeation of low molecular weight species (Sumathi and Ray, 2002: Tommansina et al, 2007). Hydrogels usually exhibit different degrees of swelling depending on their composition and molecular structure. In addition, there is a growing interest in the group of hydrogels that are responsive to changes in their environment such as pH, temperature, or ionic strength. Hydrogels show significant variation in swelling as a result of external changes such as pH and temperature have been investigated for a wide range of application namely controlled release, pH-specific membrane separation, purification of pharmaceutical products, solution separation and solvent recovery (Cauich-Rodriguez et al., 2001). The volume phase transition as a response to different stimuli makes these materials interesting objects of scientific observations and useful materials for use in advanced technologies (Baljit et al., 2007a). These hydrogels are mostly obtained from seeds of indigenous leguminous plants. These plants can be both cultivated or found in the wild. In this study, the hydrogels used are obtained from konkoli (Maesopsis eminii) a wild plant.
ไฮโดรเจลมี hydrophilic สาม - มิติเครือข่ายที่มีความสามารถในการขยายตัวในสื่อน้ำโดยไม่ต้องสลายตัวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกของพวกเขา (Cauich- Rodriguez et al, 2001 และ Baljit, et al, 2007A.) สำหรับการส่งมอบยาเสพติดในกลุ่มโพลีเมอ hydrophilic, polysaccharides ธรรมชาติเป็นวัสดุทางเลือกเนื่องจาก nontoxicity และการยอมรับของพวกเขาโดยหน่วยงานกำกับดูแล (Sumthi และเรย์, 2002) ยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจลจากมะขามได้ถูกนำมาใช้สำหรับการปล่อยยาเสพติดเนื่องจากไม่ใช่สารก่อมะเร็ง, mucoadhesivity, biocompatibility ยาเสพติดถือความจุสูงและเสถียรภาพทางความร้อนสูง (Sumathi และเรย์, 2002) เครือข่ายพอลิเมอเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในความหลากหลายของโปรแกรมชีวการแพทย์เพราะความคล้ายคลึงกันของพวกเขาเพื่อชีวิตของเนื้อเยื่อ เช่นเดียวกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตที่พวกเขามีลักษณะคล้ายยางที่อ่อนนุ่มและช่วยให้การซึมผ่านของน้ำหนักโมเลกุลต่ำชนิด (Sumathi และเรย์, 2002: Tommansina et al, 2007) เดอะ ไฮโดรเจลมักจะแสดงองศาที่แตกต่างของอาการบวมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างโมเลกุลของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการเติบโตที่น่าสนใจในกลุ่มของไฮโดรเจลที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของพวกเขาเช่นค่า pH อุณหภูมิหรือความเข้มของอิออน ไฮโดรเจลแสดงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการบวมเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกเช่นความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิได้รับการตรวจสอบสำหรับหลากหลายของโปรแกรมควบคุมคือปล่อยค่า pH เฉพาะการแยกเยื่อบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ยาแยกวิธีการแก้ปัญหาและการกู้คืนตัวทำละลาย (Cauich-Rodriguez et al., 2001) การเปลี่ยนแปลงเฟสปริมาณการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกันทำให้วัสดุเหล่านี้วัตถุที่น่าสนใจของการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์และวัสดุที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูง (Baljit et al., 2007A) ไฮโดรเจลเหล่านี้จะได้รับส่วนใหญ่มาจากเมล็ดของพืชตระกูลถั่วพื้นเมือง พืชเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งการปลูกฝังหรือพบในป่า ในการศึกษานี้ไฮโดรเจลที่ใช้จะได้รับจาก konkoli (Maesopsis eminii) พืชป่า
การแปล กรุณารอสักครู่..
