По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 636.084.41+664

Свойства наноструктурированного АЕКола

А. Кролевец д-р хим. наук, акад. РАЕН, зав. лаб., ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 305009, Курская область, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85
Е. Мамаева студент, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 305009, Курская область, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85

Приведены свойства наноструктурировванного АЕКола, найдены размеры наночастиц в различных оболочках, а также исследована самоорганизация. Показано, что размеры наноструктурированного АЕКола несущественно зависят от природы оболочки и составляют от 206 до 351 нм, а коэфициент полидисперсности уже зависит от природы оболочки и находится в пределах от 1,46–1,99–2,07 для альгината натрия, агар-агара и каррагинана соответственно, что соответствует шаровидной форме нанокапсул, а в конжаковой и ксантановой камеди имеет значения 3,85 и 6,92, что соответствует элипсоидной форме. Исследование супрамолекулярных свойств наноструктурированных оксидов металлов показывает, что самоорганизация наночастиц возможна благодаря нековалентным взаимодействиям, вследствие чего для них характерна самосборка.

Литература:

1. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: Физмалит, 2007. – 414 с.

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология: принципы и применение. – М.: Мир, 2002. – 589 с.

3. Григорьев Ф. В., Романов А. Н., Лайков Д. Н. и др. Методы молекулярного моделирования супрамолекулярных комплексов: иерархический подход // Российские нанотехнологии. – 2010. – № 5–6. – С. 47–53.

4. Зоркий П. М., Лубнина И. Е. Супрамолекулярная химия: возникновение, развитие, перспективы // Вестн. Моск. ун-та. – 1999. – № 5. – С. 300–307.

5. Rohit K. Rana, Vinit S. Murty, Jie Yu. Nanoparticle Self-Assebly of Hierarchicacally Ordered Microcapsule Structures // Advanced Materials. – 2005. – Vol. 17. – P. 1145–1150.

Ранозаживляющий, противоожоговый и метаболический препарат АЕКол относится к группе витаминов и витаминных средств. Лекарственное средство направлено на нормализацию обмена веществ в поврежденных тканях, а еще на ускорение восстановительных процессов. Средство АЕКол используется наружно в виде масляных повязок, которые накладываются на пораженные участки, тампонов. Также применяют его вовнутрь.

Ускорение регенерации тканей, их трофики достигается за счет состава многофункционального средства. Масло АЕКола состоит из следующих компонентов:

• ретинол пальмитат (витамин А) – отвечает за нормализацию обменных процессов, укрепляет иммунитет и защитные свойства организма;

• альфа-токоферола ацетат (витамин Е) – проявляет антиоксидантное действие, ускоряет процесс регенерации кожных покровов, повышает тонус и проницаемость кровеносных сосудов;

• бетакортен (витамин А) – обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, оказывает иммуностимулирующее действие;

• менадион (витамин К) – восстанавливает нормальную свертываемость крови, оказывает поддержку функционирования кровеносной системы, укрепляет капилляры, кости и нормализует работу ЖКТ;

• подсолнечное растительное масло – вспомогательное средство для улучшения усвоения.

Известно, что нанообъекты обладают высокой биодоступностью, что используется в медицине и фармакологии.

В литературе не найдены работы по исследованию наноструктурированного АЕКола.

Размер капсул, содержащих биологически активные соединения, имеет существенную роль для их физиологической активности в организме [1]. На примере многих лекарственных веществ было показано, что уменьшение размеров частиц приводит к изменению биодоступности и эффективности [2].

В 1987 г. Ж. М. Лен, один из основателей супрамолекулярной химии, использовал термины «самоорганизация» и «самосборка» для описания явлений упорядочения в системах высокомолекулярных соединений при равновесных условиях, в частности образование ДНК. Сам Лен определял супрамолекулярную химию как химию молекулярных ансамблей и межмолекулярных связей, т. е. как химию за пределами молекул. Это определение образно, но не совсем точно. Образование межмолекулярных связей не может не влиять на строение молекул, входящих в ансамбль. Известны многие реакции самоорганизации и самосборки за счет различных типов взаимодействия, когда образуются большие молекулы или молекулярные ансамбли. Классическим примером может быть ДНК, а также различные комплексные соединения типа «гость – хозяин». Если процесс происходит в растворе, то это могут быть клатраты, или в более общем смысле – соединения включения. Они могут существовать и в более твердом состоянии, например газовые гидраты. В качестве компонентов могут выступать краун-эфиры, криптоиды, иодатиды, сферолиты, циклодекстрины и т. д. [3].

Для Цитирования:
А. Кролевец, Е. Мамаева, Свойства наноструктурированного АЕКола. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2021;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: