Carboxymethyl cellulose Dotaz Zobrazit nápovědu
Karboxymethylcelulosa, hlavně její sodná sůl mají v podobě pomocných látek mnohostranné využití ve farmacii. Z terapeutického hlediska se sodná sůl karboxymethylcelulosy uplatňuje ve výrobě moderních krytí na rány umožňujících vlhké hojení. Krytí na rány musí být sterilní a stabilní po celou dobu použitelnosti při uchovávání za různých teplotních podmínek. V současné době je k dispozici řada sterilizačních metod. V případě polymerních látek je důležité, aby zvolený postup sterilizace nevyvolával změny ve struktuře polymeru, jako štěpení polymerních řetězců, změny zesítění apod. Tato práce hodnotí vliv různých sterilizačních metod (γ-záření, β-záření, ethylenoxid) na stabilitu karboxymethylcelulosy a dále stabilitu v podmínkách zrychlené a dlouhodobé stabilitní studie. Hodnocení vzorků je provedeno s využitím rozměrově vylučovací chromatografie. Z dosažených výsledků vyplývá, že sterilizace ethylenoxidem představuje nejšetrnější variantu z testovaných způsobů sterilizace. V případě použití sterilizace γ-záření docházelo ke změnám velikosti molekuly karboxymethylcelulosy. V průběhu zrychlené a dlouhodobé stabilitní studie, ale nebyly další degradační změny pozorovány a takto sterilizované vzorky jsou vhodné pro dlouhodobé skladování.
Carboxymethyl cellulose, especially its sodium salt, is a versatile pharmaceutical excipient. From a therapeutic point of view, sodium salt of carboxymethyl cellulose is used in the production of modern wound dressings to allow moist wound healing. Wound dressings must be sterile and stable throughout their shelf life and have to be able to withstand different temperature conditions. At the present time, a number of sterilization methods are available. In the case of polymeric materials, the selected sterilization process must not induce any changes in the polymer structure, such as polymer chains cleavage, changes in cross-linking, etc. This paper evaluates the influence of different sterilization methods (γ–radiation, β–radiation, ethylene oxide) on the stability of carboxymethyl cellulose and the results of long-term and accelerated stability testing. Evaluation of samples was performed using size-exclusion chromatography. The obtained results showed that ethylene oxide sterilization was the least aggressive variant of the sterilization methods tested. When the γ-radiation sterilization was used, the changes in the size of the carboxymethyl cellulose molecule occurred. In the course of accelerated and long term stability studies, no further degradation changes were observed, and thus sterilized samples are suitable for long term storage.
- MeSH
- beta částice MeSH
- chromatografie metody přístrojové vybavení využití MeSH
- ethylenoxid MeSH
- hojení ran * MeSH
- lidé MeSH
- mikrobiální testy citlivosti MeSH
- obvazy hydrokoloidní * MeSH
- sodná sůl karboxymethylcelulosy * MeSH
- stabilita léku MeSH
- sterilizace * metody MeSH
- techniky in vitro MeSH
- záření gama MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
Moderní léčba ran je založena na vytvoření vlhkého prostředí v ráně, které urychluje hojení. K tomuto účelu slouží řada prostředků a látek, mezi něž patří i karboxymethylcelulosa (CMC). V krytích na rány, dostupných v současné době na trhu, se CMC vyskytuje jen v podobě sodné soli. CMC v kyselé formě zatím v terapii ran použita nebyla. Stejně tak existuje jen velmi málo prací popisujících její získávání a vlastnosti, které, kromě jiného, závisí na stupni substituce (DS). Proto bylo cílem práce sledování vlivu DS na nasákavost, která představuje jednu z nejdůležitějších vlastností krytí z hlediska aplikace na ránu. Byly zkoumány vzorky s DS v rozmezí 0,1–0,45 s použitím pěti médií: čištěná voda, fyziologický roztok, tlumivý roztok o pH 7,4, tlumivý roztok fyziologický o pH 7,2 a roztok A. Nasákavost byla zkoumána na námi vytvořeném modelu rány. Bylo zjištěno, že hlediska nasákavosti leží optimální DS kyselé formy CMC v podobě netkané textilie v rozmezí 0,25–0,35. Pod nebo nad tyto hodnoty je nasákavost horší.
Modern wound treatment is based on the creation of moist wound environment which accelerates healing. For these purposes some devices and materials may be used, including carboxymethyl cellulose (CMC). Wound dressings currently available on the market contain CMC in the form of sodium salt. CMC in the acidic form has not been used in wound healing therapy yet. Likewise, there are only a few papers describing the acidic CMC preparation and properties, which are inter alia dependent on the degree of substitution (DS). Therefore, the aim of the study was to evaluate the influence of DS on absorptivity, which is one of the main features of dressings after application on the wound. Samples with DS from 0.1 to 0.45 were examined using five media: purified water, normal saline, buffer solution with pH 7.4, physiological buffer solution with pH 7.2, and solution A. Absorptivity was evaluated using a model wound created by us. It has been found that from the viewpoint of absorptivity the optimal DS of acidic CMC in the form of nonwoven fabric lies in the range from 0.25 to 0.35. Below or above these values the absorptivity is worse.
- MeSH
- absorpce MeSH
- hojení ran * MeSH
- hydrofobní a hydrofilní interakce * MeSH
- lidé MeSH
- methylcelulosa * MeSH
- obvazy hydrokoloidní * MeSH
- techniky in vitro MeSH
- textilie MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
Celulózové materiály nebo jejich deriváty nabízejí pro hojení ran řadu cenných vlastností. Karboxylované celulózy zastupuje pře-devším karboxymethylovaná celulóza a oxidovaná celulóza. Hcel HT (karboxymethylovaná celulóza) je nový typ celulózového krytí s kyselým povrchovým pH.
BACKGROUND: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a common adult leukemia characterized by the accumulation of neoplastic mature B cells in blood, bone marrow, lymph nodes, and spleen. The disease biology remains unresolved in many aspects, including the processes underlying the disease progression and relapses. However, studying CLL in vitro poses a considerable challenge due to its complexity and dependency on the microenvironment. Several approaches are utilized to overcome this issue, such as co-culture of CLL cells with other cell types, supplementing culture media with growth factors, or setting up a three-dimensional (3D) culture. Previous studies have shown that 3D cultures, compared to conventional ones, can lead to enhanced cell survival and altered gene expression. 3D cultures can also give valuable information while testing treatment response in vitro since they mimic the cell spatial organization more accurately than conventional culture. METHODS: In our study, we investigated the behavior of CLL cells in two types of material: (i) solid porous collagen scaffolds and (ii) gel composed of carboxymethyl cellulose and polyethylene glycol (CMC-PEG). We studied CLL cells' distribution, morphology, and viability in these materials by a transmitted-light and confocal microscopy. We also measured the metabolic activity of cultured cells. Additionally, the expression levels of MYC, VCAM1, MCL1, CXCR4, and CCL4 genes in CLL cells were studied by qPCR to observe whether our novel culture approaches lead to increased adhesion, lower apoptotic rates, or activation of cell signaling in relation to the enhanced contact with co-cultured cells. RESULTS: Both materials were biocompatible, translucent, and permeable, as assessed by metabolic assays, cell staining, and microscopy. While collagen scaffolds featured easy manipulation, washability, transferability, and biodegradability, CMC-PEG was advantageous for its easy preparation process and low variability in the number of accommodated cells. Both materials promoted cell-to-cell and cell-to-matrix interactions due to the scaffold structure and generation of cell aggregates. The metabolic activity of CLL cells cultured in CMC-PEG gel was similar to or higher than in conventional culture. Compared to the conventional culture, there was (i) a lower expression of VCAM1 in both materials, (ii) a higher expression of CCL4 in collagen scaffolds, and (iii) a lower expression of CXCR4 and MCL1 (transcript variant 2) in collagen scaffolds, while it was higher in a CMC-PEG gel. Hence, culture in the material can suppress the expression of a pro-apoptotic gene (MCL1 in collagen scaffolds) or replicate certain gene expression patterns attributed to CLL cells in lymphoid organs (low CXCR4, high CCL4 in collagen scaffolds) or blood (high CXCR4 in CMC-PEG).
- MeSH
- buněčné kultury metody MeSH
- chronická lymfatická leukemie * patologie metabolismus MeSH
- gely chemie MeSH
- kolagen * chemie farmakologie MeSH
- lidé MeSH
- polyethylenglykoly * chemie MeSH
- receptory CXCR4 metabolismus MeSH
- sodná sůl karboxymethylcelulosy * chemie farmakologie MeSH
- techniky 3D buněčné kultury metody MeSH
- tkáňové podpůrné struktury * chemie MeSH
- viabilita buněk účinky léků MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- Publikační typ
- abstrakt z konference MeSH
- Publikační typ
- abstrakt z konference MeSH
The Authors present their experience with carboxy-methyl-cellulose hydrogel mammary implants. 110 patients have undergone operations since October 1998 with the iimplantion of this type of prosthesis. The results are very good: no major complications, and only 22 patients (20%) showed a II stage capsular contracture and 4 patients (3.6%) a III stage, according to Baker's scale, with an average follow-up of 20 months. The low percentage of capsular contracture and the absence of major complications, let us to conclude that this type of implant is highly tolerated by the human body.
The cytotoxicity and in vitro effects of six variously modified types of cellulose (OC--oxidized cellulose, NaOC--oxidized cellulose sodium salt, DAC--dialdehyde cellulose, CMC--carboxymethyl cellulose, MFC--microfibrilated cellulose, and MCC--microcrystalline cellulose) on the inflammatory response in macrophage-like THP-1 cells were examined, with special focus on their ability to influence gene expression and the production of TNF-α. The study provides evidence that DAC exerts a marked effect on the induction of TNF-α gene expression and its subsequent production in human macrophages. Thus, the use of DAC for anti-hemorrhagic or wound-healing therapy should be considered carefully with regard to its pro-inflammatory activity. On the contrary, MCC showed significant anti-inflammatory effects in the LPS-induced conditions, which might be beneficial for the treatment of non-healing chronic wounds, e.g., diabetic or venous ulcers.
- MeSH
- akutní monocytární leukemie MeSH
- buňky - růstové procesy účinky léků MeSH
- celulosa analogy a deriváty farmakologie MeSH
- hojení ran účinky léků imunologie MeSH
- lidé MeSH
- lipopolysacharidy farmakologie MeSH
- makrofágy účinky léků imunologie MeSH
- nádorové buněčné linie MeSH
- TNF-alfa biosyntéza genetika MeSH
- tristetraprolin biosyntéza genetika MeSH
- zánět farmakoterapie imunologie patologie MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH