Views: 812 Author: Elsa Publish Time: 2026-02-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະດັບຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມໃນຝຸ່ນ sodium hyaluronate ມັກຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນຕົວເລກດຽວ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ມັນບໍ່ແມ່ນຕົວເລກ.
ມັນເປັນສະພາບໂຄງສ້າງ.
Crosslinking ກໍານົດວິທີການຕ່ອງໂສ້ອາຊິດ hyaluronic ສ່ວນບຸກຄົນເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍສາມມິຕິລະດັບ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການ hydrates ວັດສະດຸ, ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງ enzymatic, ຕອບສະຫນອງຕໍ່ shear, ແລະສຸດທ້າຍປະຕິບັດເປັນ gel ສັກ.
ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຝຸ່ນ, ໂຄງສ້າງ crosslinked ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ, ບໍລິສຸດ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະແຫ້ງ. ການຕັດສິນໃຈທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ດໍາເນີນໃນໄລຍະປະຕິກິລິຍາຍັງຄົງຝັງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. Reconstitution ບໍ່ໄດ້ recreate ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ມັນພຽງແຕ່ຟື້ນຟູ hydration.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າກໍານົດລະດັບຂອງ crosslinking ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບເຄມີຕິກິຣິຍາ, ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ພຶດຕິກໍາການແຜ່ກະຈາຍ, ໄລຍະເວລາການຢຸດເຊົາ, ປະສິດທິພາບການຊໍາລະລ້າງ, ແລະການຮັກສາໂຄງສ້າງໃນລະຫວ່າງການແຫ້ງ.
ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດຕົວກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍລະອຽດ.
ການກໍານົດລະດັບການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ: ເກີນເປີເຊັນ
Crosslinking Chemistry ແລະ Reactive Sites
ພາລາມິເຕີປະຕິກິລິຍາທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Crosslinker ທຽບກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ເວລາຕິກິຣິຍາແລະການຄວບຄຸມການຢຸດເຊົາ
ການປະສົມຄວາມເປັນເອກະພາບແລະການແຈກຢາຍຈຸນລະພາກ
ສະພາບແວດລ້ອມ pH ແລະປະສິດທິພາບປະຕິກິລິຍາ
ຜົນກະທົບດ້ານອຸນຫະພູມຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງສ້າງ
ການຊໍາລະລ້າງແລະອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ປາກົດຂື້ນ
ການອົບແຫ້ງແລະການເກັບຮັກສາໂຄງສ້າງ
ການວັດແທກລະດັບຂອງ Crosslinking
ການແຜ່ກະຈາຍທຽບກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສະເລ່ຍ
ຄວາມສໍາພັນກັບການປະຕິບັດທາງເຄມີ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານໂຄງສ້າງສໍາລັບການຜະລິດຢາສັກ
ຄວາມສອດຄ່ອງໃນທົ່ວຊຸດ
FAQ
ຄຳ ວ່າ 'ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ' ແມ່ນສະແດງອອກໂດຍທົ່ວໄປເປັນເປີເຊັນ. ນີ້ສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້.
Crosslinking ບໍ່ເປັນເອກະພາບ. ມັນເກີດຂື້ນຢູ່ໃນກຸ່ມ hydroxyl ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຊິດ hyaluronic. ປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ຕ່ອງໂສ້ບາງອັນປະກອບເປັນຂົວຫຼາຍສາຍ. ຄົນອື່ນຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ກັນເລັກນ້ອຍ.
ລະດັບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແມ່ນປະກອບມີ:
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ສະເລ່ຍ
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ crosslinks
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງເຄືອຂ່າຍ
ການທໍາງານ crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ເປີເຊັນດຽວບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າປະຕິບັດຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມເປັນການແຈກຢາຍໂຄງສ້າງແທນທີ່ຈະເປັນມູນຄ່າຄົງທີ່.
ອາຊິດ hyaluronic ມີຫນ່ວຍ disaccharide ຊ້ໍາຊ້ອນກັບກຸ່ມ hydroxyl ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຕິກິຣິຍາ.
ຕົວແທນ crosslinking ພົວພັນກັບກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນດ່າງທີ່ຄວບຄຸມ, ປະກອບເປັນຂົວ covalent ລະຫວ່າງຕ່ອງໂສ້.
ຈໍານວນຂອງສະຖານທີ່ reactive ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ
ຄວາມສົມບູນຂອງກະດູກສັນຫຼັງ
ການເຂົ້າເຖິງການໂຕ້ຕອບ
ສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະຫວ່າງການຕິກິຣິຍາ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ກ່ອນ ຫຼືໃນລະຫວ່າງການຕິກິຣິຍາຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວທີ່ມີຢູ່ ແລະປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄືອຂ່າຍສຸດທ້າຍ.
ການສົນທະນາໂຄງສ້າງທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຜົງ crosslinked sodium hyaluronate ສາມາດພົບໄດ້ໃນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ: Cross-linked Sodium Hyaluronate Powder: ໂຄງສ້າງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ & ຄູ່ມືການປະຕິບັດການສີດ.
ຕົວກໍານົດການປະຕິກິລິຍາຫຼາຍກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບ:
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Crosslinker
ເວລາຕິກິຣິຍາ
ລະດັບ pH
ອຸນຫະພູມ
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງປະສົມ
ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນເອກະລາດ. ການໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຂົາກໍານົດເຄືອຂ່າຍສຸດທ້າຍ.
ຕົວຢ່າງ, ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ crosslinker ໂດຍບໍ່ມີການປັບການຜະສົມຜະສານສາມາດສ້າງພື້ນທີ່ over-crosslinked ທ້ອງຖິ່ນ.
ຄວາມເປັນເອກະພາບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມຕົວກໍານົດການທັງຫມົດພ້ອມກັນ.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ crosslinker ທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ສະເຫມີຜະລິດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນ.
ເຫດຜົນປະກອບມີ:
ຂັດຂວາງ Steric
ການແຜ່ກະຈາຍຈໍາກັດ
ການອີ່ມຕົວທ້ອງຖິ່ນ
ປະຕິກິລິຍາດ້ານການແຂ່ງຂັນ
crosslinker ເກີນອາດຈະເພີ່ມພາລະທີ່ຕົກຄ້າງໂດຍບໍ່ມີການປັບປຸງການປະຕິບັດໂຄງສ້າງ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການສ້າງພັນທະບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະລິມານ reagent.
ເວລາປະຕິກິລິຍາມີບົດບາດຕັດສິນ.
ໄລຍະເວລາປະຕິກິລິຍາສັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ການສ້າງເຄືອຂ່າຍບໍ່ສົມບູນ.
ເວລາຕິກິຣິຍາຫຼາຍເກີນໄປຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມແລະຄວາມກົດດັນຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
ສິ່ງສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນແມ່ນການຢຸດຕິກິຣິຍາ.
ການຢຸດເຊົາການຕິກິຣິຍາຢູ່ໃນຈຸດໂຄງສ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນ:
ການຂະຫຍາຍຕົວ crosslink ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເພີ່ມທະວີການ heterogeneity
ການຊໍາລະລ້າງຍາກ
ການຢຸດເຊົາທີ່ຄວບຄຸມເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ batch.
Crosslinking ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ hydrated gel matrix.
ການປະສົມເປັນເອກະພາບຮັບປະກັນ:
ເຖິງແມ່ນວ່າການແຜ່ກະຈາຍ reagent
ການຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາທາງຫນ້າ
ການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງທີ່ສອດຄ່ອງ
ການປະສົມບໍ່ພຽງພໍສາມາດສ້າງ:
microdomains ຫນາແຫນ້ນ
ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ອ່ອນແອ
ພຶດຕິກໍາກົນຈັກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້
ການແຜ່ກະຈາຍຈຸນລະພາກທີ່ເປັນເອກະພາບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄາດເດົາຂອງການສັກຢາຫຼາຍກ່ວາຄວາມຫນາແຫນ້ນສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປະຕິກິລິຍາຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ pH.
ເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນດ່າງກະຕຸ້ນກຸ່ມ hydroxyl, ເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີ nucleophilic ກ່ຽວກັບຕົວແທນ crosslinking.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເປັນດ່າງຫຼາຍເກີນໄປສາມາດ:
ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້
ເພີ່ມປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງ
ປ່ຽນແປງການກະຈາຍນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນ
ການຄວບຄຸມ pH ທີ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບການກະຕຸ້ນດ້ວຍການເກັບຮັກສາກະດູກສັນຫຼັງ.
ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ:
kinetics ປະຕິກິລິຍາ
ອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍ
ຄວາມໄວການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງປະຕິກິລິຍາແຕ່ອາດຈະເພີ່ມຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງ.
ອຸນຫະພູມຕ່ໍາປະຕິກິລິຍາຊ້າແຕ່ປັບປຸງການຄວບຄຸມ.
ການເລືອກອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບການບັນລຸການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສທີ່ພຽງພໍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງສ້າງ.
ການຊໍາລະລ້າງເອົາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິກິລິຍາແລະຜະລິດຕະພັນໂດຍຜະລິດຕະພັນ.
ມັນຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ຮັບຮູ້.
ການຊັກຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດ:
ເອົາຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຜູກມັດອອກ
ຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນທີ່ລະລາຍ
ເພີ່ມຄວາມສະຖຽນລະພາບທີ່ຈະແຈ້ງ
ການຊໍາລະລ້າງບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ສານຕົກຄ້າງທີ່ອາດລົບກວນການໃຊ້ງານໃນພາຍຫຼັງ.
ການພິຈາລະນາການຄວບຄຸມການຕົກຄ້າງແມ່ນໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ: BDDE ທີ່ຕົກຄ້າງໃນ HA Powder ຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່: ການກວດພົບ, ຄວາມສ່ຽງແລະການຄວບຄຸມ
ເມື່ອ crosslinking ແລະ purification ສໍາເລັດແລ້ວ, ການອົບແຫ້ງຈະປ່ຽນ hydrogel ເປັນຜົງ.
ການອົບແຫ້ງຕ້ອງຮັກສາ:
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄືອຂ່າຍ
ການແຈກຢາຍ Crosslink
ຄວາມສົມບູນຂອງກົນຈັກ
ການອົບແຫ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ:
ເຄືອຂ່າຍລົ້ມລົງ
ການຫົດຕົວຂອງຮູຂຸມຂົນ
ການບິດເບືອນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
ການເກັບຮັກສາໂຄງສ້າງໃນລະຫວ່າງການອົບແຫ້ງຮັບປະກັນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ວັດແທກກ່ອນການແຫ້ງແລ້ງຍັງຄົງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງພາຍຫຼັງການປັບຕົວໃຫມ່.
ເຕັກນິກການວັດແທກປະກອບມີ:
ການວິເຄາະອັດຕາສ່ວນການໃຄ່ບວມ
ວິທີການ Spectroscopic
ປະລິມານກຸ່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຕົກຄ້າງ
ການປະເມີນ Rheological ຫຼັງຈາກ rehydration
ແຕ່ລະວິທີການເກັບກໍາລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ crosslinking.
ຕົວຢ່າງ:
ວິທີການ |
ສິ່ງທີ່ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ |
ຂໍ້ຈຳກັດ |
ອັດຕາສ່ວນການໃຄ່ບວມ |
ຄວາມແຫນ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍ |
ມາດຕະການທາງອ້ອມ |
ຈໍພາບ |
ການສ້າງພັນທະບັດເຄມີ |
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບທຽບ |
ລິດວິທະຍາ |
ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ |
ອິດທິພົນໂດຍ hydration |
ບໍ່ມີວິທີດຽວໃຫ້ຮູບພາບທີ່ສົມບູນ.
ສອງຜົງອາດຈະລາຍງານເປີເຊັນ crosslink ໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຄືກັນແຕ່ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ.
ເຫດຜົນປະກອບມີ:
ການສ້າງກຸ່ມ Crosslink
ການແຜ່ກະຈາຍທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ບໍ່ສະ ເໝີ ພາບ
ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້
ການແຜ່ກະຈາຍເປັນເອກະພາບເຮັດໃຫ້ການລະບາຍນ້ໍາທີ່ຄາດເດົາໄດ້ແລະພຶດຕິກໍາທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ.
ການສ້າງກຸ່ມເພີ່ມຄວາມແຂງຂອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍລວມ.
ການວິເຄາະການແຈກຢາຍແມ່ນມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າສະເລ່ຍຢ່າງດຽວ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Crosslink ມີອິດທິພົນໂດຍກົງ:
ໂມດູລສຕິກ (G')
ໂມດູລັສ viscous (G'')
ຄວາມສາມັກຄີ
ແຮງ extrusion
ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແຕ່ອາດຈະຫຼຸດລົງການສີດ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ກະຈາຍແຕ່ຫຼຸດລົງຄວາມຄົງທົນ.
ພຶດຕິກໍາ Rheological ຫຼັງຈາກ reconstitution ໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືໃນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ: ພຶດຕິກໍາ Rheological ຫຼັງຈາກ reconstitution: ເປັນຫຍັງການອອກແບບຜົງຈຶ່ງສໍາຄັນ
ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຝຸ່ນ, ການຕັດສິນໃຈ crosslinking ກໍານົດນະໂຍບາຍການຜະລິດລົງລຸ່ມ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ຄວບຄຸມໄດ້ດີອະນຸຍາດໃຫ້:
ໄລຍະເວລາການໃຫ້ນ້ໍາທີ່ຄາດເດົາໄດ້
ການສ້າງເຈນທີ່ຫມັ້ນຄົງ
rheology ສອດຄ່ອງ
ການປະຕິບັດການຕື່ມຂໍ້ມູນແບບງ່າຍດາຍ
ເມື່ອການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມນ້ໍາຖືກສໍາເລັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ການປຸງແຕ່ງລົງລຸ່ມຈະປ່ຽນຈາກການຈັດການປະຕິກິລິຍາໄປສູ່ການຄວບຄຸມການສ້າງ.
ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຂະໜາດງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງການຜະລິດແບບສີດ.
ຄວາມສອດຄ່ອງແບບຊຸດຕໍ່ຊຸດຕ້ອງການການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ໃນ:
ຕົວກໍານົດການປະຕິກິລິຍາ
ການປະສົມກົມກຽວກັນ
ເວລາສິ້ນສຸດ
ຮອບວຽນການຊໍາລະລ້າງ
ເງື່ອນໄຂການອົບແຫ້ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍໃນ pH ຫຼືຄວາມໄວການປະສົມສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ການກວດສອບຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມແຂງຮັບປະກັນວ່າຕົວກໍານົດການໂຄງສ້າງຍັງຄົງຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຄວາມສອດຄ່ອງບໍ່ແມ່ນການຂາດການປ່ຽນແປງ.
ມັນເປັນການບັນຈຸການປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຄາດເດົາໄດ້.
ລະດັບຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມໃນຜົງ sodium hyaluronate ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການປະສົມປະສານຂອງເຄມີ, ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂຄງສ້າງ, ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການເຮັດຄວາມສະອາດແລະການເກັບຮັກສາໃນເວລາແຫ້ງ.
ມັນບໍ່ສາມາດຖືກຫຼຸດລົງເປັນເປີເຊັນງ່າຍໆ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Crosslink ກໍານົດຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ.
ການແຜ່ກະຈາຍກໍານົດຄວາມເປັນເອກະພາບ.
ການຢຸດເຊົາກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ການບໍລິສຸດກໍານົດຄວາມປອດໄພ.
ເມື່ອອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຕິກິຣິຍາທີ່ຄວບຄຸມແລະມີປະສິດທິພາບ, ຜົງຜົນໄດ້ຮັບ embodies ໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
Reconstitution ບໍ່ປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກໍານັ້ນ. ມັນເປີດເຜີຍມັນ.
ໃນການຜະລິດແບບສີດ, ການຕັດສິນໃຈໃນໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແມ່ນສະທ້ອນຜ່ານທຸກໆຂະບວນການຕໍ່ໄປ - ຈາກ hydration ແລະ homogenization ກັບການຕື່ມແລະການຂ້າເຊື້ອ.
ລະດັບຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວກໍານົດການ.
ມັນເປັນລາຍເຊັນໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸ.
ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ Crosslinker ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານຂອງ reagent ທີ່ນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນລະບົບຕິກິຣິຍາ. ລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຈໍານວນຫຼາຍຂົວ covalent ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງສໍາເລັດຜົນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍອາຊິດ hyaluronic.
ປະສິດທິພາບຕິກິຣິຍາ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ການຄວບຄຸມ pH, ແລະໄລຍະເວລາການຢຸດເຊົາທັງຫມົດມີອິດທິພົນຫຼາຍປານໃດຂອງ crosslinker ທີ່ເພີ່ມຕົວຈິງປະກອບສ່ວນກັບການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ແມ່ນແລ້ວ.
ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍການແຈກຢາຍ. ສອງວັດສະດຸທີ່ມີອັດຕາສ່ວນການລາຍງານຄືກັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນ:
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ Crosslink
ການຈັດກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້
ເນື້ອໃນທີ່ຕົກຄ້າງ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມໄວຂອງນ້ໍາ, rheology, ແລະ injectability ຫຼັງຈາກ reconstitution.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການທໍາລາຍຂອງ enzymatic ແລະເສີມຂະຫຍາຍ modulus elastic. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສອດຄ່ອງ, ເພີ່ມທະວີການບັງຄັບໃຊ້ extrusion, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມລຽບໃນລະຫວ່າງການສີດ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານຄລີນິກທີ່ມີຈຸດປະສົງແລະໂປຣໄຟລ໌ກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການ.
ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຄວາເລນໃໝ່ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ນໍ້າ.
Reconstitution ຟື້ນຟູສະຖານະ gel hydrated ຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນຖືກກໍານົດໃນລະຫວ່າງໄລຍະຕິກິຣິຍາ crosslinking ແລະຮັກສາໄວ້ໂດຍຜ່ານການເຮັດຄວາມສະອາດແລະການແຫ້ງແລ້ງ.
ບໍ່ມີວິທີການທົ່ວໄປດຽວ.
ວິທີການທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການທົດສອບອັດຕາສ່ວນການໃຄ່ບວມ
ການວິເຄາະ Spectroscopic
ການວັດແທກກຸ່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຕົກຄ້າງ
ລັກສະນະ Rheological ຫຼັງຈາກ hydration
ແຕ່ລະວິທີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຕີຄວາມໝາຍມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວມຂໍ້ມູນທາງເຄມີ ແລະ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ການຢຸດເຊົາປະຕິກິລິຍາແມ່ນສໍາຄັນ.
ຖ້າ crosslinking ສືບຕໍ່ເກີນປ່ອງຢ້ຽມໂຄງສ້າງທີ່ຕັ້ງໄວ້, over-crosslinking ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ນີ້ສາມາດເພີ່ມ heterogeneity ແລະສັບສົນການຊໍາລະລ້າງ.
ການຢຸດເຊົາທີ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນສະພາບໂຄງສ້າງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊຸດ.
ການອົບແຫ້ງບໍ່ໄດ້ສ້າງ crosslinks ໃຫມ່, ແຕ່ມັນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີການເຄືອຂ່າຍປະຕິບັດກັບການ rehydration.
ການແຫ້ງແລ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລົງຂອງຮູຂຸມຂົນຫຼືການບິດເບືອນຂອງໂຄງສ້າງ, ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການໃຄ່ບວມແລະການຕອບສະຫນອງທາງ rheological, ໂດຍທາງອ້ອມຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກການເຮັດວຽກຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink.
ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແມ່ນແລ້ວ.
ການແຜ່ກະຈາຍ crosslink ເປັນເອກະພາບສົ່ງເສີມການລະບາຍນ້ໍາທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ການສ້າງເຈນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະພຶດຕິກໍາກົນຈັກທີ່ສອດຄ່ອງ. ການຈັດກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນສາມາດສ້າງໂດເມນທີ່ແຂງແລະການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນສະເລ່ຍປະກົດວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ.
ນ້ ຳ ໜັກ ໂມເລກຸນເບື້ອງຕົ້ນມີຜົນກະທົບ:
ຄວາມຍາວຂອງຕ່ອງໂສ້
ສະຖານທີ່ reactive ທີ່ມີຢູ່
ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ
ນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂການຕິກິຣິຍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງກະດູກສັນຫຼັງໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ທີ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້:
ຄຸນສົມບັດ rheological ທີ່ຄາດເດົາໄດ້
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ extrusion ຫມັ້ນຄົງ
ຄວບຄຸມອາການບວມ
ການຍົກລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ການປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນ crosslinking ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໂດຍຜ່ານການສ້າງໃຫມ່, ການຕື່ມ, ແລະການຂ້າເຊື້ອ, ໃນທີ່ສຸດຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.