ကြည့်ရှုမှုများ- 812 စာရေးသူ- Elsa ထုတ်ဝေချိန်- 2026-02-27 မူရင်း- ဆိုက်
ဆိုဒီယမ် hyaluronate အမှုန့်တွင် crosslinking အဆင့်ကို နံပါတ်တစ်ခုတည်းသို့ မကြာခဏ လျှော့ချသည်။
လက်တွေ့မှာတော့ နံပါတ်တစ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေအနေပါ။
Crosslinking သည် တစ်ဦးချင်းစီ hyaluronic acid ကွင်းဆက်များကို သုံးဖက်မြင်ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ပုံအား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ဤချိတ်ဆက်မှုများ၏ သိပ်သည်းဆ၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် တူညီမှုသည် ပစ္စည်းအား ရေဓါတ်မည်ကဲ့သို့ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်၊ အင်ဇိုင်းများပျက်စီးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပုံ၊ ပါးလွှာခြင်းကို တုံ့ပြန်ပုံနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ထိုးဆေးဂျယ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပုံကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အမှုန့်အဆင့်တွင်၊ အချိတ်အဆက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ သန့်စင်ပြီး၊ တည်ငြိမ်ပြီး အခြောက်ခံပြီးဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအဆင့်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ကွန်ရက်အတွင်း မြှုပ်နှံထားဆဲဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ဖန်တီးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရုံပါပဲ။
crosslinking ၏ အတိုင်းအတာကို အမှန်တကယ် ဆုံးဖြတ်သည် ကို နားလည်ခြင်း သည် တုံ့ပြန်မှု ဓာတုဗေဒ ၊ လုပ်ငန်းစဉ် ထိန်းချုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု အပြုအမူ ၊ ရပ်စဲချိန် ၊ သန့်စင်မှု ထိရောက်မှု နှင့် အခြောက်ခံ နေစဉ် ဖွဲ့စည်းပုံ ထိန်းသိမ်း ခြင်း ကို ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ် သည် ။
ဤဆောင်းပါးသည် အဆိုပါ အဆုံးအဖြတ်များကို အသေးစိတ်လေ့လာထားသည်။
Crosslinking ၏ဒီဂရီသတ်မှတ်ခြင်း- ရာခိုင်နှုန်းကျော်လွန်
Crosslinking Chemistry နှင့် Reactive Sites
ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို လွှမ်းမိုးသော တုံ့ပြန်မှု ကန့်သတ်ချက်များ
Crosslinker Concentration vs Effective Crosslink Density
တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့် Termination ထိန်းချုပ်မှု
Uniformity နှင့် Micro-Distribution ရောစပ်ခြင်း။
pH ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တုံ့ပြန်မှု ထိရောက်မှု
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရလဒ်များအပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု
ထင်ရှားသော Crosslinking တွင် သန့်စင်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ လွှမ်းမိုးမှု
အခြောက်ခံခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံထိန်းသိမ်းခြင်း။
Crosslinking ၏ဒီဂရီတိုင်းတာခြင်း။
ဖြန့်ဝေမှုနှင့် ပျမ်းမျှသိပ်သည်းဆ
Rheological Performance နှင့် ဆက်စပ်မှု
ထိုးဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ
အတွဲများတစ်လျှောက် ညီညွတ်မှု
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
'လင့်ခ်ချိတ်ခြင်းဒီဂရီ' ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် အများအားဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ဒါက လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။
Crosslinking သည် တစ်ပြေးညီမဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် hyaluronic acid ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် ဓာတ်ပြုဟိုက်ဒရိတ်အုပ်စုများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ အချို့သော သံကြိုးများသည် တံတားများစွာကို ဖွဲ့စည်းသည်။ အခြားသူများနှင့် ပေါ့ပါးစွာ ချိတ်ဆက်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် crosslinking ၏အဆင့်တွင်-
ပျမ်းမျှ crosslink သိပ်သည်းဆ
လင့်ခ်များ ဖြန့်ဝေခြင်း။
ကွန်ရက် ညီညွတ်မှု
ထိရောက်သော crosslink လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတည်းသည် ဤကိန်းရှင်များကို အပြည့်အစုံဖော်ပြ၍မရပါ။
ပိုမိုတိကျသောနားလည်မှုတစ်ခုသည် ပုံသေတန်ဖိုးထက် ချိတ်ဆက်မှုပေါင်းကူးခြင်းကို ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားသည်။
Hyaluronic acid တွင် တုံ့ပြန်မှုအတွက် ရရှိနိုင်သော hydroxyl အုပ်စုများဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ disaccharide ယူနစ်များ ပါဝင်သည်။
ချိတ်ဆက်ထားသော အေးဂျင့်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ဤအုပ်စုများနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြပြီး ကွင်းဆက်များကြားတွင် covalent တံတားများအဖြစ် ဖန်တီးသည်။
ရရှိနိုင်သော ဓာတ်ပြုဆိုက်များ၏ အရေအတွက်သည်-
မော်လီကျူးအလေးချိန်
သမာဓိ၏ ကျောရိုး
တုံ့ပြန်နိုင်မှု
တုံ့ပြန်မှုအတွင်း ရေဓါတ်အခြေအနေ
တုံ့ပြန်မှုမပြုမီ သို့မဟုတ် ကာလအတွင်း ကွင်းဆက်ပြိုကွဲမှုသည် ရရှိနိုင်သည့်အရှည်ကို လျော့နည်းစေပြီး နောက်ဆုံးကွန်ရက်တည်ဆောက်ပုံကို ပြောင်းလဲစေသည်။
Cross-linked Sodium Hyaluronate Powder ၏ ကျယ်ပြန့်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်ကို Internal Link တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်
- Cross-linked Sodium Hyaluronate Powder- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိုးသွင်းနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်လမ်းညွှန်
တုံ့ပြန်မှုဘောင်များစွာသည် ထိရောက်သော crosslink သိပ်သည်းဆကို ဆုံးဖြတ်သည်-
Crosslinker အာရုံစူးစိုက်မှု
တုံ့ပြန်ချိန်
pH အဆင့်
အပူချိန်
ရောစပ်မှုပြင်းထန်မှု
ဤကိန်းရှင်များသည် အမှီအခိုကင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည် နောက်ဆုံးကွန်ရက်ကို သတ်မှတ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောစပ်ခြင်းကို ချိန်ညှိခြင်းမပြုဘဲ crosslinker အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် နယ်ပယ်အလိုက် ချိတ်ဆက်ထားသော over-crosslinked ဒေသများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
တူညီမှုသည် ကန့်သတ်ဘောင်များအားလုံး၏ တစ်ပြိုင်နက် ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။
မြင့်မားသော crosslinker အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အချိုးကျပိုမိုထိရောက်သော crosslink သိပ်သည်းဆကို အမြဲတမ်းမထုတ်ပေးပါ။
အကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်-
Steric အတားအဆီး
အကန့်အသတ်ဖြင့် ပျံ့နှံ့ခြင်း။
လော်ရွှဲ
အပြိုင်အဆိုင် တုံ့ပြန်မှုများ
ပိုလျှံသော crosslinker သည် structural performance ကိုမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ ကျန်ရှိသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုတိုးစေနိုင်သည်။
ထိရောက်သော လင့်ခ်သိပ်သည်းဆသည် ရိုးရှင်းစွာထည့်ထားသော ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏမဟုတ်ဘဲ အောင်မြင်သောနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကို ထင်ဟပ်စေသည်။
တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခန်းမှ ပါဝင်ပါသည်။
တိုတောင်းသော တုံ့ပြန်မှုကာလများသည် ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်း မပြည့်စုံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
တုံ့ပြန်မှုအချိန်လွန်ကဲခြင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုလွန်ကဲခြင်းနှင့် ကျောရိုးဖိစီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
အလားတူ အရေးကြီးသည်မှာ တုံ့ပြန်မှုကို ရပ်စဲခြင်း ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအချက်တွင် တုံ့ပြန်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်-
လင့်ခ်များ ဆက်တိုက် ကြီးထွားလာသည်။
မျိုးရိုးဗီဇ တိုးပွားစေပါသည်။
သန့်စင်ရန်ခက်ခဲသည်။
ထိန်းချုပ်ထားသော ရပ်စဲခြင်းသည် crosslink သိပ်သည်းဆကို တည်ငြိမ်စေပြီး အတွဲလိုက်ညီညွှတ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
Crosslinking သည် hydrated gel matrix အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။
ယူနီဖောင်းရောစပ်မှုကို သေချာစေသည်-
ဓါတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းပင်
ထိန်းချုပ်ထားသော တုံ့ပြန်မှုမျက်နှာစာ
တသမတ်တည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
မလုံလောက်သော ရောစပ်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်-
သိပ်သည်းသော မိုက်ခရိုဒိုမိန်းများ
ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသောဇုန်များ
ပြောင်းလဲနိုင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူ
ယူနီဖောင်းအသေးစား ဖြန့်ဝေမှုသည် ပျမ်းမျှသိပ်သည်းဆ တိုးလာသည်ထက် ထိုးသွင်းနိုင်သော ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်မှုကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးသည်။
Crosslinking တုံ့ပြန်မှုများသည် pH တွင်အလွန်ထိခိုက်လွယ်သည်။
အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများသည် ဟိုက်ဒရော့ဆီလ်အုပ်စုများကို အသက်သွင်းကာ ချိတ်ဆက်ထားသော အေးဂျင့်များအပေါ် နျူကလီယိုဖီလစ်တိုက်ခိုက်မှုကို အားကောင်းစေသည်။
သို့ရာတွင်၊ အလွန်အကျွံ အယ်ကာလီဓာတ်သည်-
ကွင်းဆက်ပျက်စီးခြင်းကို မြှင့်တင်ပါ။
ဘေးထွက် တုံ့ပြန်မှုများ တိုးပွားစေပါသည်။
မော်လီကျူးအလေးချိန် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြောင်းလဲပါ။
တိကျသော pH ထိန်းချုပ်မှုသည် ကျောရိုးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အသက်သွင်းမှု ထိရောက်မှုကို မျှတစေသည်။
အပူချိန်လွှမ်းမိုးမှုများ
တုံ့ပြန်မှု kinetics
ပျံ့နှံ့နှုန်းများ
ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းမှုမြန်နှုန်း
မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် တုံ့ပြန်မှုများကို အရှိန်မြှင့်ပေးသော်လည်း တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ မမှန်မှုများကို တိုးလာစေနိုင်သည်။
အပူချိန်နိမ့်သည် တုံ့ပြန်မှု နှေးကွေးသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အကောင်းမွန်ဆုံး အပူချိန်ရွေးချယ်မှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တူညီမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် လုံလောက်သော ပြောင်းလဲမှုကို ရရှိခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
သန့်စင်ခြင်းသည် တုံ့ပြန်မှုမရှိသော လင့်ခ်ချိတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
၎င်းသည် ထင်မြင်နိုင်သော crosslink သိပ်သည်းဆကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ကျယ်ပြန့်စွာဆေးကြောနိုင်သည်-
ဖြည်းညှင်းစွာချည်နှောင်ထားသောအပိုင်းအစများကိုဖယ်ရှားပါ။
ပျော်ဝင်နေသောအပိုင်းများကို လျှော့ချပါ။
ထင်ရှားသော တည်ငြိမ်မှုကို တိုးစေသည်။
သန့်စင်မှု မလုံလောက်ပါက နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုမှုများအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အကြွင်းအကျန်များကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
အကြွင်းအကျန်ထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို Internal Link တွင်လေ့လာထားသည်
- ချိတ်ဆက်ထားသော HA Powder ရှိ ကျန်ရှိသော BDDE- ထောက်လှမ်းမှု၊ အန္တရာယ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု။
ကူးဆက်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း ပြီးသည်နှင့် အခြောက်ခံခြင်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျယ်လ်ကို အမှုန့်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
ခြောက်သွေ့အောင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်-
ကွန်ရက်တည်ဆောက်မှု
Crosslink ဖြန့်ချီရေး
စက်မှုသမာဓိ
မသင့်လျော်သောခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်-
ကွန်ရက်ပြိုကျခြင်း။
ချွေးပေါက်များကျုံ့ခြင်း။
ပြုပြင်၍မရသော ဖွဲ့စည်းပုံပုံပျက်ခြင်း။
အခြောက်ခံချိန်အတွင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထိန်းသိမ်းမှုသည် တိုင်းတာထားသော crosslink သိပ်သည်းဆကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွင် ဆက်နွယ်မှုရှိနေကြောင်း သေချာစေသည်။
တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာများပါဝင်သည်-
ရောင်ရမ်းမှုအချိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Spectroscopic နည်းလမ်းများ
ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အုပ်စု အရေအတွက်
ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီးနောက် သွေးကြောဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း။
နည်းလမ်းတစ်ခုစီသည် ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ မတူညီသောရှုထောင့်များကို ဖမ်းယူသည်။
ဥပမာအားဖြင့်:
နည်းလမ်း |
ရောင်ပြန်ဟပ်သည် |
ကန့်သတ်ချက် |
ရောင်ရမ်းခြင်းအချိုး |
ကွန်ရက် တင်းကျပ်ခြင်း။ |
သွယ်ဝိုက်သော အတိုင်းအတာ |
Spectroscopy |
ဓာတုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ |
ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သည်။ |
ဇီဝဗေဒ |
လုပ်ဆောင်ချက် စွမ်းဆောင်ရည် |
ရေဓာတ်လွှမ်းမိုးမှု |
ပြီးပြည့်စုံသောပုံကို ပေးစွမ်းသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းမရှိပါ။
အမှုန့်နှစ်ခုသည် တူညီသောပျမ်းမျှ crosslink ရာခိုင်နှုန်းများကို အစီရင်ခံနိုင်သော်လည်း ကွဲပြားစွာပြုမူသည်။
အကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်-
Crosslink အစုအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
မညီမညာသော ဧရိယာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
ကွင်းဆက်အလျား ကွဲပြားမှုများ
တစ်ပုံစံတည်း ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ရေဓာတ်နှင့် ပျော့ပျောင်းသော အပြုအမူကို ထုတ်ပေးသည်။
အစုလိုက်ဖွဲ့ခြင်းသည် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုကို တိုးစေသော်လည်း အလုံးစုံ ညီညွတ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
ဖြန့်ဖြူးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းထက် သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိစေသည်။
Crosslink သိပ်သည်းဆသည် တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်-
Elastic modulus (G')
ပျစ်သော မော်ဒူလပ် (G'')
စည်းလုံးညီညွတ်မှု
Extrusion အတင်း
မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပျော့ပျောင်းမှုကို တိုးစေသော်လည်း ထိုးသွင်းနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
နိမ့်သောသိပ်သည်းဆသည် ပျံ့နှံ့နိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း စွဲမြဲမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအပြုအမူကို
Internal Link တွင် ဆွေးနွေးထားသည်- Rheological Behavior After Reconstitution- Powder Design Matters အဘယ်ကြောင့်နည်း။
အမှုန့်အဆင့်တွင်၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ရေစုန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဒိုင်နနမစ်ကို သတ်မှတ်သည်။
ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားသော crosslink သိပ်သည်းဆကို ခွင့်ပြုသည်-
ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ရေဓာတ်ချိန်
တည်ငြိမ်သောဂျယ်ဖွဲ့စည်းမှု
တစ်သမတ်တည်း rheology
ရိုးရှင်းသော ငွေဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
တည်ငြိမ်သောအခြေအနေများအောက်တွင် ရေစီးကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းအား ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ရေအောက်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအား တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းမှ ဖော်မြူလာထိန်းချုပ်မှုသို့ ပြောင်းသွားသည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုသည် အတိုင်းအတာကို ရိုးရှင်းစေပြီး ထိုးဆေးထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း ကွဲပြားမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
အစုလိုက်-တစ်သုတ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုတွင် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည်-
တုံ့ပြန်မှုဘောင်များ
ဒိုင်းနမစ်များ ရောစပ်ခြင်း။
ရပ်စဲချိန်
သန့်စင်ခြင်းသံသရာ
အခြောက်ခံမှုအခြေအနေများ
pH သို့မဟုတ် ရောစပ်မှုအမြန်နှုန်းတွင် အနည်းငယ်သွေဖည်သွားသည့်တိုင် ထိရောက်သော crosslink သိပ်သည်းဆကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းစဉ် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ပြတင်းပေါက်များအတွင်း တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေကြောင်း သေချာစေသည်။
တသမတ်တည်း ကွဲလွဲမှု မရှိခြင်း မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ကွဲလွဲမှုကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။
ဆိုဒီယမ် hyaluronate အမှုန့်တွင် crosslinking အဆင့်ကို ဓာတုဗေဒ ပေါင်းစပ်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ် ထိန်းချုပ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ သန့်စင်မှု ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အခြောက်ခံစဉ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းမှု ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
ရိုးရှင်းသော ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချ၍ မရပါ။
Crosslink သိပ်သည်းဆသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်အားကို သတ်မှတ်သည်။
ဖြန့်ဝေခြင်းသည် တူညီမှုကို သတ်မှတ်သည်။
ရပ်စဲခြင်းသည် တည်ငြိမ်မှုကို သတ်မှတ်သည်။
သန့်စင်ခြင်းသည် ဘေးကင်းမှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
ဤဒြပ်စင်များသည် ထိန်းချုပ်ပြီး ထိရောက်သော တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအခါ ရလဒ်အမှုန့်သည် တည်ငြိမ်သောကွန်ရက်တည်ဆောက်မှုပုံစံကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ထိုဗိသုကာကို မပြောင်းလဲပါ။ အဲဒါကို ဖော်ပြတယ်။
ထိုးဆေးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွင်၊ ရေဓာတ်ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်းမှ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းအထိ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်တွင် ပြုလုပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပဲ့တင်ထပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် crosslinking ၏ဒီဂရီသည် parameter တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လက်မှတ်ဖြစ်သည်။
သေချာပေါက်။
Crosslinker အာရုံစူးစိုက်မှုသည် တုံ့ပြန်မှုစနစ်သို့ မိတ်ဆက်သည့် ဓါတ်ပြုမှုပမာဏကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ကူးလူးချိတ်ဆက်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာသည် hyaluronic acid ကွန်ရက်အတွင်း covalent တံတားများမည်မျှအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းထားသည်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
တုံ့ပြန်မှုထိရောက်မှု၊ ပျံ့နှံ့မှု၊ pH ထိန်းချုပ်မှု၊ နှင့် ရပ်စဲချိန်သတ်မှတ်ခြင်းအားလုံးသည် ပေါင်းထည့်ထားသော crosslinker သည် တည်ငြိမ်သောကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အမှန်တကယ် ပံ့ပိုးပေးသည်ဟူသော လွှမ်းမိုးမှုအားလုံးရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် လင့်ခ်ချိတ်ခြင်းတန်ဖိုးသည် ဖြန့်ဖြူးမှုကို မဖော်ပြပါ။ တူညီသော အစီရင်ခံချက်ရာခိုင်နှုန်းပါသော ပစ္စည်းနှစ်ခုသည် ကွဲပြားနိုင်သည်-
Crosslink တူညီမှု
ဒေသဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့
ကွင်းဆက်သမာဓိ
လက်ကျန်အကြောင်းအရာ
ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုများသည် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ရေဓာတ်အမြန်နှုန်း၊ rheology နှင့် ထိုးသွင်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အင်ဇိုင်းများပျက်စီးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်တိုးစေပြီး elastic modulus ကို အားကောင်းစေသည်။ သို့သော် အလွန်အကျွံ ကူးဆက်ခြင်းသည် ပေါင်းစည်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ ပေါင်းစည်းမှုအား တိုးလာစေပြီး ဆေးထိုးနေစဉ်အတွင်း ချောမွေ့မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး crosslink သိပ်သည်းဆသည် ရည်ရွယ်ထားသော လက်တွေ့အသုံးချမှုနှင့် လိုချင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းစဉ်တွင် covalent crosslinks အသစ်များမဖြစ်ပေါ်ပါ။
ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် တည်ဆောက်ပြီးသားကွန်ရက်တစ်ခု၏ hydrated gel အခြေအနေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဗိသုကာလက်ရာကို ချိတ်ဆက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုအဆင့်အတွင်း သတ်မှတ်ထားပြီး သန့်စင်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းတို့ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
တစ်ခုတည်းသော universal method မရှိပါ။
ဘုံချဉ်းကပ်နည်းများ ပါဝင်သည်-
ရောင်ရမ်းမှုအချိုးကိုစမ်းသပ်ခြင်း။
Spectroscopic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စု တိုင်းတာခြင်း။
ရေဓါတ်ပြီးနောက် rheological characterization
နည်းလမ်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။ မကြာခဏ စကားပြန်ဆိုရာတွင် ဓာတုနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်သည်။
တုံ့ပြန်မှုရပ်စဲခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
လင့်ခ်ဖြတ်ကူးခြင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံပြတင်းပေါက်ထက် ကျော်လွန်နေပါက၊ over-crosslinking ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မျိုးရိုးဗီဇကို တိုးပွားစေပြီး သန့်စင်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
တိကျသောရပ်စဲခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအခြေအနေတွင် ကွန်ရက်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီး အစုလိုက်အညီဖြစ်စေခြင်းကို တိုးတက်စေသည်။
အခြောက်ခံခြင်းသည် လင့်ခ်အသစ်များကို မဖန်တီးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ရေဓာတ်ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ကွန်ရက်ပြုမူပုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
မသင့်လျော်သောအခြောက်ခံခြင်းသည် ချွေးပေါက်များပြိုကျခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းအပြုအမူနှင့် rheological တုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲစေကာ crosslink density ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုင်းတာမှုများကို သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။
Application တော်တော်များများမှာ ဟုတ်ပါတယ်။
တူညီသော crosslink ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ရေဓာတ်၊ တည်ငြိမ်သော ဂျယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် တသမတ်တည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဒေသအလိုက် အစုလိုက်ဖွဲ့ခြင်းသည် ပျမ်းမျှသိပ်သည်းဆကို လက်ခံနိုင်ပုံပေါ်သည့်တိုင် ခိုင်မာသောဒိုမိန်းများနှင့် မညီမညာသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ကနဦး မော်လီကျူး အလေးချိန် သက်ရောက်သည်-
ဆွဲကြိုးအရှည်
ရနိုင်သော ဓာတ်ပြုသည့်ဆိုဒ်များ
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု
မြင့်မားသော မော်လီကျူးအလေးချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း ချိတ်ဆက်မှုတွင် ကျောရိုးများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
တသမတ်တည်းသော လင့်ခ်သိပ်သည်းဆကို ဖွင့်ပေးသည်-
ခန့်မှန်းနိုင်သော ဇီဝဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ
တည်ငြိမ်သော extrusion force
ရောင်ရမ်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာ
ချိတ်ဆက်ခြင်းအဆင့်တွင် ကွဲပြားနိုင်မှုသည် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်ကုန်ပြီးစီးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။