Карпець М. В., Грейда О. В.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНТИМІКОТИЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК МОДИФІКОВАНИХ ЕКСТРАКТОМ ВЕРБИ
Показати/Завантажити PDF
Про автора:
Карпець М. В., Грейда О. В.
Рубрика:
МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ
Тип статті:
Наукова стаття
Анотація:
Використання полімерних плівок у медицині є перспективним напрямком сьогодення. Серед широкого різноманіття полімерних матеріалів для виготовлення біосумісних полімерних плівок ми зупинили свій вибір на полівіноловому спирті (ПВС), адже плівки виготовлені з нього є еластичними, гнучкими, міцними, біорозкладними. В якості зшиваючого агента використовували молочну кислоту, яка знижує pH середовища для знищення патогенних мікроорганізмів. Для надання плівці лікувальних властивостей застосовували спиртовий екстракт верби (Salix sp.), який володіє значними фармакологічними властивостями, а для нашого дослідження важливими є антимікробні та протигрибкові властивості. Оцінка якості полімерної основи залежить перш за все від мети, яку має забезпечувати лікарська плівка – забезпечення цілеспрямованої та пролонгованої дії лікарського засобу. Практичне застосування наших плівок – проти мікозів стоп, які є одними з найпоширеніших захворювань людей у світі, особливо ця проблема є актуальною для військовослужбовців. Мета: розробити технологію виготовлення біосумісних полімерних плівок з ПВС та спиртового екстракту верби з пролонгованою протигрибковою дією для лікування мікозів стоп. Об’єкт дослідження – дослідити фізико-хімічні та антимікробні властивості полімерної матриці. Полімерні плівки одержували методом поліконденсації лінійного полімеру просторовим зшиванням реакцією за функціональними групами різних природних компонентів, що приводить до утворення сітчатого полімеру, а наявність гідрофільних груп робить його здатним до поглинання великої кількості води, яку можна виявити показником ступеня набрякання. Мікробіологічне дослідження проводили методом дифузії в агар Kirby-Bauer. Аналіз експериментальних результатів виконано за допомогою непараметричного тесту Kruskal–Wallis. Одержані плівки добре поглинають вологу і їх можна використовувати проти мікозів стоп з пролонгованим ефектом дії.
Теги:
Список цитованої літератури:
- Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci Adv. 2017;3(7):e1700782. DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782
- Maitz MF. Applications of polymers for biomaterials. Biosurf Biotribol. 2015;1(3):161-176. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bsbt.2015.08.002
- Shekaryar H, Norouzbahari S. A review on versatile applications of polyvinyl alcohol thin films, specifically as sensor devices. Polym Eng Sci. 2024;64(2):455-468. DOI: https://doi.org/10.1002/pen.26569
- Tijani AT, Ayodele T, Liadi M, Sarker NC, Hammed A. Mechanical and thermal characteristics of films from glycerol mixed emulsified carnauba wax/polyvinyl alcohol. Polymers. 2024;16(21):3024. DOI: https://doi.org/10.3390/polym16213024
- Teleky BE, Mitrea L, Plamada D, Nemes SA, Călinoiu LF, Pascuta MS, et al. Development of pectin and poly(vinyl alcohol)-based active packaging enriched with itaconic acid and apple pomace-derived antioxidants. Antioxidants. 2022;11(9):1729. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox11091729
- Sreedevi T, Ducos F, George JS, Parameswaranpillai J, Bhanu AVA, Vahabi H, et al. Chemical and microstructure correlation towards optimisation of thermal behaviour of boric acid crosslinked PVA-cellulose nanofiber composite. Polymer. 2026;348:129654. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2026.129654
- Kenessova ZA, Mun GA, Urkimbayeva PI, Toktabayeva AK, Rakhmetullayeva RK, Yermukhambetova BB, et al. Development and characterization of polymer blends based on polyvinyl alcohol for application as pharmaceutical dosage form. Polymers (Basel). 2025;17(16):2203. DOI: https://doi.org/10.3390/polym17162203
- Tazehabadi MJM, Ansari MA. Review of pH-responsive poly(vinyl alcohol)-poly(acrylic acid)-based hydrogels in colon-targeted drug delivery applications. Ann Biomed Eng. 2026;54(9):2873-2896. DOI: https://doi.org/10.1007/s10439-026-04017-9
- Protsiuk VV. Antifungal activity of 1-(4-r-phenyl)-3-((1h-[1,2,4]-triazole-5-yl)thio)pyrrolidine-2,5-diones against the main pathogens of opportunistic mycoses. Art Med. 2024;30(2):86-95. DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2024.2.30.86
- Ayyanar CB, Jaibharathraj N, Prasaath KS, Bal T. Development and comprehensive evaluation of Centella asiatica loaded polyvinyl alcohol films for enhanced wound healing applications. Mater Chem Phys. 2026;354:132109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2026.132109
- Nandhini R, Karthick K, Sivasenthil E. Biogenic silver nanoparticles containing PVA/PEG film against antibacterial, antioxidant and cytotoxicity on human breast cancer cells. J Chem Res. 2026;50(1). DOI: https://doi.org/10.1177/17475198251409911
- Chanyachailert P, Leeyaphan C, Bunyaratavej S. Cutaneous Fungal Infections Caused by Dermatophytes and Non-Dermatophytes: An Updated Comprehensive Review of Epidemiology, Clinical Presentations, and Diagnostic Testing. J Fungi. 2023;9(6):669. DOI: https://doi.org/10.3390/jof9060669
- Kumar P, Das A. Acid mantle: What we need to know. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2022;89(5):729-732. DOI: https://doi.org/10.25259/ijdvl_153_2022
- Cornet M, Gaillardin C. pH signaling in human fungal pathogens: a new target for antifungal strategies. Eukaryot Cell. 2014;13(3):342-352. DOI: https://doi.org/10.1128/ec.00313-13
- Ciurea CN, Kosovski IB, Mare AD, Toma F, Pintea-Simon IA, Man A. Candida and candidiasis-opportunism versus pathogenicity: a review of the virulence traits. Microorganisms. 2020;8(6):857. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms8060857
- Tienaho J, Reshamwala D, Sarjala T, Kilpeläinen P, Liimatainen J, Dou J, et al. Salix spp. Bark Hot Water Extracts Show Antiviral, Antibacterial, and Antioxidant Activities-The Bioactive Properties of 16 Clones. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:797939. DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.797939
Публікація статті:
«Вісник проблем біології і медицини», 2026 Випуск 3, 182, 390-394 сторінки, код УДК 678.744-416:544.77