Гели в косметологии и медицине
КУРСОВАЯ РАБОТА
«Гели в косметологии и медицине»
Содержание
Введение…………………………………………………………
- Характеристика гелей…………………………………………………..4
- Гели как лекарственная форма…………………………………………7
- Технология получения гелей…………………………………………..7
- Гели в медицине……………………………………………….………
20 - Гели в стоматологической практике………………….……….21
3.1.1 Профилактические гели………………………
3.1.2. Лечебные гели……………………………………………
3.1.3. Гели, используемые для отбеливания зубов………………….23
- Гели в лечении заболеваний вен……………………………..24
- Назальные гели…………………………………….……………25
- Гели для УЗИ……………………………………………………25
- Гели в косметологии………………………………………………
…..26 - Косметический гель ……………………………………………28
- Гели для душа………………………………..…………………29
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение
Среди современных научно-
Гели представляют широчайший
спектр самых разнообразных
Актуальность данной темы заключается в том, что гели как коллоидные системы применяются в разных областях человеческой деятельности и при этом лежат в основе многих тканей и жидкостей в живом организме.
Цель курсовой работы рассмотреть гели в медицине и косметологии.
Объектом изучения являются гели.
Задачи:
- изучить теоретический материал по данной теме;
- выявить технологию приготовления гелей;
- рассмотреть исходные вещества для приготовления гелей.
1. Характеристика гелей
Гелями называются коллоидные системы, частицы дисперсной, фазы которых не движутся свободно, как у золей, а связаны между собой. Гели, как правило, содержат значительное количество дисперсионной среды, чем они и отличаются от обычных осадков, получающихся при седиментации золей. К числу гелей относятся самые разнообразные вещества, различные происхождением и физико-химическими свойствами Примером гелей могут служить застывший клей, желатин, агар-агар, а также хлеб, сыр, каучук, кожа, растительные и животные ткани и др.
Гели характеризуются рядом свойств твердых тел, например, способностью сохранять свою форму и восстанавливать ее после деформации. Однако они отличаются от твердых тел тем, что скорость диффузии в гелях вследствие распыленности вещества дисперсной фазы почти такая же, как в чистой дисперсионной среде, поэтому электропроводимость электролитов в гелях мало чем отличается от электропроводимости их в чистой дисперсионной среде [1].
Гели могут быть естественного в искусственного происхождения, органические и неорганические.
К естественным гелям относятся белковые вещества, агар-агар, крахмал, целлюлоза, каучук, ткани организма, кожа, протоплазма живой клетки и т.д. К искусственным гелям принадлежит синтетический каучук, эфиры целлюлозы, твердые мыла и др.
Гели и процессы гелеобразования широко используют в пищевой промышленности. Процессы застудневания часто являются одной из стадий технологического процесса ряда производств (хлебопечения, сыроварения, кондитерских производств, производства искусственного волокна, взрывчатых веществ).
Гелеобразование играет большую роль в биологических процессах жизнедеятельности растительных и животных организмов. Растительные и животные ткани связывают большое количество растворителя и часто представляют собой студнеобразные тела, например протоплазма клеток, хрусталик глаза, кости в детском возрасте. Тело медузы - это живой студень, содержащий до 90% воды [2].
Гели обычно получают двумя способами - желатинированием и набуханием. Первый способ – желатинирование – общий для всех гелей, в то время как набуханием могут быть получены только эластичные гели.
В зависимости от строения частиц, характера и прочности связей различают эластичные или неэластичные гели (студни).
Неэластичные студни - впитывают
любую смачивающую их жидкость, при
этом объем их почти не изменяется.
Эластичные студни поглощают не все
смачивающие их жидкости, только некоторые.
Чаще всего такими жидкостями являются
те, в которых веществё студня может
существовать также в виде золя,
и жидкости, сходные с ними по
своему химическому составу. Здесь
наблюдается избирательная
Студни первого рода называются неограниченно набухающими, студни второго рода - ограниченно набухающими студнями. Желатин и агар-агар в холодной воде представляют собой ограниченно набухающие студни, а при повышении температуры становятся неограниченно набухающими [1].
Тиксотропия. Гелям свойственны тиксотропные превращения, т.е. способность под влиянием механических воздействий разрушаться, а затем снова застудневать. Такое превращение может быть повторено неограниченное число раз. Протекает тиксотропия при постоянной температуре, т.е. это явление можно рассматривать как обратимый изотермический процесс: гель↔золь, студень↔ раствор.
На процесс тиксотропии влияют такие факторы как температура, концентрация, электролиты [2].
Тиксотропия часто совершенно
необходима. Тиксотропные свойства паст
шариковых авторучек
Синерезис. Гели являются системами неустойчивыми и через некоторое время начинают стареть. При старении на их поверхности появляются капельки жидкости, затем они сливаются, и происходит разделение геля на плотный осадок и слой жидкости. Это явление происходит самопроизвольно и носит название синерезиса. Объем геля при этом уменьшается, но система сохраняет обычно форму того сосуда, где она находилась. Происходит разделение студня на две фазы – уплотненный гель и разведенный золь. Объясняется синерезис сжатием структурной сетки геля и вытеснением части связанной жидкости.
Жидкая фаза, выделяемая при синерезисе, обычно не является чистым растворителем. Она содержит, кроме электролитов, и небольшое количество геля.
Процесс синерезиса у студней
идет до некоторого равновесного состояния
и обычно обратим. При нагревании
систему можно вернуть в
2. Гели как лекарственная форма
Гели – это мягкие лекарственные
средства для местного применения,
представляющие собой одно, двух- или
многофазные дисперсные системы
с жидкой дисперсионной средой, реологические
свойства которых обусловлены
Гидрофобные гели (олеогели) приготовлены на основах, состоящих из гидрофобного растворителя (вазелиновое или растительное масло и др.) и липофильного гелеобразователя (полиэтилен, коллоидная двуокись кремния, алюминиевое или цинковое мыло и др).
Гидрофильные гели (гидрогели) приготовлены на основах, состоящих из воды, гидрофильного смешанного или неводного растворителя (глицерин, пропиленгликоль, спирт этиловый, спирт изопропиловый) и гидрофильного гелеобразователя (карбомеры, производные целлюлозы, трагакант и др.) [4].
По сравнению с мазями, гели являются крайне перспективной лекарственной формой, так как имеют pH близкий к pH кожи, быстро изготавливаются, не закупоривают поры кожи, хорошо впитываются, быстро и равномерно распределяются, в гели можно ввести гидрофильные лекарственные вещества, можно изготовить суспензионные гели (например, гель с серой) [5].
3. Технология получения гелей
Гели относятся к мягким лекарственным формам. Мягкие лекарственные средства обычно содержат лекарственные и вспомогательные вещества, которые должны быть равномерно распределены в лекарственной форме. Вспомогательное вещество образует простую или сложную основу, которую могут производить отдельно или получать в процессе изготовления мягкого лекарственного средства. Основа в зависимости от ее состава может оказывать влияние на высвобождение, биодоступность и терапевтическое действие лекарственного вещества.
Некоторые вспомогательные - вещества могут одновременно выполнять несколько функций, а также входить в состав в качестве смягчающих и увлажняющих добавок, смачивателей и др.
В технологии мазей, гелей, кремов формообразующими веществами являются основы. Эта группа вспомогательных веществ формирует, структурирует, обеспечивает необходимую массу и концентрацию лекарственных веществ, оптимальную консистенцию мягкой лекарственной формы. Химическая индифферентность основ во многом определяет стабильность лекарственной формы, так как обеспечивает отсутствие взаимодействия вспомогательных веществ с лекарственными компонентами и изменения лекарственной формы под действием внешних факторов (воздух, свет, влага, температура).
Различают три группы основ:
- липофильные (гидрофобные). Наиболее известными представителями жировых основ являются свиной жир, гусиный жир, говяжий (бычий) жир и различные растительные масла. Углеводородные основы характеризуются высокой стабильностью в процессе хранения и химической индифферентностью. Наиболее известными углеводородными мазевыми основами являются вазелин, парафин, вазелиновое масло, церезин и нафталанская нефть.
- гидрофильные основы характеризуются отсутствием в их составе жировых и жироподобных веществ. К гидрофильным основам относятся растворы и гели полисахаридов, растворы и гели природных и синтетических полимеров, фитостериновые гели, растворы и гели белков.
- гидрофильно-липофильные - различные по составу композиции материалов, смешивающиеся как с жирами, так и с водой.
Свойства основы должны соответствовать цели назначения мягких лекарственных форм наружного применения.
Гидрофильные основы
Гидрофильные основы смешиваются с водой в любых соотношениях.
Достоинствами гидрофильных основ являются: возможность введения значительного количества водных растворов лекарственных веществ; легкость высвобождения лекарственных веществ, что обеспечивает их высокую биологическую доступность; хорошая впитываемость в кожу, основы легко удаляются с места нанесения и смываются водой с кожи.
К недостаткам гидрофильных основ можно отнести микробную контаминацию и быстрое высыхание (это свойство не относится к полиэтиленоксидам), а также несовместимость с рядом лекарственных веществ и подверженность синерезису - явлению, при котором выделяется жидкая фаза.
Растворы и гели полисахаридов как основы для мазей. В последнее время в нашей стране и за рубежом для приготовления основ для мазей используется микрокристаллическая целлюлоза, которая набухает в воде, образуя вязкопластичные гели. Однако наиболее широкое распространение в производстве основ для мазей нашли эфиры целлюлозы: метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) и др.
В качестве мазевых основ
могут использоваться гели метилцеллюлозы
и натрий-
Гели крахмала. Используется крахмально-глицериновый гель, который представляет собой бесцветную прозрачную однородную массу. Он легко распределяется на поверхности слизистой оболочки. За счет наличия глицерина этот гель устойчив к воздействию микроорганизмов, но при хранении подвержен синерезису - самопроизвольному уменьшению объема геля, сопровождающемуся отделением жидкости. Крахмально-глицериновый гель исключен из Государственного реестра, но применяется в аптечной практике.
Растворы и гели природных и синтетических полимеров представляют собой большую группу водорастворимых мазевых основ.
Полиэтиленгликолевые основы нашли наиболее широкое применение среди полимеров этой группы, они входят в фармакопеи большинства стран мира. Полиэтиленгликолевые основы для мазей могут представлять собой:
отдельные мономеры, полученные полимеризацией окиси этилена и имеющие упруго вязко пластичную консистенцию; смесь жидких и твердых мономеров, иногда с добавлением каких-либо наполнителей.
Кроме того, полиэтиленгликоли (ПЭГ), имеющие также название полиэтиленоксиды (ПЭО), могут быть использованы для приготовления абсорбционных, эмульсионных и других основ.
Полиэтиленоксиды - это продукт полимеризации окиси этилена в присутствии щелочи. Различают летучие (ПЭО-400) и твердые (ПЭО-1500, ПЭО-4000) полиэтиленоксиды. Их консистенция зависит от степени полимеризации. В качестве основ для мазей используют сплавы ПЭО-400 и ПЭО-1500. Оптимальными реологическими свойствами обладает сплав в соотношении 8:12. Эти основы индифферентны, устойчивы к действию тепла и света, не нарушают физиологических функций кожи, легко высвобождают лекарственные вещества и обеспечивают их высокую биодоступность. Недостатком полиэтиленоксидов является то, что они вызывают обезвоживание слизистых оболочек.
Редкосшитые акриловые полимеры (РАП) являются сополимерами акриловой кислоты с полиалкилполиэфирами многоатомных спиртов. РАП образуют вязкие прозрачные однородные гели с максимальной величиной вязкости в интервале рН от 5 до 9. Они легко высвобождают лекарственные вещества и обеспечивают их высокую биодоступность. РАП всасываются через кожу и обеспечивают пролонгированный эффект.
Фитостериновые гели. Они образуются благодаря способности фитостерина сильно набухать в воде, по-видимому, за счет образования водородных связей. Фитостерин растворяется во многих органических растворителях, но в то же время способен удерживать значительные количества воды (в 12 раз превышающие исходную массу фитостерина). В качестве основы для мазей предложен гель, состоящий из 12-15 % фитостерина и 88-85 % воды. Фитостерин по своему строению близок к холестерину и обладает его свойствами: 1 часть фитостерина способна удерживать до 12 частей воды. По внешнему виду фитостерин представляет собой белую сметанообразную массу, которая легко наносится на кожу, хорошо ею переносится и рекомендуется лицам с чувствительной кожей. Растворы и гели белков. В настоящее время желатин, который является продуктом денатурации коллагена белка соединительной ткани, применяют исключительно с целью получения защитных мазей.
Коллагеновые гели. Коллаген является полимером и представляет собой основной белок соединительной ткани. Получают его из кожи крупного рогатого скота. В концентрации 2-5 % при набухании в воде он образует вязкие прозрачные гели. Оптимальными реологическими свойствами обладают гели коллагена в концентрации 3 %. Эти гели нетоксичны, всасываются и полностью утилизируются организмом, хорошо высвобождают лекарственные вещества, обладают сорбционной способностью, входят в состав мазей для лечения ран. Недостатком коллагеновых гелей является их подверженность высыханию. Для предотвращения этого к ним добавляют до 2 % глицерина.
Гидрофобные основы
Гидрофобные, или липофильные, основы - это разнородные в химическом отношении вещества и их смеси, имеющие ярко выраженную гидрофобность. К этой группе относятся: жировые основы; углеводородные основы; силиконовые основы.
Растительные жиры в большинстве своем имеют жирную консистенцию, что связано с высоким содержанием глицеридов непредельных кислот. В связи с этим растительные жиры могут использоваться только как компоненты мазевых основ. По своей устойчивости они аналогичны животным жирам - прогоркают при длительном хранении, но благодаря содержанию фитонцидов они более устойчивы к воздействию микроорганизмов. Наиболее широкое применение нашли растительные масла, такие как подсолнечное, арахисовое, оливковое, персиковое, миндальное и абрикосовое. К достоинствам растительных жиров относятся биологическая безвредность, фармакологическая индифферентность и возможность проникновения через эпидермис.
Углеводородные основы по внешнему виду и консистенции похожи на жиры. Они представляют собой смеси твердых или твердых и жидких предельных углеводородов. Эти основы отличаются высокой химической стойкостью, стабильностью и совместимостью с большинством лекарственных веществ, однако они почти не всасываются кожей и трудно с нее смываются. Наиболее широко применяются следующие основы: вазелин, парафин твердый, вазелиновое масло, озокерит, церезин, искусственный вазелин, полиэтиленовые или полипропиленовые гели и нефть нафталанская рафинированная.
Вазелин химически индифферентен, стоек при хранении и при расплавлении образует прозрачную жидкость со слабым запахом парафина и нефти. Вазелин смешивается с жирами и жирными растительными маслами (за исключением касторового), медленно и не полностью высвобождает лекарственные вещества, поэтому может использоваться только для мазей поверхностного действия. Кожей он почти не всасывается, не обладает раздражающим действием и плохо смешивается с водой, в связи, с чем нередко комбинируется с ланолином. Это позволяет повысить абсорбцию лекарственных веществ из мазей. К недостаткам вазелина относится нарушение физиологической функции кожи. Вазелин часто вызывает аллергии, его нельзя применять лицам с дерматитами, экземами и чувствительной кожей. Вазелин плохо удаляется с места нанесения. Наиболее качественным является искусственный вазелин с церезином (сплав парафина, озокерита и церезина в различных соотношениях).
В целях обеспечения длительности хранения мягких лекарственных форм наружного применения (увеличении сроков их годности) используют стабилизаторы. В качестве стабилизаторов, обеспечивающих повышение седиментационной и агрегативной устойчивости мазей, гелей, линиментов, используются загустители и эмульгаторы (ПАВ). В этой группе вспомогательных веществ наиболее часто используются производные целлюлозы, пектины, альгинаты, бентонитовые глины, аубазидан, аэросил и ряд других веществ. Нередко используют различное сочетание стабилизаторов. ПАВ стабилизируют мази, линименты, кремы, гели и другие лекарственные формы, повышая их устойчивость в результате снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз, мицеллообразования, поверхностной абсорбции, повышения вязкости и т.д. Наиболее часто применяемые вспомогательные вещества этой группы - антиоксиданты.
Для обеспечения микробиологической
чистоты нестерильных лекарственных
форм (например, мазей, гелей, линиментов
и т.д.) при хранении и применении,
кроме надлежащих условий производства,
часто добавляют антимикробные
вещества (консерванты). Консерванты
добавляют в лекарственные
На эффективность действия антимикробных веществ, и соответственно на лекарственную форму в целом влияют вид упаковки, свойства материала, из которого изготовлена первичная упаковка, температура, при которой хранится лекарственный препарат.
Для коррекции запаха в
мягких лекарственных формах можно
использовать вещества растительного
происхождения (эфирные масла, масло
мятное, хвойное, герани, апельсиновое,
анисовое, коричное, тминное, гвоздичное
и др., концентраты фруктовых соков,
спиртовые вытяжки
Технология мазей на фармацевтических предприятиях
В заводском производстве мазей используется широкий ассортимент основ и сложное специальное оборудование. В технологии мазей очень важными являются следующие факторы: степень дисперсности лекарственных веществ, способ введения лекарственных веществ в основу, время, скорость и порядок смешивания компонентов, температурный режим и другие параметры. Они влияют на консистенцию, реологические свойства однородность, стабильность при хранении и фармакотерапевтическую эффективность мазей.
Технологический процесс производства мазей на химико-фармацевтических предприятиях составляют следующие основные стадии:
- санитарная обработка производства;
- подготовка сырья и материалов (лекарственные вещества, основа, тара, упаковка и др..);
- введение лекарственных веществ в основу;
- гомогенизация мазей;
- стандартизация готового продукта;
- фасовка, маркировка и упаковка готовой продукции.
В зависимости от сложности
рецептуры мазей и физико-
Стадия «Санитарная обработка
производства» направлена на обеспечение
выпуска высококачественно
Подготовка основы включает в себя операции растворения или сплавления ее компонентов с последующим удалением механических примесей методом фильтрования.
Плавящиеся компоненты основы (вазелин, ланолин, воск, эмульгатор 1, 2, эмульсионные воски, полиэтиленоксид 1.500 и др.) расплавляют в электрокотлах марок ЭК-40, К-60, ЭК-125, ЭК-250 или в котлах с паровыми рубашками марок ПК-125 и ПК-250. По форме они могут быть цилиндрическими или сферическими, а для слива растопленной массы их делают опрокидывающимися или со сливными кранами.
Мазевые котлы изготавливаются из меди или чугуна и покрываются полудой или эмалью. Они включены в группу вспомогательного оборудования для производства.
Расплавление основы осуществляется специальной паровой «иглой» (электропанелью) или паровым змеевиком. Электропанель (рис 1). Для плавления основ. Состоит из емкости 1 и конической воронки 2 с решеткой, защитного кожуха и нагревательных элементов 3. Защитный кожух предохраняет проникновение основы к нагревательным элементам, а решетка защищает мазевый котел от попадания примесей. После расплавления основа по шлангу 4 с помощью вакуума перекачивается в котел. Помимо плавления и транспортировки, устройство позволяет одновременно взвешивать основу на сотенных весах 5.
Расплавленную основу по
обогреваемому трубопроводу переводят
в реактор для приготовления
мази. Для перекачивания
В стадию «Подготовка лекарственных веществ» включается измельчение, просеивание, если лекарственные вещества входят в мазь по типу суспензии; растворение в воде или в компоненте, если это мазь эмульсия или мазь-раствор.
Стадия «Введение
Реактор (рис. 2) предназначен для смешивания густых компонентов с вязкостью до 200 Н·с/см2. Он имеет корпус 1, крышку 2 с вмонтированной в нее загрузочной воронкой, смотровое окно, клапаны, штуцера и патрубки для введения различных компонентов. Крышка корпуса с помощью траверсы 9 и гидравлических опор10 может подниматься и опускаться. Внутри корпуса расположена якорная мешалка 3 с лопатками 4, соответствующими профилю корпуса. Мешалки 3 и 4 вращаются в противоположные стороны с помощью гидродвигателей 7 и соосных валов 6. Кроме этого, в корпусе реактора смонтирована и турбинная мешалка 5, вращающаяся с помощью электродвигателя 8. Наличие трех мешалок обеспечивает качественное перемешивание компонентов мази. Загрузка реактора осуществляется через паровой клапан 11, его корпус имеет рубашку для подвода горячей или холодной воды.

- Гели. Гелеобразователи. Промышленная технология гелей
- Гели и их использование в косметологии
- Гелиоцентрическая модель мира Н. Коперника
- Гелиоцентрическая модель мира Н. Коперника
- Гелиоэнергетика: состояние и перспективы
- Гелиоэнергетика: состояние и перспективы
- Гели. Современный взгляд на лекарственную форму
- ГГУ 1900г. История создания, структура и общая характеристика основных правовых институтов
- Где грань между налоговой оптимизацией и незаконном уходе от налогообложения
- Где грань реальности в произведениях Х.Л. Борхеса
- Где зарождался этикет
- Где и как зародилась христианство
- Геграфия рекреационных ресорсов Республики Дагестан
- Гедонистические индексы на рынке атиквариата