POLY( -HYDROXYKYSELINY) JAKO NOSIČE LÉČIV. EVA ŠNEJDROVÁ a MILAN DITTRICH. 2. Terminologie. Obsah. 1. Úvod
|
|
- Zbyněk Hruška
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PLY( -YDXYKYSELINY) JAK NSIČE LÉČIV EVA ŠNEJDVÁ a MILAN DITTIC Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v radci Králové, Katedra farmaceutické technologie, eyrovského 1203, radec Králové eva.snejdrova@faf.cuni.cz Došlo , přijato Klíčová slova: biodegradabilní polyestery, plastifikace, degradace, léčivé přípravky bsah 1. Úvod 2. Terminologie 3. Syntéza 4. Degradace 5. Plastifikace 6. Léčivé přípravky tvořené poly( -hydroxykyselinami) 7. Závěr 1. Úvod Polyestery (PES) patří mezi polymery běžně využívané v praxi. Jedná se zpravidla o sloučeniny aromatické; alifatické polyestery byly dlouho na okraji zájmu, a to především z důvodu jejich hydrolytické nestability. Až v 60. letech 20. století bylo navrženo použití alifatických polyesterů jako vstřebatelného šicího materiálu v chirurgii. Zájem se soustředil na biokompatibilní polymery odvozené od -hydroxykyselin, zvláště na homopolymery a kopolymery kyseliny mléčné a glykolové. V dnešní době mají tyto sloučeniny široké využití nejen v chirurgii, ortopedii, tkáňovém inženýrství a při formulaci léčivých přípravků, ale také při výrobě biodegradabilních předmětů s ekologickým akcentem. Produkty reakce -hydroxykyselin se vyznačují lineární architekturou řetězce. Polykondenzační reakcí -hydroxykyselin s vícesytnými alkoholy je možno získat oligoestery a nízkomolekulární polyestery s větvenými molekulami, které mají oproti sloučeninám s lineární architekturou nižší viskozitu v tavenině či v roztoku. Kromě lepší zpracovatelnosti jsou výhodné také z hlediska kontinuálního průběhu degradace, který souvisí mimo jiné s výhodnější kinetikou uvolňování inkorporovaných léčivých látek. 2. Terminologie Polymer syntetizovaný polymerací za otevření laktonového kruhu glykolidu (obr. 1) se nazývá polyglykolid, produkt získaný polykondenzací kyseliny glykolové je poly(glykolová kyselina) (PGA). Složitější je situace v případě polymerů kyseliny mléčné (LA), kde je třeba odlišovat produkty odvozené od chirálně čisté kyseliny L-mléčné (PLLA) a jejího racemátu (PDLLA) (obr. 2). Statistické kopolymery kyseliny DL-mléčné a kyseliny glykolové se nazývají poly(laktidy-co-glykolidy), konvenčně se označují jako PLGA. V praxi se zpravidla vždy využívají produkty reakce ekvimolární směsi monomerů nebo cyklických dimerů kyseliny glykolové a kyseliny DLmléčné či jejího cyklického laktonu. Kromě tohoto poměru polymerních jednotek je možno se setkat s kopolymery obsahujícími minoritní podíl kyseliny glykolové nebo glykolidu. Možnosti exaktně charakterizovat větvené polymery jsou komplikovány nejen polydisperzitou molární hmotnosti, ale také heterogenitou větvení (jednotlivé molekuly mají různý stupeň a architekturu větvení). Tato skutečnost je významná zvláště u produktů polykondenzační reakce, při níž je růst molekuly doprovázen současným náhodným štěpením esterových vazeb. br. 1. Glykolid 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 D,D-laktid L,L-laktid D,L-laktid br. 2. Isomery laktidu 27
2 3. Syntéza PES lze syntetizovat přímou katalytickou polykondenzací za sníženého tlaku, azeotropickou polykondenzací, polymerací v pevném stavu nebo polymerací za otevření kruhu 1. Přímou polykondenzací za přítomnosti katalyzátoru se za sníženého tlaku získá poly(mléčná kyselina) (PLA) s nízkou molární hmotností (M w ), dosahující pouze několika desítek tisíc. Důvodem je tvorba molekul vody, která se z vysoce viskózní reakční směsi velmi těžko odstraňuje, a která posouvá rovnováhu směrem k hydroxykyselině. Další nevýhodou této syntézy je fakt, že není možno během reakce kontrolovat stereoregularitu, proto má také výsledný polymer horší mechanické vlastnosti. PES o vyšší M w lze přímou polykondenzační metodou připravit za použití prepolymerů. Zajímavou možností, jak získat vysokomolekulární PES, je jednostupňová azeotropická kondenzační polymerace za použití vysoce účinného katalyzátoru a vhodného azeotropického rozpouštědla. eakční teplota musí být volena pod teplotou tání polymeru, aby se efektivně předcházelo depolymerizaci a racemizaci během polykondenzační reakce. Lze takto připravit vysoce čistou PLA o M w nad g mol 1 (cit. 2 ). Při polymeraci v pevném stavu (solid state polymerisation SSP) se vychází ze semikrystalického prepolymeru o relativně nízké M w, který se zahřívá nad teplotu skelného přechodu a pod teplotu tání. eakce v podstatě probíhá v amorfních částech polymeru, kde se nacházejí všechny reaktivní koncové skupiny. Teplota musí být dostatečně vysoká, aby ulehčila nárůst řetězce polymeru, ale zároveň dostatečně nízká, aby nedocházelo k tání krystalické fáze. To by vyvolalo další vedlejší reakce, jako jsou např. cyklizace, tepelná, hydrolytická a oxidativní degradace polymeru 3. Polymerizace za otevření kruhu (ring-opening polymerisation P) byla poprvé provedena roku 1932 Carothersem 4 a je používána pro přípravu PLLA o vysoké molární hmotnosti s vysokým stupněm stereoregularity. PLLA je syntetizována z laktidů, cyklických dimerů kyseliny mléčné, které se získávají z nízkomolekulárních oligomerů za vysoké teploty a nízkého tlaku v přítomnosti katalyzátorů (obr. 3). Polymerace laktidů za otevření kruhu může být klasifikována podle mechanismu a použitého =, glykolid; =C 3, laktid n br. 3. Schéma polymerace za otevření kruhu alifatických -hydroxykyselin br. 4. Mannitol br. 5. Pentaerythritol iniciátoru jako aniontová, kationtová nebo koordinačněinsertní. Posledně jmenovaná metoda je nejrozšířenější. Jako katalyzátory se využívají zejména alkoxidy kovů (Mg, Sn, Ti, Zr, Zn) 5. Jako nosiče léčiv se velmi dobře uplatňují větvené polymery s nižší molární hmotností, a to zejména z důvodu kratší doby jejich degradace v délce řádově několika hodin až několika dnů. Větvené polyestery byly syntetizovány stupňovou kopolymerací ternárního systému složeného z ekvimolární směsi kyseliny glykolové a kyseliny DL-mléčné, doplněné větvícím monomerem různého typu a koncentrace, v důsledku čehož mají různý stupeň větvení a různou maximálně dosažitelnou molární hmotnost. Větvící složkou jsou nejčastěji vícesytné alkoholy a cukry, jako je např. mannitol (obr. 4), pentaerythritol (obr. 5), glukosa nebo polyvinylalkohol. Při stejné reaktivitě všech hydroxylů větvícího monomeru se předpokládala přímá závislost mezi koncentrací větvící složky a stupněm větvení nosičů. Analýza polymerních nosičů léčivých látek gelovou permeační chromatografií (SEC) s on-line rozptylovým detektorem a viskozimetrem ukázala, že při použití 3 %, 5 % nebo 8 % mannitolu nebo dipentaerythritolu molární hmotnost nosičů s rostoucí koncentrací větvící složky klesá. To je dáno vzrůstajícím přebytkem hydroxylů. Stupeň větvení nosičů, vyjádřený jako poměr hmotnostního průměru stanoveného pomocí konvenční gelové chromatografie, M w (SEC) ke skutečné hodnotě M w stanovené pomocí gelové chromatografie s mnohaúhlovým rozptylem světla, M w (SEC- MALS), vzrůstá s rostoucí koncentrací dipentaerythritolu; při použití mannitolu naopak klesá (tab. I). Vysvětlením může být vyšší reaktivita primárních hydroxylů v molekule mannitolu vedoucí ke dvěma delším řetězcům na rozdíl od šesti rovnocenných hydroxylových skupin v molekule dipentaerythritolu s vyšší pravděpodobností vzniku pravidelnější šestiramenné hvězdicovité molekuly s polyolem jako větvícím bodem. S cílem získat nosiče s vyšší molární hmotností byla při další syntéze snížena koncentrace dipentaerythritolu v reakční směsi (pouze 0,5 %, 1,0 % nebo 2,0 %) a ve funkci větvící složky byly použity pentaerythritol a tripentaerythritol. Při analýze těchto nosičů byl stupeň větvení vyjádřen jako větvící poměr g stanovený jako poměr vnitřních viskozit větveného a lineárního polymeru při shodné molární hmotnosti (tab. II). 28
3 Tabulka I Charakteristiky nosičů připravených při ekvimolárním poměru kyseliny glykolové a DL-mléčné a větvených mannitolem nebo dipentaerytritolem Typ větvícího Koncentrace [%] M n [g mol 1 ] a M w [g mol 1 ] b c M w(sec) / M w monomeru Mannitol , , ,38 Dipentaerytritol , , ,94 a Číselně střední molární hmotnost, b hmotnostně střední molární hmotnost, c stupeň větvení vyjádřený jako poměr hmotnostního průměru stanoveného pomocí konvenční SEC, M w (SEC), ke skutečné hodnotě stanovené pomocí SEC-MALS (lineární PLGA má hodnotu 1,5) Tabulka II Charakteristiky nosičů připravených při ekvimolárním poměru kyseliny glykolové a DL-mléčné a větvených penta-, dipenta- nebo tripentaerythritolem Typ větvícího monomeru Koncentrace [%] M n [g mol 1 ] a M w [g mol 1 ] b g c Pentaerythritol , , ,61 Dipentaerythritol 0, , , ,52 Tripentaerythritol , , ,34 a Číselně střední molární hmotnost, b hmotnostně střední molární hmotnost, c poměr vnitřních viskozit větveného a lineárního polymeru při shodné molární hmotnosti (lineární PLGA má g =1,0) 4. Degradace Alifatické -hydroxykyseliny degradují mechanismem hydrolýzy nestabilních esterových vazeb v polymerním řetězci. Ve vodném prostředí v podmínkách in vitro nebo in vivo dochází k penetraci vody do polymerního tělesa, a ta přednostně atakuje chemické vazby v amorfní fázi polymeru. Nastává náhodné štěpení řetězců za podstatného snížení molární hmotnosti, u vysokomolekulárních polyesterů v této fázi ještě bez úbytku hmotnosti polymerního tělesa. V další fázi, nazývané eroze, je snížení molární hmotnosti doprovázeno výrazným snížením hmotnosti tělesa a tvoří se ve vodě rozpustné oligomerní a monomerní produkty, které difundují k povrchu tělesa. U větších těles, s rozměry řádově milimetry až centimetry (např. u implantátů), dochází při výrazném snížení hodnoty p nově vzniklými karboxyly k urychlené autokatalytické hydrolýze přednostně v centrální části tělesa. Se zmenšováním tělesa tento jev zaniká, protože se zkracuje difuzní dráha pro únik ve vodě rozpustných oligoesterů. Paradoxně může být degradace malých částic pomalejší než degradace velkých těles 6. S klesající molární hmotností polymerního nosiče se při degradaci uplatňuje mechanismus hydrolýzy od koncových hydroxylových skupin, tzv. backbiting. Při fyziologickém p dochází k hydrolýze předposlední esterové vazby od koncového hydroxylu. dtrhne se dimer pravděpodobně ve formě cyklického laktidu nebo glykolidu, který je poté hydrolyzován na ky- 29
4 selinu 7. Kyselina L-mléčná vstupuje do citrátového cyklu, kde je metabolizována a z těla eliminována ve formě oxidu uhličitého a vody. Kyselina glykolová je z větší části z těla exkretována, v menším podílu vstupuje do citrátového cyklu 8. Proces degradace oligoesterů se významně zpomalí esterifikací koncových hydroxylů monokarboxylovými kyselinami, což je zohledněno u některých komerčně dostupných produktů. Tyto modifikované polyestery jsou vhodné např. v tkáňovém inženýrství nebo jako technicky využitelné materiály. Při formulaci léčivých přípravků význam nemají. Degradace probíhající v celém objemu polymerního tělesa se nazývá homogenní degradace (bulk degradation); tehdy je rychlost penetrace vody do polymerního tělesa stejná nebo vyšší než rychlost difuze rozpustných degradačních produktů z polymerního tělesa. Pokud je rychlost penetrace vody pomalejší než tvorba a difuze rozpustných degradačních produktů, jedná se o degradaci heterogenní (surface degradation) 9. Šicí materiály používané v medicíně a polymerní nosiče léčiv na bázi homopolymerů a kopolymerů kyseliny mléčné a glykolové jsou rozkládány mechanismem homogenní degradace. Celková doba degradačního procesu závisí na molární hmotnosti, stupni krystalinity, tvaru a velikosti tělesa z PES a fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí. Může trvat řádově od několika dnů až po několik let. Biodegradace nosičů se nejčastěji testuje v izotonickém fosfátovém pufru s p 7,4 při 37 C. Ve stanovených časových intervalech se testovaný vzorek vyjme z pufru, promyje a vysuší ve vakuové sušárně do konstantní hmotnosti. Z původní hmotnosti vzorku, hmotnosti v nabotnalém stavu a hmotnosti vysušeného vzorku se vypočítá stupeň botnání (1) a stupeň eroze (2). mb ms B m m m E m s 0 s (1) (2) kde B [%] je stupeň botnání, m b [g] hmotnost vzorku po vylití pufru, m 0 [g] hmotnost původní navážky vzorku, m s [g] hmotnost vzorku po vysušení. Botnání je děj, který probíhá relativně rychle. Nedosahuje rovnovážného stavu, jelikož je současně doprovázen degradací. odnoty stupně botnání se pohybují od několika procent u semikrystalické PLLA po několik stovek až tisíc procent u amorfní PDLLA nebo PLGA. Při stejné molární hmotnosti mají větvené polyestery nižší hodnoty stupně botnání než polyestery lineární. Polydisperzita, stupeň větvení a krystalinita jsou parametry, které značně ovlivňují erozi. Polydisperzní produkty polykondenzační reakce erodují relativně kontinuálně, protože malé molekuly fungují jako plastifikátor. ovněž u větvených oligomerních sloučenin je průběh eroze plynulejší než u lineárních, což je výhodné v případě medikovaných systémů. Těleso ze semikrystalické PLLA se v určitém stádiu degradačního procesu náhle dezintegruje na malé krystalické fragmenty. Důsledkem je zpravidla z farmakokinetického hlediska nežádoucí rychlé a nestandardní uvolnění velkého podílu inkorporovaného léčiva. 5. Plastifikace lavní funkcí plastifikátoru je zlepšení zpracovatelnosti, snížení křehkosti a zvýšení mechanické odolnosti polymeru. Plastifikátory solvatují celé molekuly i funkční skupiny polymeru, dochází k zvětšení vzdálenosti mezi molekulami, čímž se částečně snižuje reaktivita a oslabují se intermolekulární síly. Dochází k výraznému snížení teploty skelného přechodu a teploty tečení, snížení krystalinity a zmenšení krystalů. V chemickém průmyslu se používá velké množství různých plastifikátorů, ale pouze několik jich je schváleno pro farmaceutické použití. Systémy tvořené plastifikovaným polymerem jsou díky nižší viskozitě lépe aplikovatelné, mají zlepšené difuzivitní vlastnosti, u membránových systémů se plastifikací rovněž modifikuje propustnost polymerní membrány pro plyny, rozpouštědla a léčivé látky, v matricových systémech se zabrání tvorbě pórů, zvýší se stabilita a zlepší dispergace částic 10. Plastifikátor jako složka polymerního systému není jednoznačně definován. Ve funkci plastifikátoru jsou používána např. tekutá léčiva nebo kapaliny s potenciálním farmakodynamickým účinkem 11. Plastifikátory mohou být s polymerem mísitelné i nemísitelné, hydrofilní i lipofilní, nízkomolekulární či vysokomolekulární sloučeniny. Důvodem dobré rozpustnosti polyesterů alifatických hydroxykyselin v nízkomolekulárních plastifikátorech, jako je např. tributylcitrát nebo triacetin, jsou polární interakce mezi esterovými skupinami plastifikátoru a polymeru. Potenciální nevýhodou hydrofilních plastifikátorů je jejich uvolňování z polymerní soustavy při kontaktu s fyziologickými tekutinami. Dochází ke změně difuzivitních parametrů systému, a tím ke změně kinetiky uvolňování léčiva. Lipofilní plastifikátory zůstávají v soustavě, a tím zajišťují standardní podmínky v celém průběhu uvolňování léčiva 12. Plastifikátory by neměly být příliš těkavé, aby nedocházelo k jejich vyprchání při zvýšené teplotě během zpracování nebo při uchovávání. Ve farmaceutické technologii se jako plastifikátory používají málo těkavé estery s molární hmotností 200 až 400 g mol 1 a teplotou varu C, diestery odvozené buď od dikarboxylových kyselin (např. kyseliny sebakové, kyseliny azealové), nebo od ethylenglykolu či propylenglykolu, triestery odvozené od kyseliny fosforečné, citronové (tributylcitrát, triethylcitrát) 13 nebo glycerolu (triacetin, tributyrin). Funkci plastifikátoru má rovněž strukturální voda ve zbotnalém polymeru. Správný výběr typu a koncentrace plastifikátoru zajišťuje požadovaný průběh a dobu degradace polymerního nosiče a uvolňování inkorporovaného léčiva. 30
5 6. Léčivé přípravky tvořené poly( -hydroxykyselinami) V současnosti existují tři základní typy biodegradabilních polymerních systémů pro parenterální (injekční a implantační) aplikaci léčiv: tuhé implantáty, částicové systémy a implantáty in situ. Výhodou tuhých implantátů je dobře kontrolovatelný výrobní proces a reprodukovatelný profil uvolňování léčiva, nevýhodou je způsob aplikace vyžadující obvykle chirurgický zákrok incizí. Mikročásticové systémy mohou být aplikovány běžnými injekčními jehlami, bohužel výrobní proces je často složitý, obtížně kontrolovatelný i standardizovatelný a často ekonomicky náročný. V případě nežádoucích reakcí není možné aplikovaný přípravek z těla odstranit. Implantáty in situ tvořené degradabilním polymerem rozpuštěným spolu s léčivem v biokompatibilním rozpouštědle se aplikují injekčně. Při kontaktu s tělními tekutinami dojde po difuzi rozpouštědla do tkáně k solidifikaci systému a vytvoření tuhého implantátu, ze kterého se inkorporované léčivo uvolňuje zároveň s degradací nosiče. Jako nosiče léčiv se v těchto systémech nejčastěji uplatňují homopolymery a kopolymery kyseliny mléčné a glykolové, do nichž se inkorporují léčiva používaná při léčbě nádorových onemocnění, drogové závislosti, infekcí, v antikoncepčních přípravcích, vakcínách, pro řízené uvolňování růstových hormonů v tkáňovém inženýrství. Vybrané komerčně dostupné přípravky uvádí tab. III. Klíčovou úlohu při uvolňování léčivých látek z alifatických -hydroxykyselin má průběh botnání a eroze nosiče. Pokud nosič botná ve velkém rozsahu, probíhá uvolňování difuzí molekul nebo iontů léčiva, případně desorpcí. Při nižším stupni botnání se projevují obstrukční efekty. Pokud nosič nebotná, průběh uvolňování se realizuje erozí povrchu a rozpouštěním polymerního tělesa. Při použití PLA nebo PLGA s vysokým obsahem LA je průběh uvolňování léčiva dvoufázový. Konstantní uvolňování léčiva nastává až po počáteční prodlevě (lag time), což je při aplikaci přípravku nevýhodou. Řešením může být mísení PLA s jinými polymery, jako například s polykaprolaktonem (PCL) nebo polyethylenglykolem (PEG), případně polyethylenoxidem (PE). PCL je výhodný z hlediska snadné permeace léčiva, ale díky dlouhé době degradace se používá jen pro systémy s extrémně dlouhou dobou liberace léčiv. PEG nebo PE se využívá ke zvýšení hydrofility alifatických polyesterů. Větvené oligoestery alifatických hydroxykyselin na rozdíl od lineárních mají relativně nízký stupně botnání, což je při dostatečné rychlosti degradace výhodné. Na obr. 6 je in vitro uvolňování doxycyklinu z implantátů formovaných ze tří různých polyesterů rozpuštěných v N-methyl-2-pyrrolidonu. Nejpomaleji se doxycyklin uvolňuje z relativně hydrofobního PCL. Při použití hydrofilní PLGA je patrná pomalejší počáteční fáze uvolňování, ke zrychlení dochází po úplné hydrataci nosiče. Vysoký podíl léčiva uvolněného za 24 h (tzv. jednodenní burst effect) je na počátku liberace doxycyklinu z PDLLA, poté následuje konstantní uvolňování léčiva 14. Tabulka III Příklady komerčně dostupných léků založených na homopolymerech a kopolymerech kyseliny mléčné a glykolové Název přípravku Účinná látka Léková forma Nosič Arestin minocyklin mikrosféry PLGA Atridox doxycyklin implantát in situ PDLLA Decapeptyl Depot triptorelin mikrotobolky PLGA nebo PLA a Eligard PFS leuprolid implantát in situ PLGA (75:25) Luprogel leuprorelin implantát in situ PLGA (75:25) Lupron Depot leuprolid mikročástice PLA a nebo PLGA Nutropin Depot růstový hormon mikročástice PLGA Profact Depot buserelin implantát PLGA (75:25) Prostap S, Prostap 3 leuprorelin mikročástice PLGA isperidal Consta risperidon mikročástice PLGA Sandostatin LA Depot oktreotid mikrosféry PLGA-glukosa Somatuline LA lanreotid mikročástice PLGA Suprecur MP buserelin mikročástice PLGA Trelstar LA, Depot triptorelin mikročástice PLGA Zoladex LA, Depot goserelin implantát in situ PLA a a Výrobce nespecifikuje konfiguraci na asymetrickém uhlíku v PES 31
6 c, % čas, dny PEG PE PES PGA PLA PLLA PS PVC P SSP polyethylenglykol polyethylenoxid polyester kyselina polyglykolová poly(mléčná kyselina) bez specifikace konfigurace na asymetrickém uhlíku poly(l-mléčná kyselina) polystyren polyvinylchlorid ring-opening polymerisation polymerizace za otevření kruhu solid state polymerisation polymerace v pevném stavu br. 6. In vitro uvolňování doxycyklinu o koncentraci c z implantátů Atrigel tvořených různými polyestery; PDLLA, PLGA, PCL 7. Závěr Kopolymery kyseliny mléčné a glykolové jsou řadu let používány v medicíně jako vstřebatelný šicí materiál, orthopedické implantáty a nosiče v systémech s řízeným uvolňováním léčiv. Mají dobré mechanické vlastnosti, jsou čiré a dobře zpracovatelné, nevýhodou v některých aplikacích může být jejich křehkost. Širokému využití polyesterů alifatických -hydroxykyselin v oblasti obalové techniky, zemědělství, textilního průmyslu aj. brání dosud vyšší cena v porovnání s jinými polymery, jako je polyethylen, polystyren nebo polyvinylchlorid. Výzkum v oblasti degradabilních polyesterů je proto zaměřen na optimalizaci syntézy a vlastností polyesterů alifatických hydroxykyselin, především výběrem vhodných katalytických systémů. Za účelem zlepšení vlastností se polyestery alifatických hydroxykyselin plastifikují klasickými či méně běžnými plastifikátory, nebo se mísí s jinými polymery. Těmito modifikacemi se rovněž získají polymerní nosiče léčiv zajišťující různou rychlost a průběh uvolňování inkorporovaných léčiv. Jako nosiče léčiv jsou výhodnější větvené kopolymery s nižším podílem kyseliny mléčné a s nižší molární hmotností. Na rozdíl od vysokomolekulárních lineárních struktur méně botnají a kontinuálně degradují, což vede k výhodnějšímu profilu uvolňování léčiva. Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM Seznam zkratek MALS multiangle light scattering mnohaúhlový rozptyl světla M w hmotnostně střední molární hmotnost [g mol 1 ] PCL polykaprolakton PDLLA poly(dl-mléčná kyselina) PE polyethylen LITEATUA 1. Gupta A. P., Kumar V.: Eur. Polym. J. 43, 4053 (2007). 2. Ajioka M., Enomoto K., Suzuke K., Yamaguchi A.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 68, 2125 (1995). 3. Moon S. I., Lee C. W., Taniguchi I., Miyamoto M., Kimura Y.: Polymer 42, 5059 (2001). 4. Carothers W.., Dorough G. L., Van Natta F. J.: J. Am. Chem. Soc. 54, 761 (1932). 5. Stolt M., Marcro A. S.: Macromolecules 32, 6412 (1999). 6. Grizzi I., Garreau., Li S., Vert M.: Biomaterials 16, 305 (1995). 7. van Nostrum C. F., Veldhuis T. F. J., Bos G. W., ennink W. E.: Polymer 45, 6779 (2004). 8. Middleton J. C., Tipton A. J.: Biomaterials 21, 2335 (2000). 9. Göpferich A.: Biomaterials 17, 103 (1996). 10. Ljungberg N., Wesslén B.: J. Appl. Polym. Sci. 86, 1227 (2002). 11. Wu Ch., McGinity J. W.: Int. J. Pharm. 177, 15 (1999). 12. Siepmann J., Paeratakul., Bodmeier.: Int. J. Pharm. 165, 191 (1998). 13. Labrecque L. V., Kumar.., Davé V., Gross. A., McCarthy S. P.: J. Appl. Polym. Sci. 66, 1507 (1997). 14. Dunn.: Drug Delivery Tech. 3, 38 (2003). E. Šnejdrová and M. Dittrich (Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Charles University, radec Králové,): Poly( -hydroxyacids) as Drug Carriers Biocompatible polymers derived from -hydroxyacids, in particular homopolymers and copolymers of lactic and glycolic acids, are widely used in surgery, tissue engineering and drug formulation. Their polycondensation with polyhydric alcohols yields degradable low-molecularweight branched oligoesters. Polymer plasticizers improve processibility, decrease brittleness and impart mechanical endurance to the oligoesters. ut of many plasticizers used in polymers, only a few of them have been approved 32
7 for pharmaceutical applications. The type and amount of plasticizers influence the degradation time of polymers and thus the drug release. Biodegradable polyesters are currently used in parenteral drug delivery as solid implants, microparticles and in-situ implants. omopolymers and copolymers of lactic and glycolic acids are suitable drug carriers for the purpose in treatment of cancer, drug addiction, contraception and vaccination as well as for the controlled release of growth factors in tissue engineering. JUBILEJNÍ 20. CEMICK-TECNLGICKÁ KNFEENCE S MEZINÁDNÍ ÚČASTÍ APCEM 2011 TECNLGIE PA PETCEMIE PLYMEY BEZPEČNST PSTŘEDÍ DUBEN 2011 KUTY NAD DESNU JESENÍKY TEL DLUÉ STÁNĚ APCEM 2011 PCE Na Dračkách 13, Praha 6 T/F: , M: E: pche@csvts.cz Připravuje PCE s ČSPC, ČSC, ČSCI, VŠCT Praha, SCP Č, ÚCP AV Č. DPADVÉ FÓUM ČNÍK ČESK-SLVENSKÉ SYMPSIA VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVJE P DPADVÉ SPDÁŘSTVÍ ZE konference BNVITELNÉ ZDJE ENEGIE DUBEN 2011 KUTY NAD DESNU JESENÍKY TEL DLUÉ STÁNĚ Připravuje CEMC České ekologické manažerské centrum, Jevanská 12, Praha 10 T: , F: E: symposium@cemc.cz E: info@oze2011.cz DPVDNÉ TECNICKÉ VÝSTAVKY. FIEMNÍ PEZENTACE A LGA v tištěných materiálech a na CD M 1. Cirkulář v září Přihlášky přednášek do Plná znění do Cirkulář s Programem v únoru Přihlášky účasti budeme prosit do Plná registrace na jedné akci umožní volně účast na ostatních. Sledujte web a informujte své spolupracovníky a kolegy. Zveme Vás k účasti, nabídnutí odborných příspěvků a těšíme se na společné setkání. 33
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. bleha@imc.cas.cz Membrány - separační medium i chemický reaktor Membránové materiály
POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.
POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
LIBERACE LÉČIV Z VĚTVENÝCH POLYESTERŮ PLASTIFIKOVANÝCH TRIACETINEM
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie LIBERACE LÉČIV Z VĚTVENÝCH POLYESTERŮ PLASTIFIKOVANÝCH TRIACETINEM Diplomová práce Hradec Králové 2012
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL
Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)
kopolymery 1 kopolymery - homopolymer - kopolymer - vzniklé ze dvou či více druhů monomerů - Kopolymerizace (řetězová, stupňovitá) - pseudokopolymer (PVA) - PA, PES není kopolymer Syntetické akrylonitril-butadien-styrenový
kopolymerace kopolymery
kopolymerace kopolymery 1 kopolymery - homopolymer - kopolymer - vzniklé ze dvou či více druhů monomerů - Kopolymerizace (řetězová, stupňovitá) - pseudokopolymer (PVA) - PA, PES není kopolymer Syntetické
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek
Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů
Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. vetchyd@vfu.cz Mgr. Markéta Gajdošová Ústav technologie léků Farmaceutická fakulta
Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)
kopolymery 1 kopolymery - homopolymer - kopolymer - vzniklé ze dvou či více druhů monomerů - Kopolymerizace (řetězová, stupňovitá) - pseudokopolymer (PVA) - PA, PES není kopolymer Syntetické akrylonitril-butadien-styrenový
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
Úvod technologie hot melt
Technologie hotmelt Úvod technologie hot melt Průmyslové technologie hot melt jsou v současné době velice dobře konkurenceschopné klasických postupům tepelného pojení. Důvodem jejich použití je zejména
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,
Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů
Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty jsou dnes všudypřítomné, a hlavně v mnohých případech nenahraditelné. S narůstajícím množstvím druhů a typů plastů (s rozličnými
PŘÍSPĚVEK KE STUDIU MECHANISMU BOTNÁNÍ OLIGOESTERU KYSELINY DL-MLÉČNÉ A GLYKOLOVÉ
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie PŘÍSPĚVEK KE STUDIU MECHANISMU BOTNÁNÍ OLIGOESTERU KYSELINY DL-MLÉČNÉ A GLYKOLOVÉ CONTRIBUTION TO THE
MECHANISMUS DEGRADACE ALIFATICKÝCH POLYESTERŮ
MECHANISMUS DEGRADACE ALIFATICKÝCH POLYESTERŮ RIGORÓZNÍ PRÁCE Mgr. Jana Vilímová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Školitel: Doc. RNDr.
Metalografie ocelí a litin
Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným
DEGRADACE POLYESTEROVÝCH NOSIČŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ DEGRADATION OF POLYESTER CARRIERS IN AQUEOUS MEDIUM
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie DEGRADACE POLYESTEROVÝCH NOSIČŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ DEGRADATION OF POLYESTER CARRIERS IN AQUEOUS MEDIUM
DEGRADACE VĚTVENÝCH POLYESTERŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ S RŮZNOU IONTOVOU SILOU
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie DEGRADACE VĚTVENÝCH POLYESTERŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ S RŮZNOU IONTOVOU SILOU Diplomová práce Vedoucí diplomové
HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.
ÚDAJE NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE
ÚDAJE NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE KRABIČKA (vaničkový nebo sáčkový obal) ELIGARD 45 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem leuprorelini acetas
Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění
Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Materiály památkových objektů kovy Volitelný chemický: Anorganická chemie 1. Románské umění (Francie,
Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční
5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu
Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství
Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie
Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů
Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace. Miroslava Urbánková
Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace Miroslava Urbánková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o bariérových vlastnostech obalů
Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA
YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,
Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace
Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů
VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken
VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém
LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ
LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ Lepení se jako účinná technika spojování materiálů, pouţívá jiţ více neţ 6000 let. Zpočátku se pouţívaly pouze přírodní látky, zejména
Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)
PRYŽ Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) Vlastnosti pryže Velká elasticita (pružiny, těsnění,
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou
Aldolová kondenzace při syntéze léčivých látek
Laboratoř oboru I Výroba léčiv (N111049) a rganická technologie (N111025) Návod Aldolová kondenzace při syntéze léčivých látek Vedoucí práce: Ing. Dana Bílková Studijní program: Studijní obor: Umístění
HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU
V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Katedra farmaceutické technologie. Diplomová práce
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Diplomová práce Termická analýza plastifikovaných polyesterů Hradec Králové 2013 Lucie Dobešová Prohlašuji,
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
3. ROZDĚLENÍ PLASTŮ TERMOPLASTY, REAKTOPLASTY; MECHANICKÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ; KAUČUKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento
ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?
ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se
Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné
Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU
Chem. Listy 92, 656 660 (1998) POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU VRATISLAV DUCHACEK Ústav polymerů, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 Došlo dne 22.IX. 1997
Vliv koncentrace pufru na degradaci větvených oligoesterů
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Vliv koncentrace pufru na degradaci větvených oligoesterů Influence of buffer concentration on the branched
Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur
Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2
1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.
Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy
Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního
3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ
3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ Úkol: Úvod: Stanovte rychlost propustnosti plynů balící fólie pro vzduch vakuometru DR2 Většina plastových materiálů vykazuje určitou propustnost
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mechanismus částečných výbojů v izolačních kapalinách vedoucí práce: Ing. Josef Pihera, Ph.D. 2013 autor:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VISKOZITA A POVRCHOVÁ AKTIVITA ROZTOKŮ POLYESTEROVÝCH NOSIČŮ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE VISKOZITA A POVRCHOVÁ AKTIVITA ROZTOKŮ POLYESTEROVÝCH NOSIČŮ Diplomová práce Hradec Králové, 2008 Zpracovala:
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi
. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi Teoretická část: detekce glukosy a její význam. Praktická část: K určení obsahu krevního cukru bude využito automatizované analýzy a senzorového glukometru.
Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM
POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA
Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět
II. TABLETY TABULETTAE
II. TABLETY TABULETTAE Definice tuhé mechanicky pevné přípravky jedna nebo více léčivých látek určeny k perorálnímu podávání polykají se celé žvýkají rozpouštějí nebo dispergují ve vodě ponechají se rozpouštět
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce
6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických
MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva
MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,
Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr
BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,
Vývoj stínicích barytových směsí
Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků
ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY
ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 1. Základní pojmy - makromolekulární látky = molekulové systémy složené z velkého počtu atomů, které jsou vázány chemickou vazbou do dlouhých řetězců - řetězce jsou tvořeny stavebními
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
POZEMNÍ KOMUNIKACE II
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace
ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT
ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT The easy way to aesthetics. Šicí materiál RESORBA Oral Šicí materiál RESORBA Oral Chirurgické ošetření ran Nerušený průběh hojení po chirurgických zákrocích v dutině ústní je
Umělý kámen užití a vlastnosti
Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
Studentská vědecká konference 2004
Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově
Ústav organické chemie a technologie. Zajímavosti z našich laboratoří
Ústav organické chemie a technologie Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice 2013 Zajímavosti z našich laboratoří Miloš Sedlák Příběh první: Biomimetická mineralizace ěkteré přírodní biominerály
Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková
Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,
VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL
VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:
10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah
10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie
Nanokompozity na bázi polymer/jíl
Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanokompozity Nanokompozity se skládají ze dvou hlavních složek polymerní matrice a nanoplniva. Nanoplniva můžeme rozdělit na organická a anorganická, podle výskytu na
Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tel.: 220445149, 220445150 e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz tkáňové
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí
TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů
MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ
MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ Literatura: Petr Skládal: Biosensory (elektronická verze) Zajoncová L. Pospíšková K.(2009) Membrány Amperometrických biosensorů. Chem. Listy Belluzo 2008 upravila Pospošková
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg obsahuje léčivou látku goserelin. Tato léčivá látka patří do skupiny léčiv označovaných jako analogy LHRH látky podobné LHRH.
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls131207/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele ZOLADEX DEPOT 10,8 mg (goserelinum) implantát Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Chemické složení dřeva
Dřevo a jeho ochrana Chemické složení dřeva cvičení strana 2 Dřevo a jeho ochrana 2 Dřevo Znalost chemického složení je nezbytná pro: pochopení submikroskopické stavby dřeva pochopení činnosti biotických
Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí
Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2010 Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Petr Frantík 1, Barbara Kucharczyková 2, Zbyněk Keršner 1
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace
Netkané textilie. Materiály 2
Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)
TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) : (princip, vstřikovací cyklus, technologické parametry, speciální způsoby vstřikování) Autor přednášky: Ing. Jiří SOBOTKA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské
Polymerizace. Polytransformace
vznik makromolekuly Polymerizace Polytransformace Podmínky vzniku makromolekuly Podmínky vzniku makromolekuly 1) chemická podmínka Výchozí nízkomolekulární látka(y) musí být z pohledu polymerní reakce
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou
CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11
Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce
Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:
Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které
Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/
Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých
EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza
Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.
3. ermické metody všeobecně. Uspořádání experimentů. 3.1. vhodné pro polymery a vlákna ermická analýza je širší pojem pro metody, při nichž se měří fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi látek
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná
Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku
Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona
OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM
ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue