Найти в Дзене
Даша Давыдова

Исследование высвобождения эозина В из наноструктурной поверхности диоксида титана (TiO2)

Оглавление

Нанотрубки диоксида титана под электро микроскопом
Нанотрубки диоксида титана под электро микроскопом

Обучаясь на профильной смене(«Инфохимия 1.0») в университете ИТМО мы писали научно-исследовательские работы, я в том числе. Поэтому хочу представить мою исследовательскую работу

менторы: Вячеслав Гончаров и Илья Максимов

Актуальность и цель моего проекта

Я задумалась: «Как можно, проконтролировав, дать человеку препарат или лекарство так, чтобы потом у человека не было побочных эффектов и можно ли так сделать вообще» Раздумья привели к проекту.

Мой проект будет актуален из-за необходимости разработать методы контролируемого высвобождения лекарственных препаратов, повышающие их эффективность и снижая побочные эффекты.

Целью работы послужило создание системы, обеспечивающей пролонгированное (т. е. оказывающее своё действие в течение более продолжительного срока) и управляемое высвобождение лекарства для оптимизации (улучшения) терапии.

Задачи, которые я поставила:

  1. Создать наноструктурированную систему поверхности титана (нанотрубки из диоксида титана
  2. Использовать эозин В (C₂₀H₈Br₂N₂O₉) в качестве модельного лекарственного препарата
  3. Исследовать кинетику высвобождения лекарства из нанотрубок диоксида титана

Методика эксперимента

Для начала нужно подготовить рабочее пространство (лабораторию), реактивы, оборудование и материалы. Далее необходимо пройти тест Т/Б. (Иначе вход в лабораторию для вас закрыт)

Далее нам понадобится очищенная пластинка титана. Можно очистить в смеси концентрированных азотной и плавиковой кислот для удаления оксидной плёнки. После обработки пластину промываем спиртом и сушим.

Следующий шаг, нужно приготовить раствор электролита. Для этого рассчитавем объем этиленгликоля (C₂H₆O₂) на баночку и получилось 91.1 мл. Так же нужно рассчитать массу фторида аммония (NH₄F) для будующего раствора. На баночку получается 15г. Следующий шаг: смешиваем. Для этого нужно использовать магнитную мешалку (magnet stirrer) и магнитные якорьки. Закидываем по якорьку в банку и ставим размешиваться до полного растворения. Примерно 30 минут.

Смешивание на магнитной мешалке
Смешивание на магнитной мешалке

Дальше нужно выделить бесцветным лаком рабочую и нерабочую поверхности на пластинке. И даем высохнуть.

Выделение зон лаком на пластинке
Выделение зон лаком на пластинке

Следующим шагом идет анодирование.

Анодирование - процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде. Существуют различные виды анодирования, в том числе электрохимическое анодирование — процесс получения оксидного покрытия на поверхности различных металлов (Al, Mg, Ti, Ta, Zr, Hf и др.) и сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых) в среде электролита, водного или неводного.

Простыми словами анодирование - это процесс создания прочного и тонкого слоя оксида на поверхности металла, который значительно улучшает его антикоррозийные и износостойкие свойства.

Анодирование пластинки
Анодирование пластинки

Далее промываем пластинку после анодирования и начинаем термообработку в муфельной печи.

Настройка печи.
Настройка печи.

Дальше нужно дать характеристику получившейся пластинки.

И дальше загружаем лекарственный препарат в матрицу нанотрубок диоксида титана. И исследуем кинетику высвобождения. С помощью спектрофатометра снимаем показатели и делаем график зависимости.

Спектрофатометр - прибор, предназначенный для измерения отношений двух потоков оптического излучения
График зависимости времени (минуты) от концентрации препарата
График зависимости времени (минуты) от концентрации препарата

Чтобы никто не пострадал, а эксперимент прошел, нужно приготовить раствор хлорида натрия (NaCl) и воды (0,92/100 мл).

Простыми словами физраствор. Как бы имитируя водно-солевой баланс человека. И посмотрим концентрацию препарата через 5 минут, 10 минут и так до 365 минут.

Заметим, что концентрация совсем не уменьшается даже на 300-ой минуте. Значит, что нанотрубки диоксида титана и правда способны в будущем снизить уровень побочных эффектов лекарственных препаратов. А значит, что нанотрубки не стоит недооценивать, а нужно рассматривать как начало пути нанотрубок диоксида титана.

Как нейросеть видит мой проект:

После лекции про нейросети и чаты ГПТ мне стало интересно как же нейросеть видит мой проект. Я решила посмотреть в разных источниках
Нейросеть «Шедеврум»
Нейросеть «Шедеврум»

Вторая попытка «Шедеврум»
Вторая попытка «Шедеврум»

Нейросеть «Craiyon»
Нейросеть «Craiyon»

Выводы моего проекта:

  • Я поняла насколько моя тема важна в настоящее время и в будущем
  • Я узнала методику приготовления электролита
  • Создала наноструктурированную систему на поверхности титана
  • Попробовала использовать эозин В в качестве модельного лекарства
  • Исследовала кинетику высвобождения лекарств из нанотрубок
Эозин В в разной концентрации
Эозин В в разной концентрации

Обзор литературы:

Конечно, в процессе работы я прочитала гораздо больше сайтов и статей и мне показалось, что эти две самые важные
Последние достижения в области интеллектуальных платформ нанотрубок TiO2 для устойчивой доставки лекарств
Последние достижения в области интеллектуальных платформ нанотрубок TiO2 для устойчивой доставки лекарств

Одномерные наноматериалы диоксида титана: нанотрубки
Одномерные наноматериалы диоксида титана: нанотрубки
Думаю, что этот путь на одной работе точно не закончился и я буду дальше продолжать работать над проектом.