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熱誘発性のゾルゲル相転移を受ける低濃度のコロイドキトサンシステムは、最小限の侵襲的注入可能な足場としての使用の可能性があるため、喜んで研究されています。それにもかかわらず、臨床的有用性を判断するための機器の注射能力検査はめったに行われません。この研究の目的は、皮下針を介した短いβ-グリセロリン酸の添加により、熱感受性キトサン系の流れ現象を分析することでした。14G-25gのサイズのテクスチャアナライザーと皮下注射針を使用して、注射能力テストを実施しました。レオロジー特性は、流れ曲線、3つの中間チキソトロピーテスト(3ITT)、およびCOX-MERZルールによって決定されました。針の直径を減らし、その長さを増加させ、クロスヘッド速度が注入力を増加させることがわかった。考慮された流れ条件下では、培地の粘弾性特性を考慮に入れる必要はなく、実験材料のせん断を薄くする性質のみに基づいて、注入力を予測するために使用されるモデルは非常に示されていると主張されました。200〜55,000 S-1のせん断速度範囲の実験データとの良好な一致。せん断速度の値の増加は、せん断場に沿った多糖鎖の解き分解と順序によって引き起こされるキトサンゾルの巨視的な構造変化につながることが観察されました。
熱誘発性のゾルゲル相転移を受ける低濃度のコロイドキトサンシステムは、最小限の侵襲的注入可能な足場としての使用の可能性があるため、喜んで研究されています。それにもかかわらず、臨床的有用性を判断するための機器の注射能力検査はめったに行われません。この研究の目的は、皮下針を介した短いβ-グリセロリン酸の添加により、熱感受性キトサン系の流れ現象を分析することでした。14G-25gのサイズのテクスチャアナライザーと皮下注射針を使用して、注射能力テストを実施しました。レオロジー特性は、流れ曲線、3つの中間チキソトロピーテスト(3ITT)、およびCOX-MERZルールによって決定されました。針の直径を減らし、その長さを増加させ、クロスヘッド速度が注入力を増加させることがわかった。考慮された流れ条件下では、培地の粘弾性特性を考慮に入れる必要はなく、実験材料のせん断を薄くする性質のみに基づいて、注入力を予測するために使用されるモデルは非常に示されていると主張されました。200〜55,000 S-1のせん断速度範囲の実験データとの良好な一致。せん断速度の値の増加は、せん断場に沿った多糖鎖の解き分解と順序によって引き起こされるキトサンゾルの巨視的な構造変化につながることが観察されました。
Low-concentrated colloidal chitosan systems undergoing a thermally induced sol-gel phase transition are willingly studied due to their potential use as minimally invasive injectable scaffolds. Nevertheless, instrumental injectability tests to determine their clinical utility are rarely performed. The aim of this work was to analyze the flow phenomenon of thermosensitive chitosan systems with the addition of disodium β-glycerophosphate through hypodermic needles. Injectability tests were performed using a texture analyzer and hypodermic needles in the sizes 14G-25G. The rheological properties were determined by the flow curve, three-interval thixotropy test (3ITT), and Cox-Merz rule. It was found that reducing the needle diameter and increasing its length and the crosshead speed increased the injection forces. It was claimed that under the considered flow conditions, there was no need to take into account the viscoelastic properties of the medium, and the model used to predict the injection force, based solely on the shear-thinning nature of the experimental material, showed very good agreement with the experimental data in the shear rate range of 200-55,000 s-1. It was observed that the increase in the shear rate value led to macroscopic structural changes of the chitosan sol caused by the disentangling and ordering of the polysaccharide chains along the shear field.
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