Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту

Physicochemical properties and adsorbtion activity of biogenic hydroxyapatite-based (BHA) osteoapatite material and BHA alloyed by ferromagnetic particles due to using two methods of physicochemical mixing with subsequently low-temperature thermolysis in a nitrogen medium at 500 °C (below the Curie...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2017
Hauptverfasser: Otychenko, O. M., Babutina, T. E., Parkhomey, O. R., Budylina, O. M., Protsenko, L. S., Uvarova, I. V.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/409
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Chemistry, Physics and Technology of Surface

Institution

Chemistry, Physics and Technology of Surface
_version_ 1856543884464619520
author Otychenko, O. M.
Babutina, T. E.
Parkhomey, O. R.
Budylina, O. M.
Protsenko, L. S.
Uvarova, I. V.
author_facet Otychenko, O. M.
Babutina, T. E.
Parkhomey, O. R.
Budylina, O. M.
Protsenko, L. S.
Uvarova, I. V.
author_sort Otychenko, O. M.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2022-06-29T10:15:09Z
description Physicochemical properties and adsorbtion activity of biogenic hydroxyapatite-based (BHA) osteoapatite material and BHA alloyed by ferromagnetic particles due to using two methods of physicochemical mixing with subsequently low-temperature thermolysis in a nitrogen medium at 500 °C (below the Curie point for magnetite – 572 °C) for 2 h have been studied. The phase composition of the powders was determined using an X-ray diffractometer DRON 3.0 under CoK?-radiation. According to     X-ray studies, the material obtained by including BHA directly in the process of iron oxalate preparation had a higher intensity of Fe3O4 than such peaks of the material obtained through mechanical mixing of BHA microgranules with iron oxalate. X-ray analysis data agreed well with the data of chemical analysis which showed the Fe content of 1.17 mass. % and 1.12 mass. % at a first and second case respectively. Data of scanning microscope Jeol Superprobe 733 are evidence of uniform distribution of magnetite in BHA matrix in the both materials.Solubility experiments were performed in vitro in isotonic 0.9 % solution of NaCl with using the BHA microgranules and the powders of BHA alloyed by ferromagnetic particles placed in an incubator for 2 and 7 days at the temperature 36.6–37 °C, corresponding to the normal temperature of the human body. Both alloyed materials showed a biosolubility higher than that in BHA microgranules for the first 2 days and almost identic value for all powders after 7 days.To avoid an infection from implanted osteoapatite materials, adsorption of antibiotics is carried out by different methods. However, it is reasonable to check adsorption activity of such biomaterials preliminary for test indicators with molecular mass like that of necessary medicaments. In particular, the investigated materials were checked by using methylene blue (320 g/mol). According to the results of experiments, the presence of the alloying element influences on the adsorption properties of the investigated biomaterials at the specified concentration of methylene blue compounds solution insignificantly.
first_indexed 2025-07-22T19:32:51Z
format Article
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-409
institution Chemistry, Physics and Technology of Surface
language English
last_indexed 2025-12-17T12:07:43Z
publishDate 2017
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-4092022-06-29T10:15:09Z Influence of thermolysis in the nitrogen medium on physicochemical properties of medical using material based on biogenic hydroxyapatite Влияние термообработки в азотсодержащей среде на физико-химические свойства материала медицинского назначения на основе биогенного гидроксиапатита Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту Otychenko, O. M. Babutina, T. E. Parkhomey, O. R. Budylina, O. M. Protsenko, L. S. Uvarova, I. V. biogenic hydroxyapatite nanomagnetite phase composition microstructure biosolubility adsorption activity біогенний гідроксиапатит наномагнетит фазовий склад мікроструктура біорозчинність адсорбційна активність биогенный гидроксиапатит наномагнетит фазовый состав микроструктура биорастворимость адсорбционная активность Physicochemical properties and adsorbtion activity of biogenic hydroxyapatite-based (BHA) osteoapatite material and BHA alloyed by ferromagnetic particles due to using two methods of physicochemical mixing with subsequently low-temperature thermolysis in a nitrogen medium at 500 °C (below the Curie point for magnetite – 572 °C) for 2 h have been studied. The phase composition of the powders was determined using an X-ray diffractometer DRON 3.0 under CoK?-radiation. According to     X-ray studies, the material obtained by including BHA directly in the process of iron oxalate preparation had a higher intensity of Fe3O4 than such peaks of the material obtained through mechanical mixing of BHA microgranules with iron oxalate. X-ray analysis data agreed well with the data of chemical analysis which showed the Fe content of 1.17 mass. % and 1.12 mass. % at a first and second case respectively. Data of scanning microscope Jeol Superprobe 733 are evidence of uniform distribution of magnetite in BHA matrix in the both materials.Solubility experiments were performed in vitro in isotonic 0.9 % solution of NaCl with using the BHA microgranules and the powders of BHA alloyed by ferromagnetic particles placed in an incubator for 2 and 7 days at the temperature 36.6–37 °C, corresponding to the normal temperature of the human body. Both alloyed materials showed a biosolubility higher than that in BHA microgranules for the first 2 days and almost identic value for all powders after 7 days.To avoid an infection from implanted osteoapatite materials, adsorption of antibiotics is carried out by different methods. However, it is reasonable to check adsorption activity of such biomaterials preliminary for test indicators with molecular mass like that of necessary medicaments. In particular, the investigated materials were checked by using methylene blue (320 g/mol). According to the results of experiments, the presence of the alloying element influences on the adsorption properties of the investigated biomaterials at the specified concentration of methylene blue compounds solution insignificantly. Проведено исследование физико-химических характеристик и адсорбционной активности по метиленовому синему материалов медицинского назначения на основе биогенного гидроксиапатита (БГА), легированного наномагнетитом с применением двух способов использования конденсационного физико-химического метода. Обнаружено равномерное распределение ферромагнитных частиц по БГА и сложную микроструктуру образцов. Проведено дослідження фізико-хімічних характеристик та адсорбційної активності по метиленовому синьому матеріалів медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту (БГА), легованого наномагнетитом із застосуванням двох способів використання конденсаційного фізико-хімічного методу. Виявлено рівномірний розподіл феромагнітних частинок по БГА та складну мікроструктуру зразків. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2017-02-01 Article Article application/pdf https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/409 10.15407/hftp08.01.010 Chemistry, Physics and Technology of Surface; Vol. 8 No. 1 (2017): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 10-17 Химия, физика и технология поверхности; Том 8 № 1 (2017): Химия, физика и технология поверхности; 10-17 Хімія, фізика та технологія поверхні; Том 8 № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні; 10-17 2518-1238 2079-1704 10.15407/hftp08.01 en https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/409/406 Copyright (c) 2017 O. M. Otychenko, T. E. Babutina, O. R. Parkhomey, O. M. Budylina, L. S. Protsenko, I. V. Uvarova
spellingShingle біогенний гідроксиапатит
наномагнетит
фазовий склад
мікроструктура
біорозчинність
адсорбційна активність
Otychenko, O. M.
Babutina, T. E.
Parkhomey, O. R.
Budylina, O. M.
Protsenko, L. S.
Uvarova, I. V.
Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title_alt Influence of thermolysis in the nitrogen medium on physicochemical properties of medical using material based on biogenic hydroxyapatite
Влияние термообработки в азотсодержащей среде на физико-химические свойства материала медицинского назначения на основе биогенного гидроксиапатита
title_full Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title_fullStr Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title_full_unstemmed Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title_short Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
title_sort вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
topic біогенний гідроксиапатит
наномагнетит
фазовий склад
мікроструктура
біорозчинність
адсорбційна активність
topic_facet biogenic hydroxyapatite
nanomagnetite
phase composition
microstructure
biosolubility
adsorption activity
біогенний гідроксиапатит
наномагнетит
фазовий склад
мікроструктура
біорозчинність
адсорбційна активність
биогенный гидроксиапатит
наномагнетит
фазовый состав
микроструктура
биорастворимость
адсорбционная активность
url https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/409
work_keys_str_mv AT otychenkoom influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT babutinate influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT parkhomeyor influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT budylinaom influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT protsenkols influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT uvarovaiv influenceofthermolysisinthenitrogenmediumonphysicochemicalpropertiesofmedicalusingmaterialbasedonbiogenichydroxyapatite
AT otychenkoom vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT babutinate vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT parkhomeyor vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT budylinaom vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT protsenkols vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT uvarovaiv vliânietermoobrabotkivazotsoderžaŝejsredenafizikohimičeskiesvojstvamaterialamedicinskogonaznačeniânaosnovebiogennogogidroksiapatita
AT otychenkoom vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu
AT babutinate vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu
AT parkhomeyor vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu
AT budylinaom vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu
AT protsenkols vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu
AT uvarovaiv vplivtermoobrobkivazotovmísnomuseredoviŝínafízikohímíčnívlastivostímateríalumedičnogopriznačennânaosnovíbíogennogogídroksiapatitu