dc.contributor.author | Калиниченко, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Шетько, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Бессмертный, А. П. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T12:30:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T12:30:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Калиниченко, А. С. Инновационная технология малоконтактного измельчения (микронизация) биологических и фармакологических субстанций / А. С. Калиниченко, С. В. Шетько, А. П. Бессмертный // Минск – Шанхай – Чанчунь: стратегия прорывного сотрудничества : сборник материалов научно-практической конференции (Минск, 21 апреля 2022 г.) / Белорусский национальный технический университет. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 143-146. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/115402 | |
dc.description.abstract | Разработанная технология позволяет измельчать биологические и фармацевтические субстанции малоконтактным способом, доводя размеры частиц до микронного уровня, что увеличивает их биодоступность и повышает эффективность применения. В фармакологии нано- и микрочастицы чаще всего используют для улучшения их биодоступности при топическом, интраназальном, ректальном и внутриглазном введении. В отличии от традиционных струйных мельниц, где скорость потока энергоносителя (воздух) составляет 700–1000 м/с, в разработанной камере измельчения скорость частиц и воздуха невелика и не превышает 20–30 м/с, что снижает энергозатраты на измельчение материала и затраты на обслуживание оборудования. Важным следствием невысоких скоростей является микронизация сухих биологических и растительных форм без деформации ядер клеток. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Инновационная технология малоконтактного измельчения (микронизация) биологических и фармакологических субстанций | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
local.description.annotation | 所开发的技术允许以低接触方式研磨生物和制药物质,使颗粒尺寸 达到微米,从而提高其生物利用率和应用效率。在药理学中,纳米颗粒和微量 颗粒通常用于改善其在局部、腔内、直肠和眼内注射时的生物可用性。与传统 的喷射式粉碎机不同的是,在设计的研磨室中,颗粒和空气的速度很低,不超 过20-30 m/s,从而降低了材料研磨的能耗和设备维护成本。低速的一个重要 后果是干生物和植物形态的微化而不使细胞核变形。 | ru |