Деполимеризация гиалуроновой кислоты стрептококковой гиалуронатлиазой [Текст] / А. В. Белодед [и др.] // Биотехнология. - 2007. - № 5. - С. 80-87

Рубрики: Гиалуроновая кислота--фармакокин--фарм

   Хроматография жидкостная--методы


   Вязкость


   Гидролиз


   Субстратная специфичность


Дод.точки доступу:
Белодед, А. В.
Марквичев, Н. С.
Самойленко, И. И.
Цепилов, Р. Н.

Вільних прим. немає




   
    Влияние липопротеинов крови и аполилипопротеинов А-І, С и Е на микровязкостные свойства мембран эритроцитов [Текст] / Л. Е. Панин, В. Н. Бутусова, Н. В. Рязанцева // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : Междунар. науч.- практ. журн. - 2009. - Т. 148, № 9. - С. 273-276. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Липопротеины--животное--кровь--фарм

   Аполипопротеины А--животное--фарм


   Аполипопротеины С--животное--фарм


   Аполипопротеины Е--животное--фарм


   Эритроциты--животное--действ преп


   Клеточная мембрана--действ преп


   Вязкость


Дод.точки доступу:
Панин, Л. Е.
Бутусова, В. Н.
Рязанцева, Н. В.

Вільних прим. немає




   
    Методы изучения деформируемости эритроцитов в эксперименте и клинике [Текст] / А. В. Муравьев [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2010. - № 1. - С. 28-32

Рубрики: Эритроцитов деформируемость

   Вязкость


   Гематологические тесты


Дод.точки доступу:
Муравьев, А. В.
Тихомирова, И. А.
Муравьев, А. А.
Булаева, С. В.
Маймистова, А. А.

Вільних прим. немає




   
    испытательный стенд для исследования вязкопластических свойств биологических тканей [Текст] / К. С. Аветисов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2011. - № 2. - С. 56-58

Рубрики: Хрусталик

   Биомеханика


   Акустика


   Вязкость


Дод.точки доступу:
Аветисов, К. С.
Новиков, И. А.
Сипливый, В. И.
Маркосян, А. Г.

Вільних прим. немає




    Просеков, А. Ю.
    Реологические свойства растительных аналогов фармацевтического желатина [Текст] / А. Ю. Просеков, Е. Б. Ульрих, О. О. Бабич // Фармация : Науч.-практ.журн. - 2014. - № 1. - Библиогр. в конце ст.


MeSH-головна:
ЖЕЛАТИНА -- GELATIN
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
РЕОЛОГИЯ -- RHEOLOGY
Дод.точки доступу:
Ульрих, Е. Б.
Бабич, О. О.

Вільних прим. немає




   
    Технология изменения вязкости композитного материала в процессе пломбирования [Текст] / А. И. Николаев [и др.] // СтоматологИНФО. - 2014. - № 9. - С. 37-40


MeSH-головна:
ДЕНТИН-СВЯЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА -- DENTIN-BONDING AGENTS (анализ, классификация, терапевтическое применение)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
КОМПОЗИЦИОННЫЕ СМОЛЫ -- COMPOSITE RESINS (анализ, классификация, терапевтическое применение, фармакология)
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ -- CASE REPORTS
Дод.точки доступу:
Николаев, А. И.
Медведева, Т. М.
Николаев, Д. А.
Орехова, Н. С.

Вільних прим. немає




   
    Микровязкость мембран эритроцитов больных раком молочной железы : связь с рецепторным фенотипом опухоли [Текст] / Е. В. Цырлина [и др.] // Вопросы онкологии. - 2014. - T. 60, № 4. - С. 504-509


MeSH-головна:
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- BREAST NEOPLASMS (диагноз)
ЭРИТРОЦИТА МЕМБРАНА -- ERYTHROCYTE MEMBRANE (патология)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОРМОНОЗАВИСИМЫЕ -- NEOPLASMS, HORMONE-DEPENDENT (диагноз)
Дод.точки доступу:
Цырлина, Е. В.
Крюкова, О. Г.
Порошина, Т. Е.
Туркевич, Е. А.
Бараш, Н. Ю.
Муллахметова, З. И.
Семиглазов, В. Ф.
Берштейн, Л. М.

Вільних прим. немає




   
    Сравнительный анализ показателей вязкости средств для фиксации протезов [Текст] / В. П. Тлустенко [и др.] // Клиническая стоматология : Ежекв. науч.-практ. журн. для стоматологов-практиков. - 2014. - № 3. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 . - ISSN 1811-153Х


Рубрики: Корега--тер прим

MeSH-головна:
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ (использование)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ -- MOUTH (физиология)
Дод.точки доступу:
Тлустенко, В. П.
Садыков, М. И.
Морозов, А. Е.
Нестеров, А. М.

Вільних прим. немає




    Молчанова, Ю. Н.
    Реологические свойства гидрофильных основ мягких лекарственных форм [Текст] / Ю. Н. Молчанова, А. А. Трубников // Фармация : Науч.-практ.журн. - 2015. - № 7. - С. 39-42. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0367-3014


MeSH-головна:
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ -- DOSAGE FORMS
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ -- PHARMACEUTIC AIDS
ГИДРОФОБНЫЕ И ГИДРОФИЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ -- HYDROPHOBIC AND HYDROPHILIC INTERACTIONS
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
Дод.точки доступу:
Трубников, А. А.

Вільних прим. немає




    Кучеренко, А. Н.
    Изменение свойств ротовой жидкости у детей с врожденными пороками развития в динамике наблюдения [Текст] / А. Н. Кучеренко // Вісник стоматології : Наук.-практ. журн. - 2015. - № 4. - С. 40-43. - Библиогр.: с. 43


MeSH-головна:
НЕБА РАСЩЕЛИНА -- CLEFT PALATE (диагностика)
ДЕТИ -- CHILD
ЖИДКОСТИ И СЕКРЕТЫ (ВНЕШ) -- FLUIDS AND SECRETIONS (NON MESH)
РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ -- MOUTH
СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ -- SALIVATION (физиология)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
PH -- HYDROGEN-ION CONCENTRATION
Вільних прим. немає




    Коган, Л. Б.
    Динамика свойств ротовой жидкости у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин под влиянием лечебно-профилактических мероприятий [Текст] / Л. Б. Коган, А. Г. Гулюк // Современная стоматология. - 2016. - № 4. - С. 68-72. - Библиогр.: с. 71


Рубрики: лизомукоид

   сангвиритрин


   хилак форте


   био гая продентис


MeSH-головна:
ГУБЫ РАСЩЕЛИНА -- CLEFT LIP (диагностика, хирургия)
НЕБА РАСЩЕЛИНА -- CLEFT PALATE (диагностика, хирургия)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО -- POSTOPERATIVE CARE
СЛЮНА -- SALIVA (физиология, химия)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ -- SALIVATION
РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ, ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ -- MOUTHWASHES
ПРОБИОТИКИ -- PROBIOTICS (терапевтическое применение)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА -- ANTI-BACTERIAL AGENTS (терапевтическое применение)
ДЕТИ -- CHILD
Дод.точки доступу:
Гулюк, А. Г.

Вільних прим. немає




    Petrovska, L. S.
    Peculiarities of thickening of the modern foam base in the acid medium [Text] / L. S. Petrovska, Yu. О. Bezpala, I. I. Baranova // Вісн. фармації. - 2017. - № 3. - P34-38


MeSH-головна:
ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ -- TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL (методы)
ДЕТЕРГЕНТЫ -- DETERGENTS
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
Кл.слова (ненормовані):
Пены
Анотація: A balanced modern foam system involves the use of various condensation mechanisms that provide a stable structure and satisfactory consumer properties. Aim. To substantiate the rational concentrations of viscosity modifiers when developing foam agents at pH of 3.5-4.5. Materials and methods. The foam base developed contains Disodium Laureth-3-Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betain, Coco Glucoside/Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, PEG-150 Polyglyceryl-2 Stearate and Laureth-3, purified water. As a pH regulator lactic acid was used; as a preservative the complex containing Triethylene Glycol/Benzyl Alcohol/Propilene Glycol/Methylclorisothiazolinone and Methylisothiazolinone (Nipaguard CMB, “Clariant”, “Clariant Produkte (Deutschland) GmbH”, Germany). Nipagard CMB provides the activity against gram positive and gram negative bacteria, yeasts and molds, is compatible with anionic, cationic and nonionic surfactants, remains fully stable up to pH 8. The physical and chemical methods, including structural and mechanical methods, were used. For greater reliability of the experiments and the practical value of the work the samples of the substances studied were provided by the pharmaceutical research center “Alliance of Beauty” (Kyiv, Ukraine). Results and discussion. The important task when developing foam systems at acidic pH value is the choice of the complex of viscosity modifiers that would provide stability, easy dosing and the ease of use. The study confirmed the need for introduction of an associative gel former (hydroxypropylmethylcellulose) and electrolyte (sodium chloride). Conclusions. According to the results of the studies the necessity of introducing a complex of viscosity modifiers has been proven: one of them provides the electrolyte thickening, and another one the associative thickening of the foam base
Дод.точки доступу:
Bezpala, Yu. O.
Baranova, I. I.

Вільних прим. немає




    Lyapunova, A. M.
    The study of o/w emulsions using the rotating viscometer method and the method of spin probes [Текст] / A. M. Lyapunova, O. P. Bezugla, O. M. Lyapunov // Вісн. фармації. - 2017. - № 4. - С. 29-34


MeSH-головна:
ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ -- TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL (методы)
ЭМУЛЬСИИ -- EMULSIONS (анализ, стандарты)
ВЯЗКОСТЬ -- VISCOSITY
РЕОЛОГИЯ -- RHEOLOGY
Анотація: Study of the interaction of surfactants with poloxamer 338 (P338) and the effect of P338 on the properties of cream bases. Materials and methods. Solutions of the surfactants and P338 as well as cream bases were under study. The average hydrodynamic diameter (Dh) and zeta potential (ζ‑potential) were determined by the light scattering intensity and electrophoretic mobility of micelles. The electron paramagnetic resonance (EPR) spectra of spin probes in micelles, solvents and bases were obtained; the type of spectrum, isotropic constant (AN), rotational correlation times (τ) and anisotropy parameter (ε) were determined. Liquids and cream bases were studied by capillary and rotational viscometry; the flow behaviour and yield stress (t0), dynamic and apparent viscosity (η) as well as the hysteresis (thixotropic) area (AH) were determined. The microstructure of the bases was examined by optical microscopy. The strength of adhesion (Sm) was assessed by the pull-off test, and the absorption of water was studied by dialysis. Results. Under the impact of P338 the hydrodynamic diameters of micelles formed by cationic, anionic and nonionic surfactants decreased as well as the absolute values of their ζ‑potential became lower, but the microviscosity of the micelle nuclei increased. There was also a change in the structure of the aggregates of surfactant with fatty alcohols; EPR spectra, which were superpositions characteristic for the lateral phase separation, converted into triplets that indicated the uniform distribution of lipophilic probes in the surfactant phase. When the content of P338 increased to 17 %, the rheological parameters of the bases increased drastically, the flow behaviour and the microstructure changed. The bases had the consistency of cream within temperature range from 25 °C to 70 °C and completely restored their apparent viscosity, which had decreased under shear stress. P338 enhances the adhesive properties of the bases. Due to their microstructure, cream bases have a lower ability to absorb water compared to a solution and gel containing 17 % and 20 % P338, respectively. Conclusions. The structure of surfactant micelles and aggregates of surfactants with fatty alcohols changed under impact of P338 due to the interaction of surfactants with P338. As a result of this interaction, at a sufficiently high concentration of P338, the microstructure and flow behaviour of bases changed, their rheological parameters, which remain high at temperatures from 25 °C to 70 °C, increased significantly, and water absorption parameters decreased. The bases with P338 were more adhesive
Дод.точки доступу:
Bezugla, O. P.
Lyapunov, O. M.

Вільних прим. немає