Журнал «Нелинейный мир» №2 за 2021 г.
Статья в номере:
Управление адсорбцией минеральных пористых частиц путем хелатирования
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700970-202102-13
УДК: 544.72
Авторы:

Е.С. Шамсутдинова1, М.В. Ломова2, Р.А. Анисимов3

1 ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (Москва, Россия)

2,3 СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия)

Аннотация:

Постановка проблемы. Для увеличения сорбционной емкости микрочастиц карбоната кальция, используемых в качестве ядер с целью разработки адресной доставки лекарственных средств, использовали хелатрирование этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) ионов кальция для образования развитой активной поверхности частиц. Цель. Модифицировать поверхность ватеритных частиц карбоната кальция микронного и субмикронного размера с помощью хелатирования ЭДТА ионов кальция и изучить влияние обработки частиц на их сорбционную емкость.

Результаты. С помощью сканирующей электронной микроскопии выявлено, что обработка ЭДТА поверхности карбоната кальция CaCO3 приводит к увеличению шероховатости поверхности частиц, а также к увеличению их сорбционной емкости (по данным спектрофотометрии).

Практическая значимость. Показано, что увеличение сорбционной емкости частиц приводит к увеличению количества вещества внутри его объема.

Страницы: 57-61
Для цитирования

Шамсутдинова Е.С., Ломова М.В., Анисимов Р.А. Управление адсорбцией минеральных пористых частиц путем хелатирования // Нелинейный мир. 2021. Т. 19. № 2. С. 57−61. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700970-202102-13

Список источников
  1. Gusliakova O., Atochina-Vasserman E., Sindeeva O., Sindeev S., et al. Use of submicron vaterite particles serves as an effective delivery vehicle to the respiratory portion of the lung // Frontiers in Pharmacology. 2018. № 9.
  2. Petrov A.I., Volodkin D.V., Sukhorukov G.B. Calcium Carbonate Coprecipitation: A Tool for Protein Encapsulation // Biotechnology progress. 2008. V. 21. № 3. 
  3. Демина П.А., Дегтярева Е.В., Кузьмичева Г.М., Букреева Т.В. Полиэлектролитные микрокапсулы, модифицированные наноразмерным диоксидом титана, для адресной доставки лекарственных средств // Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2014. Т. 9. № 4. С. 76−79.
  4. Chul Am Kim, Meyoung Ju Joung, Seong Deok Ahn, Gi Heon Kim, et al. Microcapsules as an electronic ink to fabricate color electrophoretic displays // Synthetic Metals. 2005. V. 151. Is. 3. P. 181−185.
  5. Lili Wang, Joshua A. Jackman, Ee-Lin Tan, Jae Hyeon Park, et al. High-performance, flexible electronic skin sensor incorporating natural microcapsule actuators // Nano Energy. 2017. V. 36. P. 38−45.
  6. German S.V., Novoselova M.V., Bratashov D.N., Demina P.A., et al. High-efficiency freezing-induced loading of inorganic nanoparticles and proteins into micron- and submicron-sized porous particles // Scientific reports. 2018. № 8. Р. 17763.
  7. Kozlova, A.A., German S.V., Atkin V.S., Zyev V.V., Astle M.A., Bratashov D.N., Svenskaya Y.I., Gorin D.A. Magnetic Composite Submicron Carriers with Structure-Dependent MRI Contrast // Inorganics 2020. V. 8. № 2. Р. 11.
Дата поступления: 29.04.2021
Одобрена после рецензирования: 20.05.2021
Принята к публикации: 27.05.2021