RU2485938C1 - Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining - Google Patents

Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining Download PDF

Info

Publication number
RU2485938C1
RU2485938C1 RU2011142850/15A RU2011142850A RU2485938C1 RU 2485938 C1 RU2485938 C1 RU 2485938C1 RU 2011142850/15 A RU2011142850/15 A RU 2011142850/15A RU 2011142850 A RU2011142850 A RU 2011142850A RU 2485938 C1 RU2485938 C1 RU 2485938C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wound healing
gel
gel base
cosmetics according
acrylic polymers
Prior art date
Application number
RU2011142850/15A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2011142850A (en
Inventor
Григорий Константинович Ивахнюк
Карэн Акопович Дадаян
Геннадий Викторович Матюхин
Евгений Владимирович Зиновьев
Сергей Александрович Еремеев
Original Assignee
Григорий Константинович Ивахнюк
Карэн Акопович Дадаян
Геннадий Викторович Матюхин
Евгений Владимирович Зиновьев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Григорий Константинович Ивахнюк, Карэн Акопович Дадаян, Геннадий Викторович Матюхин, Евгений Владимирович Зиновьев filed Critical Григорий Константинович Ивахнюк
Priority to RU2011142850/15A priority Critical patent/RU2485938C1/en
Publication of RU2011142850A publication Critical patent/RU2011142850A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2485938C1 publication Critical patent/RU2485938C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: medicine, pharmaceutics.
SUBSTANCE: claimed invention relates to medicine and describes gel-base for external application, which includes water phase, which contains modified rarely linked acrylic polymers or based on them suspensions, subjected to electrophysical influence with electrical nonlinear-distorted signals with two intervals of homogeneity, with concentration of rarely linked acrylic polymers in hydro-gel constituting 0.2-0.6% wt, its viscosity being 45-85 Poise, and value of pH equal 7.2±0.2.
EFFECT: gel-base can additionally contain antiseptics, and/or antimicrobial components, and/or antioxidants, and/o antihypoxants, and/or anti-inflammatory components and intensifies wound healing, reduces quantity of purulent complications in their treatment, has antiseptic and anti-inflammatory effect.
21 cl, 1 ex, 3 tbl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к созданию лекарственной композиции в форме геля для наружного применения, обладающего антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим и косметическим эффектами, предназначенного для патогенетически обоснованного лечения ожогов, ран и травм различной этиологии, а также для использования в качестве косметического средства.The invention relates to medicine, namely to the creation of a medicinal composition in the form of a gel for external use with antiseptic, anti-inflammatory, wound healing and cosmetic effects, intended for pathogenetically based treatment of burns, wounds and injuries of various etiologies, as well as for use as a cosmetic product.

Лекарственная композиция в форме геля для наружного применения может быть использована при местном лечении поверхностных термических ожогов кожи II-IIIa степени, химических ожогов и дерматитов, трофических длительно незаживающих язв (ран), ран при синдроме диабетической стопы, пролежней, травм мягких тканей (гематом, ссадин, ушибов и пр.) и ряда кожных заболеваний воспалительной этиологии на догоспитальном (внестационарном) этапах, а также в стационарных и амбулаторных условиях.The medicinal composition in the form of a gel for external use can be used in the local treatment of superficial thermal skin burns of the II-IIIa degree, chemical burns and dermatitis, trophic long-term non-healing ulcers (wounds), wounds with diabetic foot syndrome, pressure sores, soft tissue injuries (hematomas, abrasions, bruises, etc.) and a number of skin diseases of inflammatory etiology at the prehospital (extra-hospital) stages, as well as in inpatient and outpatient settings.

Известно, что основными целями местного консервативного лечения ран и ожогов в ранние сроки после травмы являются антимикробное, дегидратирующее, противоспалительное, некролитическое и обезболивающее действие. Препараты должны обеспечивать подавление микрофлоры, очищение раны от погибших тканей, купирование воспалительного отека и нарушений микроциркуляции, нормализацию локального гомеостаза (купирование избыточного протеолиза, ацидоза), создавая тем самым оптимальные условия для течения процессов репаративной регенерации покровных тканей. После очищения ран от нежизнеспособных тканей местное консервативное лечение направлено на стимуляцию репаративных процессов - рост грануляций, ускорение эпителизации ран, их защиту от вторичной инфекции, подавление вегетирующей микрофлоры, воспаления, улучшение обменных процессов в ране. В настоящее время средства местного лечения ран обладают комплексными многоплановыми эффектами, которые реализуются как за счет активных компонентов (действующего начала), а также за счет основы препарата.It is known that the main objectives of the local conservative treatment of wounds and burns in the early stages after an injury are antimicrobial, dehydrating, anti-inflammatory, necrolytic and analgesic effects. Drugs should provide suppression of microflora, cleansing the wound from dead tissue, stopping inflammatory edema and microcirculation disorders, normalizing local homeostasis (stopping excessive proteolysis, acidosis), thereby creating optimal conditions for the course of the processes of reparative regeneration of integumentary tissues. After cleansing the wounds from non-viable tissues, local conservative treatment is aimed at stimulating reparative processes - the growth of granulations, accelerating epithelialization of wounds, their protection against secondary infection, suppressing vegetative microflora, inflammation, and improving metabolic processes in the wound. Currently, local wound treatment products have complex multifaceted effects, which are realized both due to the active components (active principle), as well as due to the basis of the drug.

Влажная воздушная среда считается оптимальной для течения процессов репаративной регенерации покровных тканей человека и животных. Введение в состав мазевой основы специфических лекарственных форм обеспечивает комплексное и многоплановое воздействие на раневой процесс, при этом заживление проходит в т.н. условиях умеренно-влажной воздушной среды, весьма благоприятной для репарации (Omar M.T., 2011).A moist air environment is considered optimal for the course of the processes of reparative regeneration of integumentary tissues of humans and animals. The introduction of specific dosage forms into the ointment base provides a complex and multifaceted effect on the wound process, while healing takes place in the so-called conditions of a moderately humid air environment, which is very favorable for reparation (Omar M.T., 2011).

Первоочередной целью лечебного воздействия на ожоговые поверхности является борьба с раневой инфекцией, для чего используются антимикробные средства (антибиотики, антисептики, химиотерапевтические средства) в разнообразных лекарственных формах (присыпки, растворы, мази, кремы, раневые покрытия и др.) с разным механизмом действия (Машковский М.Д., 2006; Atiyeh B.S., 2007).The primary goal of the therapeutic effect on burn surfaces is the fight against wound infection, for which antimicrobials (antibiotics, antiseptics, chemotherapeutic agents) are used in various dosage forms (powders, solutions, ointments, creams, wound coverings, etc.) with different mechanisms of action ( Mashkovsky M.D., 2006; Atiyeh BS, 2007).

Известно, что в хирургической практике наиболее перспективными средствами лечения поверхностных термических ожогов кожи II-IIIa степени, химических ожогов и дерматитов, трофических длительно незаживающих язв (ран), ран при синдроме диабетической стопы, пролежней, травм мягких тканей признаются гидрогели, обеспечивающие репарацию тканей в оптимальных условиях умеренно-влажной среды. Гидрогели оказывают некролитическое действие за счет регидратации тканей. Метод заживления ран в умеренно-влажной среде ускоряет эпителизацию, снижается риск образования рубцов. Повязки на их основе хорошо прилегают и моделируются на ранах со сложным рельефом. Они атравматичны, удаляются безболезненно.It is known that in surgical practice the most promising methods of treating superficial thermal skin burns of the II-IIIa degree, chemical burns and dermatitis, trophic long-term non-healing ulcers (wounds), wounds with diabetic foot syndrome, pressure sores, soft tissue injuries are recognized as hydrogels, providing tissue repair in optimal conditions of a moderately humid environment. Hydrogels have a necrolytic effect due to tissue rehydration. The method of wound healing in a moderately moist environment accelerates epithelization, and the risk of scar formation is reduced. Dressings based on them fit well and are modeled on wounds with complex relief. They are atraumatic, painlessly removed.

Известен способ получения ранозаживляющего и остеопластического средства, реализуемый путем смешивания гидроксиапатита и органической основы, в котором используют коллоидный раствор гидроксиапатита с концентрацией 1,4-2,8% по гидроксиапатиту, а в качестве органической основы - глицераты кремния, при этом соотношение коллоидный раствор гидроксиапатита: глицераты кремния равно 1:1,1-1,5 (Патент РФ №2314107).There is a method of producing a wound healing and osteoplastic agent, implemented by mixing hydroxyapatite and an organic base, in which a colloidal solution of hydroxyapatite with a concentration of 1.4-2.8% hydroxyapatite is used, and silicon glycerates are used as an organic base, the ratio of a colloidal hydroxyapatite solution : silicon glycerates is 1: 1.1-1.5 (RF Patent No. 2314107).

Известны гидрогели на основе сольватокомплексов глицератов кремния и титана, обладающие транскутанной проводимостью медикаментозных средств, которые могут найти применение в виде мазевой основы трансдермальных терапевтических систем, обладающих высокой пенетрирующей способностью (патент РФ №2322448).Known hydrogels based on solvate complexes of silicon and titanium glycerates, having transcutaneous conductivity of drugs, which can find application in the form of an ointment base of transdermal therapeutic systems with high penetrating ability (RF patent No. 2322448).

Известен гель для лечения ран на желатин-глицериновой основе, содержащий 0,1-0,6% комплексного препарата, выделенного из цитоплазмы золотистого стафилококка, обладающего специфическим действием на возбудителя (патент РФ 2169553).Known gel for the treatment of wounds on a gelatin-glycerol basis, containing 0.1-0.6% of a complex preparation isolated from the cytoplasm of Staphylococcus aureus, which has a specific effect on the pathogen (RF patent 2169553).

Общим недостатком указанных препаратов является отсутствие в их составе антимикробного компонента, не позволяющего предотвратить развитие раневой инфекции, а также наличие гидрофильной основы гелей, которая не обеспечивает удаления раневого отделяемого, поэтому репарация происходит в избыточно влажной среде, в результате сроки заживления ран существенно удлиняется.A common drawback of these drugs is the absence of an antimicrobial component in their composition that does not prevent the development of wound infection, as well as the presence of a hydrophilic gel base that does not ensure removal of the wound discharge, therefore, the repair takes place in an excessively moist environment, as a result, the healing time of wounds is significantly extended.

Известна мазь "Гидропент" для лечения инфицированных ран, содержащая коллоидное серебро, его стабилизатор - поливинилпирролидон, гель полиэтиленоксида-1500 в качестве основы, а также прополис, метронидазол и сорбент, выбранный из группы природных минералов на основе алюмосиликатов (патент РФ 2233652).Known ointment "Hydropent" for the treatment of infected wounds containing colloidal silver, its stabilizer is polyvinylpyrrolidone, gel of polyethylene oxide-1500 as a base, as well as propolis, metronidazole and a sorbent selected from the group of natural minerals based on aluminosilicates (RF patent 2233652).

Недостатком указанного препарата является высокая осмотическая активность полиэтиленоксида (ПЭО) с молярной массой 1500 Да, в результате растущие ткани и эпидермис обезвоживаются, заживление в условиях умеренно-влажной среды не достигается.The disadvantage of this drug is the high osmotic activity of polyethylene oxide (PEO) with a molar mass of 1500 Da, as a result, growing tissues and epidermis are dehydrated, healing in a moderately humid environment is not achieved.

Известен гелеобразующий перевязочный материал с пролонгированным лечебным действием, представляющий собой кругловязаное трикотажное текстильное полотно из хлопчатобумажного волокна с нанесением в количестве 15-50 г/м2 на полотно с обеих сторон в равных частях комплекса, содержащего биосовместимый биодеградируемый полимер (гель) и лекарственное средство (патент РФ 2101033).A gel-forming dressing with a prolonged therapeutic effect is known, which is a circular knitted cotton textile fabric with a quantity of 15-50 g / m 2 applied to the fabric on both sides in equal parts of a complex containing a biocompatible biodegradable polymer (gel) and a drug ( RF patent 2101033).

Известна повязка с клеевой композицией для закрепления на коже двухфазной системы, состоящей из гидрофобного и гидрофильного слоев (заявка на выдачу патента РФ 2004137811).Known dressing with an adhesive composition for fixing on the skin of a two-phase system consisting of hydrophobic and hydrophilic layers (application for the grant of a patent of the Russian Federation 2004137811).

Общим недостатком перечисленных выше средств является то обстоятельство, что предлагаемые материалы достаточно сложны для рутинного применения в клинической практике.A common drawback of the above tools is the fact that the proposed materials are quite complicated for routine use in clinical practice.

Известно раневое покрытие в виде геля "Биокол", содержащее полисахарид растительного происхождения, лекарственное средство, латекс каучука. Покрытие может быть выполнено в виде монослойной пленки, защищает рану, микробонепроницаема. Изобретение позволяет пролонгировать действие лекарственных средств и тем самым повысить атравматичность лечения, особенно ожоговых и обширных трофических поражений кожи (патент РФ 2193896).Known wound coating in the form of a gel "Biokol" containing a polysaccharide of plant origin, a drug, rubber latex. The coating can be made in the form of a monolayer film, protects the wound, micro-impermeable. The invention allows to prolong the action of drugs and thereby increase the non-invasiveness of treatment, especially burn and extensive trophic skin lesions (RF patent 2193896).

Недостатком указанного покрытия является отсутствие при его осуществлении адекватной сорбции раневого отделяемого (каучук непроницаем для воды, водяных паров и газов (кислорода, углекислого газа)), а также профилактики развития раневой инфекции ввиду отсутствия антимикробных компонентов в его составе.The disadvantage of this coating is the lack of adequate sorption of the wound discharge (rubber is impervious to water, water vapor and gases (oxygen, carbon dioxide)), as well as the prevention of wound infection due to the absence of antimicrobial components in its composition.

Гелевая форма препарата - "Биокол-Гель" (средство для лечения ран), содержащее водорастворимое производное целлюлозы (метилцеллюлоза или карбоксиметилцеллюлоза, или их смесь) и воду, а также водорастворимый полисахарид растительного происхождения (альгиновая кислота или водорастворимая соль альгиновой кислоты, или каррагенан, или фукоидин, или зостерин, или гуммиарабик, или ксантангам, или трагакант и пектин, или их смесь в любых сочетаниях и соотношениях), а также антибиотики (линкомицин или гентамицин), антисептические вещества (мирамистин или хлоргексидин, или диоксидин, или коллоидное серебро, или соль серебра), анестетики, витамины (аскорбиновую кислоту или аевит), вещества, воздействующие на регенерацию клеток (метилурацил), протеолитические вещества (трипсин или хемотрипсин) или смесь этих веществ (патент РФ 2194535).The gel form of the preparation is Biokol-Gel (a wound treatment product) containing a water-soluble cellulose derivative (methyl cellulose or carboxymethyl cellulose, or a mixture thereof) and water, as well as a water-soluble plant-derived polysaccharide (alginic acid or a water-soluble salt of alginic acid, or carrageenan, or fucoidin, or zosterin, or gum arabic, or xanthan gum, or tragacanth and pectin, or a mixture thereof in any combination and ratio), as well as antibiotics (lincomycin or gentamicin), antiseptic substances (miramis in or chlorhexidine, or dioxidine, or colloidal silver, or a silver salt), anesthetics, vitamins (ascorbic acid or aevit), substances that affect cell regeneration (methyluracil), proteolytic substances (trypsin or chemotrypsin) or a mixture of these substances (RF patent 2194535).

Недостатком указанного средства является то обстоятельство, что предлагаемые антибиотики и антисептики (линкомицин, гентамицин, мирамистин, хлоргексидин, диоксидин, серебро), включенные в его состав, при взаимодействии с основой покрытия (водорастворимые производные целлюлозы, водорастворимый полисахарид растительного происхождения) обеспечивают лишь бактериостатическое воздействие, не позволяя полностью предотвратить развитие раневой инфекции.The disadvantage of this tool is the fact that the proposed antibiotics and antiseptics (lincomycin, gentamicin, miramistin, chlorhexidine, dioxidine, silver) included in its composition, when interacting with the coating base (water-soluble cellulose derivatives, water-soluble plant-derived polysaccharide) provide only bacteriostatic effects , not allowing to completely prevent the development of wound infection.

Известна биодеградирующая вязкая однородная по структуре композиция (гель) Аргакол, содержащая антисептики катапол (или бензалкония хлорид), диоксидин и повиаргол, гидролизат белковый «Белкозин» марки А. При высыхании гель образует эластичную водо- и воздухопроницаемую пленку, что позволяет относить его к классу гидрогелевых раневых покрытий (патент РФ 2284824).Known biodegradable viscous composition (gel) of uniform structure (gel) Argacol containing antiseptics catapol (or benzalkonium chloride), dioxidine and poviargol, protein hydrolyzate "Belkosin" grade A. When dried, the gel forms an elastic water and breathable film, which allows it to be classified as hydrogel wound dressings (RF patent 2284824).

Недостатком указанного геля является чрезвычайно низкая сорбционная способность, не позволяющая обеспечить эвакуацию раневого отделяемого.The disadvantage of this gel is the extremely low sorption capacity, which does not allow for the evacuation of the wound.

Известны гидрогелевые раневые покрытия серии «АППОЛО-ПАК», содержащие основу - сополимер акриламида и акриловой кислоты с включением антисептиков мирамистина или йодовидона, местного анестетика анилокаина, обладающие антимикробным, противовоспалительным и местным обезболивающим эффектами (Горюнов С.В., Ромашов Д.В., Бутивщенко И.А. Гнойная хирургия: Атлас. - М.: Медицина, 2004. - С.504-510).Known hydrogel wound coverings of the APPOLO-PAK series containing a base - a copolymer of acrylamide and acrylic acid with the inclusion of miramistin or iodovidone antiseptics, a local anesthetic anilokain, with antimicrobial, anti-inflammatory and local analgesic effects (Goryunov S.V., Romashov D.V. , Butivshchenko I.A. Purulent surgery: Atlas. - M .: Medicine, 2004. - P.504-510).

Недостатками данных раневых покрытий является малая сорбционная способность (2-3 г/г), не позволяющая обеспечить удовлетворительную сорбцию раневого отделяемого, репарация происходит в избыточно влажной среде, в результате сроки заживления ран существенно удлиняются. Покрытия серии «АППОЛО-ПАК» имеют величину рН в пределах 5,5-6,0, что на фоне раневого ацидоза ограничивает терапевтическую эффективность включаемых в их состав антисептиков и противовоспалительных средств. Кроме этого, при вскрытии упаковки часть геля (около 50% от объема) не переносится на рану с сеткой-носителем, а остается на внутренней поверхности упаковки, что является важным технологическим недостатком.The disadvantages of these wound dressings is the low sorption capacity (2-3 g / g), which does not allow satisfactory sorption of the wound discharge, the repair takes place in an excessively moist environment, as a result, the healing time of the wounds is significantly extended. The coatings of the APPOLO-PAK series have a pH value in the range of 5.5-6.0, which against the background of wound acidosis limits the therapeutic effectiveness of the antiseptics and anti-inflammatory drugs included in their composition. In addition, when opening the package, part of the gel (about 50% of the volume) is not transferred to the wound with a carrier net, but remains on the inner surface of the package, which is an important technological disadvantage.

Известная фармацевтическая композиция для лечения ожогов, включающая активное вещество N-(-оксиэтил)-4,6-диметилдигидропиримедон-2 (ксимедон) и гелевую основу, гелеобразователь, натриевые соли биополимеров, влагоудерживающее средство глицерин в количестве не менее 20 мас.%, стабилизатор, консервант и дистиллированную воду (патент РФ 2317811).Known pharmaceutical composition for treating burns, including the active substance N - (- hydroxyethyl) -4,6-dimethyldihydropyrimedone-2 (xymedon) and a gel base, a gelling agent, sodium salts of biopolymers, a water-retaining agent glycerin in an amount of at least 20 wt.%, A stabilizer , preservative and distilled water (RF patent 2317811).

Известен гель, обладающий противовоспалительным и противоаллергическим действием, включающий в качестве активного вещества ксимедон, в качестве антигистаминного препарата дифенгидрамин, или клемастин, или цетиризин, гелевую основу с загустителем карбополом, полиэтиленоксид с молекулярной массой 400-6000 Да и воду очищенную. Гель также может содержать глицерин, спирт этиловый, ментол, консервант - нипагин или бензалкония хлорид, стабилизатор и нейтрализующий агент (патент РФ 2370265).Known gel with anti-inflammatory and anti-allergic effects, including as an active substance xymedon, as an antihistamine, diphenhydramine, or clemastine, or cetirizine, a gel base with a thickening agent carbopol, polyethylene oxide with a molecular weight of 400-6000 Da and purified water. The gel may also contain glycerin, ethyl alcohol, menthol, a preservative - nipagin or benzalkonium chloride, a stabilizer and a neutralizing agent (RF patent 2370265).

Известна гидрогелевая композиция для лечения ран различной этиологии, содержащая акриламид и/или акрилат натрия, а также биоактивные препараты, предназначенная для осуществления регидратации некротизированного субстрата и поддержания влажной среды в ране (патент РФ 2157243).Known hydrogel composition for the treatment of wounds of various etiologies, containing acrylamide and / or sodium acrylate, as well as bioactive drugs designed to rehydrate the necrotic substrate and maintain a moist environment in the wound (RF patent 2157243).

Недостатком указанных гелей и композиций является наличие в них основы из глицерина, не обеспечивающей сорбцию раневого отделяемого, что не позволяет обеспечить создание умеренно-влажной среды в ране. Кроме этого, компоненты композиций не обладают антимикробным и противовоспалительным эффектами, их местное применение не предотвращает развития раневой инфекции.The disadvantage of these gels and compositions is the presence in them of a base of glycerol that does not provide sorption of the wound, which does not allow for the creation of a moderately moist environment in the wound. In addition, the components of the compositions do not have antimicrobial and anti-inflammatory effects, their local application does not prevent the development of wound infection.

Наиболее близким аналогом, выбранным авторами за прототип, является стерильный гель-препарат с вязкостью от 2000 до 6000 мПа·с, величиной рН в пределах 6-8 и способ его получения (патент РФ 2172169). Причем гель-препарат содержит водную непрерывную фазу и жидкую гидрофобную фазу. Водная фаза содержит не менее одного полимерного гелеобразующего компонента, например, в виде полимеров акриловой кислоты (0,1-3 вес.%). Гидрофобная фаза содержит органическое масло. Способ получения стерильного гелевого препарата включает смешивание полимерного гелеобразующего компонента в асептических условиях с водой.The closest analogue chosen by the authors for the prototype is a sterile gel preparation with a viscosity of 2000 to 6000 MPa · s, a pH value of 6-8 and the method for its preparation (RF patent 2172169). Moreover, the gel preparation contains an aqueous continuous phase and a liquid hydrophobic phase. The aqueous phase contains at least one polymer gelling component, for example, in the form of polymers of acrylic acid (0.1-3 wt.%). The hydrophobic phase contains organic oil. A method of obtaining a sterile gel preparation includes mixing a polymer gel-forming component under aseptic conditions with water.

Недостатком прототипа является невозможность его использования для лечения ран, наличие в его составе органического масла, не обеспечивающего сорбцию раневого отделяемого, что не позволяет создать умеренно-влажной среду в ране.The disadvantage of the prototype is the impossibility of its use for the treatment of wounds, the presence in its composition of organic oil that does not provide sorption of the wound, which does not allow you to create a moderately moist environment in the wound.

Техническим эффектом заявляемого изобретения является расширение ассортимента косметических и ранозаживляющих препаратов, обладающих способностью ускорять заживление ран, снижать количество гнойных осложнений при их лечении, а также оказывать антисептическое и противовоспалительное действие.The technical effect of the claimed invention is to expand the range of cosmetic and wound healing preparations with the ability to accelerate wound healing, reduce the number of purulent complications in their treatment, and also have an antiseptic and anti-inflammatory effect.

Для достижения указанного технического эффекта предлагается в геле-основе для ранозаживляющих и косметических средств, включающем водную фазу, содержащую полимерный гелеобразующий компонент, в качестве гелеобразующего компонента использовать модифицированные редкосшитые акриловые полимеры (РАП) или суспензии на их основе, подвергнутые электрофизическому воздействию электрическим нелинейно-искаженным сигналом с двумя интервалами однородности, при этом концентрация модифицированного РАП в геле должна соответствовать 0,2-0,6 массовых %, вязкость должна составлять 45-85 Пуаз, а величина рН=7,2±0,2.To achieve the indicated technical effect, it is proposed to use modified rare-crosslinked acrylic polymers (RAP) or suspensions based on them, subjected to electrophysical influence by an electric nonlinearly distorted one, in a gel base for wound healing and cosmetic products, including the aqueous phase containing a polymer gelling component. a signal with two intervals of uniformity, while the concentration of the modified RAP in the gel should correspond to 0.2-0.6 mass %, The viscosity should be 45-85 Poise, and pH = 7,2 ± 0,2.

Дополнительным отличием предлагаемого геля является то, что первый интервал нелинейно-искаженного сигнала может быть аппроксимирован синусоидой основной частоты (fном=50 Гц):An additional difference of the proposed gel is that the first interval of a nonlinearly distorted signal can be approximated by a sinusoid of the fundamental frequency (f nom = 50 Hz):

u 1 ( t ) = 2 U Н О М sin ( 2 π f H O M t ) п р и t [ T 2 ( k 1 ) , t i + T ( 2 k 1 ) ] ( 1 )

Figure 00000001
, u one ( t ) = 2 U N ABOUT M sin ( 2 π f H O M t ) P R and t [ T 2 ( k - one ) , t i + T ( 2 k - one ) ] ( one )
Figure 00000001
,

второй интервал может быть аппроксимирован затухающим экспоненциальным сигналом:the second interval can be approximated by a damped exponential signal:

u 2 ( t ) = 2 U H O M e a ( t t Н Т / 2 * ( k 1 ) ) п р и t [ t i + T 2 ( k 1 ) , T 2 k ] ( 2 )

Figure 00000002
, u 2 ( t ) = 2 U H O M e - a ( t - t N - T / 2 * ( k - one ) ) P R and t [ t i + T 2 ( k - one ) , T 2 k ] ( 2 )
Figure 00000002
,

где Т - период промышленной частоты, tH - момент перехода с первого интервала на второй, k - номер полупериода.where T is the period of industrial frequency, t H is the moment of transition from the first interval to the second, k is the number of the half-period.

Дополнительно предлагаемый препарат может содержать антисептики, и/или антимикробные компоненты, и/или антиоксиданты, и/или антигипоксанты, и/или противовоспалительные компоненты. Причем в качестве антисептика он может содержать повиаргол от 560 мг до 5000 мг на 100 г гелевого препарата, в качестве антимикробного компонента может содержать сульфадиазин серебра от 6 мг до 80 мг на 100 г гелевого препарата, в качестве антиоксиданта - природный комплекс фуллеренов (карельский шунгит) от 2 мг до 270 мг на 100 г гелевого препарата, а в качестве антигипоксанта - янтарную кислоту от 200 мг до 400 мг на 100 г гелевого препарата. Также предлагаемый препарат может содержать соль (грязь) мертвого моря в количестве от 5% до 75% для придания ему косметических свойств.Additionally, the proposed drug may contain antiseptics and / or antimicrobial components and / or antioxidants and / or antihypoxants and / or anti-inflammatory components. Moreover, it may contain poviargol from 560 mg to 5000 mg per 100 g of gel preparation as an antiseptic, silver sulfadiazine from 6 mg to 80 mg per 100 g of gel preparation may contain as antimicrobial component, a natural complex of fullerenes (Karelian schungite) ) from 2 mg to 270 mg per 100 g of the gel preparation, and succinic acid from 200 mg to 400 mg per 100 g of the gel preparation as an antihypoxant. Also, the proposed drug may contain salt (mud) of the Dead Sea in an amount of from 5% to 75% to give it cosmetic properties.

В качестве РАП могут использоваться карбополы или карбомеры, например CARBOPOL ETD 2020.As RAP, carbopoles or carbomers can be used, for example CARBOPOL ETD 2020.

Для достижения указанного технического эффекта в способе получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств, включающем смешивание полимерного гелеобразующего компонента в асептических условиях с водой, в качестве полимерного гелеобразующего компонента предлагается использовать модифицированные РАП или суспензии на их основе, которые до или после смешивания с водой подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно-искаженным сигналом с двумя интервалами однородности, при этом концентрация редкосшитых акриловых полимеров соответствует 0,2-0,6% массовых, вязкость геля составляет 45-85 Пуаз, а величина рН=7,2±0,2.To achieve the indicated technical effect in the method of producing a gel base for wound healing and cosmetic products, including mixing a polymer gelling component under aseptic conditions with water, it is proposed to use modified RAPs or suspensions based on them, which are before or after mixing with water subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal with two intervals of uniformity, while the concentration of rare total acrylic polymers corresponds to 0.2-0.6 mass%, the gel viscosity is 45-85 Poise, and the pH value = 7.2 ± 0.2.

Дополнительным отличием предлагаемого способа является то, что первый интервал нелинейно-искаженного сигнала может быть аппроксимирован синусоидой основной частоты (fном=50 Гц):An additional difference of the proposed method is that the first interval of the nonlinearly distorted signal can be approximated by a sinusoid of the fundamental frequency (f nom = 50 Hz):

u 1 ( t ) = 2 U Н О М sin ( 2 π f H O M t ) п р и t [ T 2 ( k 1 ) , t i + T ( 2 k 1 ) ] ( 1 )

Figure 00000001
, u one ( t ) = 2 U N ABOUT M sin ( 2 π f H O M t ) P R and t [ T 2 ( k - one ) , t i + T ( 2 k - one ) ] ( one )
Figure 00000001
,

второй интервал может быть аппроксимирован затухающим экспоненциальным сигналом:the second interval can be approximated by a damped exponential signal:

u 2 ( t ) = 2 U H O M e a ( t t Н Т / 2 * ( k 1 ) ) п р и t [ t i + T 2 ( k 1 ) , T 2 k ] ( 2 )

Figure 00000002
, u 2 ( t ) = 2 U H O M e - a ( t - t N - T / 2 * ( k - one ) ) P R and t [ t i + T 2 ( k - one ) , T 2 k ] ( 2 )
Figure 00000002
,

где Т - период промышленной частоты, tH - момент перехода с первого интервала на второй, k - номер полупериода. При этом водная фаза в исходном состоянии имеет электропроводность от 2 до 300 мкСм/см.where T is the period of industrial frequency, t H is the moment of transition from the first interval to the second, k is the number of the half-period. In this case, the aqueous phase in the initial state has an electrical conductivity of 2 to 300 μS / cm.

Дополнительными отличиями способа является возможность использования различных электродов для придания различных свойств получаемому гелевому препарату, а именно стальных, цинковых, селеновых, медных, серебряных, золотых или платиновых. В качестве РАП могут использоваться карбополы или карбомеры, например CARBOPOL ETD 2020.Additional differences of the method is the possibility of using various electrodes to impart various properties to the resulting gel preparation, namely steel, zinc, selenium, copper, silver, gold or platinum. As RAP, carbopoles or carbomers can be used, for example CARBOPOL ETD 2020.

При выборе концентрации РАП, например для CARBOPOL ETD 2020, равной 0,2-0,6% массовых в гидрогеле, авторы руководствовались тем, что гидрогель при его намазывании на поврежденные участки кожи не должен стекать с него под действием силы тяжести. Значение вязкости при этом содержании РАП составляет 45-85 Пуаз. Уменьшение содержания РАП <0,2% в гидрогеле приводит к значительному уменьшению вязкости, что в свою очередь ухудшает реологические свойства получаемого гидрогеля. Увеличение содержания РАП в гидрогеле >0,6%, кроме перерасхода редкосшитых акриловых полимеров, приводит еще и к появлению побочной полимеризации, и в конечном гидрогеле появляются неоднородности в виде темных сферических образований. Но самое главное, что при этом происходит снижение адсорбционной способности гелей вследствие уменьшения среднего эффективного размера пор, характеризующего квазимакропористую структуру гидрогеля. При этом уменьшается не только адсорбционная способность гидрогеля, его способность аккумулировать белковые молекулы, но и образующаяся пространственная решетка гидрогеля препятствует миграции белковых молекул массой до 1000 МДа в объеме гидрогеля.When choosing a concentration of RAP, for example, for CARBOPOL ETD 2020, equal to 0.2-0.6% by mass in a hydrogel, the authors were guided by the fact that the hydrogel should not drain from it under the influence of gravity when it is smeared on damaged skin areas. The viscosity value at this RAP content is 45-85 Poise. A decrease in the content of RAP <0.2% in the hydrogel leads to a significant decrease in viscosity, which in turn worsens the rheological properties of the resulting hydrogel. An increase in the RAP content in the hydrogel> 0.6%, in addition to the overexpenditure of rare crosslinked acrylic polymers, also leads to the appearance of secondary polymerization, and inhomogeneities appear in the final hydrogel in the form of dark spherical formations. But most importantly, in this case, the adsorption capacity of the gels decreases due to a decrease in the average effective pore size characterizing the quasimacroporous structure of the hydrogel. This reduces not only the adsorption capacity of the hydrogel, its ability to accumulate protein molecules, but also the resulting spatial lattice of the hydrogel prevents the migration of protein molecules weighing up to 1000 MDa in the volume of the hydrogel.

Более того, при использовании электрофизического воздействия электрическим нелинейно-искаженным сигналом с двумя интервалами однородности на образующийся гидрогель увеличиваются размеры пор его квазимакропористой структуры, разрушаются поперечные сшивки, тем самым, способствуя увеличению его адсорбционной и пропускной (диффузионной) способности.Moreover, when using an electrophysical effect with an electric nonlinearly distorted signal with two intervals of uniformity on the resulting hydrogel, the pore sizes of its quasimacroporous structure increase, cross-linking is destroyed, thereby contributing to an increase in its adsorption and transmission (diffusion) ability.

Данный факт можно объяснить тем, что в процессе приложения электрического сигнала происходит уменьшение энтропии системы. Например, для растворов на основе воды происходит структурирование и упорядочивание молекул воды, в результате чего меняются физико-химические свойства такого рода растворов.This fact can be explained by the fact that in the process of applying an electrical signal, the entropy of the system decreases. For example, for water-based solutions, the structuring and ordering of water molecules occurs, as a result of which the physicochemical properties of such solutions change.

На фиг.1-3 приведена схема образования структуры гидрогеля путем загущения при нейтрализации кислотных центров водной дисперсии РАП гидроксидом аммония, где на фиг.1 изображена структура порошка карбопола, на фиг.2 - структура порошка карбопола с добавленным нейтрализующим агентом, на фиг.3 - нейтрализованный карбопол.Figure 1-3 shows a diagram of the formation of the hydrogel structure by thickening during neutralization of the acid centers of the aqueous dispersion of RAP with ammonium hydroxide, where Figure 1 shows the structure of carbopol powder, figure 2 - the structure of carbopol powder with added neutralizing agent, figure 3 - neutralized carbopol.

Теоретическим обоснованием к использованию в качестве основы ранозаживляющих гелей, получаемых с применением модифицированных электрофизическим воздействием высокомолекулярных редкосшитых полимеров акриловой кислоты (РАП: карбополов, карбоксиполиметиленов, карбомеров и т.д., согласно фармакопейным статьям различных стран), является их позитивные биологические эффекты при местном применении, обеспечивающие длительное течение процессов регенерации без обезвоживания тканей. При нанесении на кожу гидрогели легко и равномерно распределяются по всей ее поверхности, образуя после высыхания гладкие пленки толщиной не более 145 мкм.The theoretical justification for the use of wound healing gels as a basis, obtained with the use of electrophysically modified high molecular weight crosslinked polymers of acrylic acid (RAP: carbopol, carboxypolymethylene, carbomer, etc., according to the pharmacopoeial articles of various countries), is their positive biological effects when applied topically providing a long course of regeneration processes without dehydration of tissues. When applied to the skin, hydrogels are easily and evenly distributed over its entire surface, forming after drying smooth films with a thickness of not more than 145 microns.

Гидрогели, на основе модифицированных электрофизическим воздействием РАП, оказывают охлаждающее действие, удовлетворительно сорбируют раневое отделяемое, при этом не избыточно, медленно и в постоянном темпе при контакте с раневым отделяемым с преимущественно кислым рН высвобождают в пораженные ткани воду и инкорпорированные лекарственные вещества гидрофильной и гидрофобной природы.Hydrogels, on the basis of modified by the electrophysical effect of RAP, have a cooling effect, satisfactorily sorb the wound discharge, while not excessively, slowly and at a constant pace, when in contact with the wound discharge with a predominantly acidic pH, water and incorporated medicinal substances of hydrophilic and hydrophobic nature are released into the affected tissues. .

Достижение технического эффекта, указанного в изобретении, подтверждается следующими примерами.The achievement of the technical effect indicated in the invention is confirmed by the following examples.

Пример 1. Результаты экспериментального изучения эффективности ранозаживляющих средств на основе РАП, например CARBOPOL ETD 2020, для местного лечения дермальных ожогов. В проведенных экспериментах на белых крысах для местного лечения ожогов использовали гидрогели на основе модифицированных РАП, например CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой повиарголом, янтарной кислотой, сульфадиазином серебра с эпидермальным фактором роста, а также природным комплексом фуллеренов. В качестве препаратов сравнения использовали кремы, содержащие сульфадиазин или сульфатиазол серебра (дермазин, аргосульфан). В контрольных группах применяли многокомпонентную антибактериальную мазь на гидрофильной основе из смеси полиэтиленоксидов (левомеколь), 20% водный раствор хлоргексидина, а также гелевую основу (карбоксиполиметилен) без наполнителя. Мази или гели на раны наносили спустя 30 минут после ожога, затем на перевязках, выполняемых через день, вплоть до окончательного заживления.Example 1. The results of an experimental study of the effectiveness of wound healing agents based on RAP, for example CARBOPOL ETD 2020, for local treatment of dermal burns. In the experiments on white rats, for the local treatment of burns, modified RAP-based hydrogels were used, for example, CARBOPOL ETD 2020 impregnated with poviargol, succinic acid, silver sulfadiazine with epidermal growth factor, and the natural complex of fullerenes. Creams containing sulfadiazine or silver sulfathiazole (dermazine, argosulfan) were used as comparison preparations. In the control groups, a multicomponent antibacterial ointment on a hydrophilic basis from a mixture of polyethylene oxides (levomekol), a 20% aqueous solution of chlorhexidine, and also a gel base (carboxypolymethylene) without a filler were used. Ointments or gels were applied to the wounds 30 minutes after the burn, then on dressings performed every other day, until the final healing.

Планиметрическая оценка эффективности ранозаживляющих средств.Planimetric evaluation of the effectiveness of wound healing agents.

Сводные результаты планиметрической оценки репаративных процессов в ожоговых ранах на фоне использования испытанных нами ранозаживляющих средств приведены в табл.1. Данные, приведенные в табл.1, свидетельствуют, что при ожогах IIIa степени местное применение серебросодержащих кремов (дермазин и аргосульфан), а также модифицированных гидрогелей, на основе CARBOPOL ETD 2020, содержащих повиаргол, сульфадиазин серебра и природный комплекс фуллеренов, сокращали срок заживления ран на этот период на 5,3; 6; 8,4; 7,9 и 9,3 суток, т.е. на 16,1%; 18,3%; 25,6%; 24% и 28,3% (р<0,05) по сравнению с эффективностью препарата сравнения (левосина).The summary results of the planimetric assessment of reparative processes in burn wounds with the use of wound healing agents we tested are given in Table 1. The data presented in Table 1 indicate that for burns of degree IIIa, topical application of silver-containing creams (dermazine and argosulfan), as well as modified hydrogels based on CARBOPOL ETD 2020, containing poviargol, silver sulfadiazine and the natural fullerene complex, shortened the healing time of wounds for this period by 5.3; 6; 8.4; 7.9 and 9.3 days, i.e. by 16.1%; 18.3%; 25.6%; 24% and 28.3% (p <0.05) compared with the effectiveness of the comparison drug (levosin).

Таблица 1Table 1 Основные показатели эффективности использования ранозаживляющих средств при экспериментальном исследованииKey performance indicators for the use of wound healing agents in an experimental study Группы экспериментальных животных (крыс), у которых в качестве ранозаживляющих средств использованыGroups of experimental animals (rats) in which used as wound healing agents Средние показатели сроков (сутки)Average timelines (day) отторжения струпаscab rejection заживления ранwound healing хлоргексидин, n=9chlorhexidine, n = 9 18,1±1,518.1 ± 1.5 34,1±2,734.1 ± 2.7 левомеколь, n=9levomekol, n = 9 17,8±1,217.8 ± 1.2 32,8±1,632.8 ± 1.6 дермазин, n=9dermazine, n = 9 16,2±2,516.2 ± 2.5 27,5±3,627.5 ± 3.6 аргосульфан, n=9argosulfan n = 9 15,6±2,715.6 ± 2.7 26,8±2,926.8 ± 2.9 гель без пропитки (контроль), n=9gel without impregnation (control), n = 9 17,3±2,417.3 ± 2.4 31,4±3,931.4 ± 3.9 гель с янтарной кислотой, n=9gel with succinic acid, n = 9 17,1±3,317.1 ± 3.3 30,5±3,630.5 ± 3.6 гель с повиарголом, n=9gel with povargol, n = 9 14,9±2,414.9 ± 2.4 24,4±2,41 24.4 ± 2.4 1 гель с сульфадиазином серебра, n=9silver sulfadiazine gel, n = 9 14,5±1,614.5 ± 1.6 24,9±2,21 24.9 ± 2.2 1 гель с фуллеренами, n=9gel with fullerenes, n = 9 12,1±1,1l, 2 12.1 ± 1.1 l, 2 23,5±2,51, 2 23.5 ± 2.5 1, 2 без лечения (контроль), n=9without treatment (control), n = 9 19,1±1,819.1 ± 1.8 34,8±2,134.8 ± 2.1 1 - различия достоверны (р<0,05) по сравнению с контролем (без лечения) 1 - the differences are significant (p <0.05) compared with the control (without treatment) 2 - различия достоверны (р<0,05) по сравнению с группой сравнения (левомеколь) 2 - differences are significant (p <0.05) compared with the comparison group (levomecol)

Результаты микробиологических исследований.The results of microbiological studies.

Одной из основных задач местного лечения во вторую и третью фазы раневого процесса является предотвращение роста патогенных микроорганизмов. В связи с этим, в экспериментальных исследованиях изучали чувствительность культуры Staphylococcus aureus 209 Р in vitro к исследуемым ранозаживляющим препаратам: к дермазину, левомеколю, а также гидрогелям на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой повиарголом, янтарной кислотой, сульфадиазином серебра с эпидермальным фактором роста и природным комплексом фуллеренов (шунгитом). Результаты определения зон задержки роста стандартной культуры Staphylococcus aureus 209 Р свидетельствуют о различной способности препаратов проявлять свои антимикробные свойства, закономерно, существенно зависящие от наличия антисептиков в их составе (табл.2).One of the main tasks of local treatment in the second and third phases of the wound healing process is to prevent the growth of pathogenic microorganisms. In this regard, in experimental studies, the sensitivity of the Staphylococcus aureus 209 P culture in vitro to the studied wound healing preparations was studied: to dermazine, levomekol, as well as hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020 with impregnation with povargol, succinic acid, silver sulfadiazine with epidermal growth factor and natural complex of fullerenes (shungite). The results of determining the growth retardation zones of the standard culture of Staphylococcus aureus 209 P testify to the different ability of the preparations to show their antimicrobial properties, which naturally depend significantly on the presence of antiseptics in their composition (Table 2).

Зоны задержки роста стафилококка при использовании повязок с левомеколем и дермазином составили, соответственно, 10-19 мм и 16-26 мм. При микробиологической оценке антимикробного эффекта гидрогеля на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 (без пропитки) и того же геля с пропиткой янтарной кислотой закономерно констатировано практически полное отсутствие бактерицидного действия, кроме этого, не было отмечено зон задержки роста микроорганизмов. При использовании марлевых повязок с гидрогелями на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой повиарголом или сульфадиазином серебра зоны задержки роста составили, соответственно, 18-34 и 19-33 мм. Наибольшая способность к подавлению роста культуры стафилококка отмечена в случае использования гелей с природными фуллеренами (шунгитом), анализируемый показатель при этом в зоне применения повязок шириной до 12 мм достигал 36 мм.Staphylococcus growth retardation zones when using dressings with levomecol and dermazine were, respectively, 10-19 mm and 16-26 mm. In the microbiological evaluation of the antimicrobial effect of a hydrogel based on modified CARBOPOL ETD 2020 (without impregnation) and the same gel with succinic acid impregnation, almost complete absence of bactericidal action was naturally observed, in addition, no zones of growth inhibition of microorganisms were noted. When using gauze dressings with hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020 impregnated with poviargol or silver sulfadiazine, the growth inhibition zones were 18-34 and 19-33 mm, respectively. The greatest ability to suppress the growth of staphylococcus culture was noted in the case of the use of gels with natural fullerenes (schungite), the analyzed parameter in this case in the zone of application of dressings up to 12 mm wide reached 36 mm.

Таблица 2table 2 Результаты оценки эффективности антимикробного действия ранозаживляющих средствThe results of evaluating the effectiveness of the antimicrobial action of wound healing agents Экспериментальная группаExperimental group Величина зон задержки роста Staphyl. aureus 209 Р (в мм) при ширине повязкиThe size of the zones of growth retardation Staphyl. aureus 209 P (in mm) with dressing width 6 мм6 mm 12 мм12 mm без лечения(контроль)without treatment (control) 00 00 левомекольlevomekol 10±0,110 ± 0.1 19±0,119 ± 0.1 дермазинdermazin 16±0,116 ± 0.1 26±0,226 ± 0.2 гель без пропитки (контроль)gel without impregnation (control) 00 00 гель с янтарной кислотойsuccinic acid gel 00 2±0,12 ± 0.1 гель с повиарголомgel with povargol 18±,118 ± 1 34±0,334 ± 0.3 гель с сульфадиазином серебраsilver sulfadiazine gel 19±0,119 ± 0.1 33±0,233 ± 0.2 гель с фуллеренамиgel with fullerenes 20±0,120 ± 0.1 36±0,436 ± 0.4 Количество животных в каждой группе - 10The number of animals in each group is 10

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что анализируемые препараты оказывали различный бактериостатический эффект и располагались в ряду его убывания следующим образом: гель с фуллеренами, гель с сульфадиазином серебра, гель с повиарголом, дермазин, левомеколь.Thus, the results of the studies indicate that the analyzed drugs had a different bacteriostatic effect and were arranged in a decreasing order as follows: gel with fullerenes, gel with silver sulfadiazine, gel with povargol, dermazine, levomekol.

Результаты импедансометрии ожоговых ран.Impedance results of burn wounds.

Одним из подходов к оценке структурно-функционального состояния покровных тканей, в т.ч. и оценке течения процессов репаративной регенерации в зоне высокотемпературного воздействия, является электрофизиологическое исследование ран - импедансометрия, предусматривающая определение суммарного сопротивления тканей, коэффициента поляризации (Тарусов Б.И., 1960). Цитолиз, некроз, дистрофия, атрофия закономерно приводят к снижению коэффициента поляризации (Турковский И.И., 2000).One of the approaches to assessing the structural and functional state of integumentary tissues, including and an assessment of the course of the processes of reparative regeneration in the zone of high-temperature exposure, is an electrophysiological study of wounds - impedancemetry, which provides for the determination of the total tissue resistance, polarization coefficient (Tarusov B.I., 1960). Cytolysis, necrosis, dystrophy, atrophy naturally lead to a decrease in the polarization coefficient (Turkovsky II, 2000).

Результаты проведенных нами исследований позволяют заключить, что гибель кожи практически на всю ее толщу при ожоге IIIa степени сопровождается снижением коэффициента поляризации до 1,78 ед. Обработка ран мазевой основой из ПЭО приводит к дальнейшему снижению показателя, достигающего минимального значения 1,3 ед. на 7-е сутки наблюдения. Применение крема сульфадиазина серебра не сопровождалось существенным изменением величины коэффициента поляризации, его значение не отличалось от аналогичных, констатированных на фоне применения мази из полиэтиленоксидов (левомеколь), более чем на 14-17% (р>0,05).The results of our studies allow us to conclude that the death of the skin almost throughout its thickness during a IIIa degree burn is accompanied by a decrease in the polarization coefficient to 1.78 units. Treatment of wounds with an ointment base from PEO leads to a further decrease in the indicator reaching a minimum value of 1.3 units. on the 7th day of observation. The use of silver sulfadiazine cream was not accompanied by a significant change in the magnitude of the polarization coefficient, its value did not differ from the analogous ones established against the background of the use of ointments from polyethylene oxides (levomekol) by more than 14-17% (p> 0.05).

В случае применения гидрогеля на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с повиарголом на протяжении всего периода наблюдения были отмечены наиболее высокие значения коэффициента поляризации (выше аналогичного на фоне применения левомеколя и дермазина спустя сутки после применения - на 20-30%, а спустя 10 суток - на 36-47%, р<0,05), наиболее соответствующие нормальной величине здоровой кожи, приведенные в таблице. 3.In the case of the use of a hydrogel based on modified CARBOPOL ETD 2020 with povargol during the entire observation period, the highest values of the polarization coefficient were noted (20-30% higher than that of the use of levomekol and dermazine 24 hours after application, and 10 days later 36-47%, p <0.05), most consistent with the normal value of healthy skin, shown in the table. 3.

Для исключения индивидуальных различий особей сравнение величин коэффициента поляризации ожогов IIIa степени проведено на смежных участках кожи спины каждой из 10 крыс. У каждого животного в 10 из 10 (100%) наблюдений распределение величины коэффициента оказалось следующим: ПЭО<крем дермазин<гель фуллеренов с повиарголом.To exclude individual differences between individuals, a comparison of the degree of polarization coefficient of degree IIIa burns was carried out on adjacent areas of the back skin of each of 10 rats. In each animal, in 10 out of 10 (100%) cases, the distribution of the coefficient turned out to be as follows: PEO <cream dermazin <gel of fullerenes with povargol.

Таблица 3Table 3 Изменение коэффициента поляризации (М±m) ожогов IIIa степени с учетом способа их местного леченияChange in polarization coefficient (M ± m) of IIIa degree burns, taking into account the method of their local treatment Исследуемые препаратыResearch drugs Коэффициент поляризации (ед.) ран после ожогаPolarization coefficient (unit) of wounds after a burn через 5 минafter 5 min Через 24 чAfter 24 h через 7 сутafter 7 days через 10 сутafter 10 days мазь левосинointment levosin 1,7±0,041.7 ± 0.04 1,4±0,041.4 ± 0.04 1,3±0,041.3 ± 0.04 1,5±0,031.5 ± 0.03 крем дермазинcream dermazin 1,7±0,041.7 ± 0.04 1,6±0,041.6 ± 0.04 1,5±0,031.5 ± 0.03 1,8±0,031.8 ± 0.03 гидрогель с повиарголомPovargol hydrogel 1,7±0,041.7 ± 0.04 2,0±0,041, 2 2.0 ± 0.04 1, 2 1,9±0,031, 2 1.9 ± 0.03 1, 2 2,8±0,041, 2 2.8 ± 0.04 1, 2 * - величина коэффициента поляризации здоровой кожи 3,1-3,27 ед.* - the value of the polarization coefficient of healthy skin is 3.1-3.27 units. 1 - достоверно (р<0,05) по сравнению с группой, лечившейся ПЭО 1 - significantly (p <0.05) compared with the group treated with PEO 2 - достоверно (р<0,05) по сравнению с группой, лечившейся дермазином 2 - significantly (p <0.05) compared with the group treated with dermazine

Результаты импедансометрии подтверждают, что при местном применении гидрогелей на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой из эффективных антисептиков происходит более раннее восстановление коэффициента поляризации, что отражает восстановление структурности поврежденной ткани, ускорение процессов ее посттравматической регенерации.The results of impedancemetry confirm that the local application of hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020 with impregnation of effective antiseptics results in an earlier restoration of the polarization coefficient, which reflects the restoration of the structure of damaged tissue, acceleration of the processes of its post-traumatic regeneration.

Приведенные результаты позволяют заключить, что одним из важных технологических путей повышения эффективности консервативного лечения пострадавших с поверхностными ожоговыми поражениями, в т.ч. и ожогами кистей, может являться местное применение ранозаживляющих средств на основе гидрогелей РАП, например, на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 со следующей пропиткой: повиарголом, янтарной кислотой, сульфадиазином серебра с эпидермальным фактором роста, а также природным комплексом фуллеренов.The above results allow us to conclude that one of the important technological ways to increase the effectiveness of conservative treatment of patients with superficial burn injuries, including and burns of brushes, local application of wound healing agents based on RAP hydrogels, for example, on the basis of modified CARBOPOL ETD 2020 with the following impregnation: poviargolum, succinic acid, silver sulfadiazine with epidermal growth factor, as well as the natural complex of fullerenes, can be localized.

Влажная воздушная среда, в особенности условиях т.н. умеренно-влажной воздушной среды, считается оптимальными для течения процессов репаративной регенерации покровных тканей (Borgquist О., 2011). Большинство ранозаживляющих средств обладают, как правило, узконаправленным действием, не обеспечивающим комплексного и всестороннего воздействия на раневой процесс, в т.ч. не обеспечивают протекания репарации без обезвоживания тканей (Lohmeyer J.A., 2011).Humid air, in particular the so-called moderately moist air, it is considered optimal for the course of the processes of reparative regeneration of integumentary tissues (Borgquist O., 2011). Most wound healing agents have, as a rule, a narrowly targeted action that does not provide a comprehensive and comprehensive impact on the wound healing process, including do not provide repair without dehydration of tissues (Lohmeyer J.A., 2011).

Проведенные эксперименты свидетельствуют, что при ожогах IIIa степени местное применение серебросодержащих кремов (дермазин и аргосульфан), а также гидрогелей на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020, содержащих повиаргол, сульфадиазин серебра и природный комплекс фуллеренов сокращали срок заживления ран на 16,1%; 18,3%; 25,6%; 24% и 28,3% (р<0,05) по сравнению с использованием препарата сравнения (левосина).The experiments carried out indicate that with IIIa degree burns, topical application of silver-containing creams (dermazine and argosulfan), as well as hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020, containing poviargol, silver sulfadiazine and the natural fullerene complex reduced the healing time by 16.1%; 18.3%; 25.6%; 24% and 28.3% (p <0.05) compared with the use of the reference drug (levosin).

Полученные данные свидетельствуют, что анализируемые препараты оказывали различный бактериостатический эффект и располагались в ряду его убывания следующим образом: гель с фуллеренами, гель с сульфадиазином серебра, гель с повиарголом, дермазин, левомеколь. Так, при микробиологическом исследовании установили, что зоны задержки роста стафилококка при использовании повязок с левомеколем и дермазином составили, соответственно, 10-19 мм и 16-26 мм. Гидрогель на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 (без пропитки) или тот же гель с пропиткой янтарной кислотой закономерно на рост микроорганизмов влияния не оказал. В зонах применения гидрогелей на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой повиарголом или сульфадиазином серебра зоны задержки роста составили, соответственно, 18-34 и 19-33 мм. Наибольшая способность к подавлению роста культуры стафилококка отмечена в случае использования гидрогелей с природными фуллеренами, анализируемый показатель при этом в зоне применения повязок шириной до 12 мм достигал 36 мм.The data obtained indicate that the analyzed drugs had a different bacteriostatic effect and were arranged in a decreasing order as follows: gel with fullerenes, gel with silver sulfadiazine, gel with poviargol, dermazine, levomecol. Thus, during a microbiological study, it was found that staphylococcus growth inhibition zones when using dressings with levomecol and dermazine were, respectively, 10-19 mm and 16-26 mm. A hydrogel based on modified CARBOPOL ETD 2020 (without impregnation) or the same gel with impregnation with succinic acid naturally did not affect the growth of microorganisms. In the areas of application of hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020 with impregnation of poviargol or silver sulfadiazine, growth retardation zones were 18–34 and 19–33 mm, respectively. The greatest ability to suppress the growth of staphylococcus culture was noted in the case of using hydrogels with natural fullerenes, while the analyzed indicator in this case reached 36 mm in the zone of application of dressings up to 12 mm wide.

Результаты импедансометрии подтверждают, что при местном применении гидрогелей на основе модифицированного CARBOPOL ETD 2020 с пропиткой из эффективных антисептиков происходит более раннее восстановление коэффициента поляризации, что отражает восстановление структурности поврежденной ткани, ускорение процессов ее посттравматической регенерации. В случае нанесении гидрогеля с повиарголом значения коэффициента поляризации превышали аналогичные в зонах использования левомеколя и дермазина спустя сутки после применения - на 20-30%, а спустя 10 суток - на 36-47% (р<0,05), при этом достигались значения наиболее соответствующие нормальной величине здоровой кожи.The results of impedancemetry confirm that the local application of hydrogels based on modified CARBOPOL ETD 2020 with impregnation of effective antiseptics results in an earlier restoration of the polarization coefficient, which reflects the restoration of the structure of damaged tissue, acceleration of the processes of its post-traumatic regeneration. In the case of applying a hydrogel with pivargol, the values of the polarization coefficient exceeded those in the areas of use of levomekol and dermazine one day after application by 20-30%, and after 10 days by 36-47% (p <0.05), while the values were reached most consistent with normal healthy skin.

Можно заключить, что адекватное местное лечение пострадавших с поверхностными ожоговыми поражениями, в т.ч. и ожогами кистей, направленное на скорейшее заживление ран, предотвращение формирования рубцовых контрактур, требует выбора лекарственных средств, в наибольшей степени соответствующих текущей фазе раневого процесса. В этой связи очевидна перспективность комплексного подхода, основой которого является использование многокомпонентных композиций, обладающих универсальными свойствами, обеспечивающих течение репарации во влажной среде, позволяющих одновременно воздействовать на ключевые патогенетические механизмы репарации. Перспективным представляется разработка многокомпонентных ранозаживляющих рецептур сложного состава, в частности, модифицированных гидрогелей на основе РАП, включающих антибактериальные, противовоспалительные, иммунотропные соединения, а также стимуляторы регенерации.It can be concluded that adequate local treatment of patients with superficial burn lesions, including and burns of the hands, aimed at the speedy healing of wounds, preventing the formation of cicatricial contractures, requires the choice of medicines that are most appropriate for the current phase of the wound process. In this regard, the promising prospects of an integrated approach, the basis of which is the use of multicomponent compositions that have universal properties, ensure the course of reparation in a humid environment, and allow simultaneous action on key pathogenetic mechanisms of repair. It seems promising to develop multicomponent wound healing formulations of complex composition, in particular, modified hydrogels based on RAP, including antibacterial, anti-inflammatory, immunotropic compounds, as well as regeneration stimulants.

Влияние параметров частотно-модулированного сигнала (ЧМС) на величину осмотического давления гидрогелей на основе модифицируемого CARBOPOL ETD 2020Effect of frequency-modulated signal (HMS) parameters on the osmotic pressure of hydrogels based on the modified CARBOPOL ETD 2020

В эксперименте исследовалось влияние частоты ЧМС на величину осмотического давления гидрогелей на основе CARBOPOL ETD 2020.In the experiment, the effect of the frequency of HMS on the osmotic pressure of hydrogels based on CARBOPOL ETD 2020 was studied.

При определении уровня гелей в трубке (отражает осмотическую активность образцов) установили следующее.When determining the level of gels in the tube (reflects the osmotic activity of the samples), the following was established.

Гель не обработан (образец 1). Уровень изменился на 5 делений (1 мл).The gel is not processed (sample 1). The level changed by 5 divisions (1 ml).

Гель обработан с частотой 50 Гц (образец 2). Уровень изменился на 9 делений (1,8 мл).The gel was processed at a frequency of 50 Hz (sample 2). The level changed by 9 divisions (1.8 ml).

Вода обработана с частотой 150 Гц (образец 3). Уровень изменился на 12 делений (2, 4 мл).Water was treated with a frequency of 150 Hz (sample 3). The level changed by 12 divisions (2, 4 ml).

В ходе эксперимента было выявлено, что чем выше частота обработки, тем больше аммиака требуется для приготовления геля (для геля «150 Гц» потребовалось в 10 раз больше аммиака, чем для необработанного).During the experiment, it was found that the higher the processing frequency, the more ammonia is required to prepare the gel (for the 150 Hz gel, 10 times more ammonia was required than for untreated).

Величина осмотического давления гелей увеличивается соответственно с частотой электрофизического воздействия при обработке воды.The osmotic pressure of the gels increases, respectively, with the frequency of electrophysical effects during water treatment.

Claims (21)

1. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств, включающий водную фазу, содержащую полимерный гелеобразующий компонент, отличающийся тем, что в качестве полимерного гелеобразующего компонента использованы модифицированные редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе, подвергнутые электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с двумя интервалами однородности, при этом концентрация редкосшитых акриловых полимеров соответствует 0,2-0,6 мас.%, вязкость геля составляет 45-85 Пуаз, а величина рН 7,2±0,2.1. A gel base for wound healing and cosmetic products, comprising an aqueous phase containing a polymer gelling component, characterized in that modified rare-crosslinked acrylic polymers or suspensions based on them are used as a polymer gelling component, subjected to an electrophysical effect by an electric nonlinearly distorted signal with two intervals homogeneity, while the concentration of rare cross-linked acrylic polymers corresponds to 0.2-0.6 wt.%, the gel viscosity is 45-85 Poise, and led ina pH 7.2 ± 0.2. 2. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.1, отличающийся тем, что первый интервал нелинейно искаженного сигнала может быть аппроксимирован синусоидой основной частоты (fном=50 Гц)
u 1 ( t ) = 2 U Н О М sin ( 2 π f H O M t )   п р и   t [ T 2 ( k 1 ) , t i + T ( 2 k 1 ) ] , ( 1 )
Figure 00000003

второй интервал может быть аппроксимирован затухающим экспоненциальным сигналом
u 2 ( t ) = 2 U H O M e a ( t t Н Т / 2 * ( k 1 ) )   п р и   t [ t i + T 2 ( k 1 ) , T 2 k ] , ( 2 )
Figure 00000004

где Т - период промышленной частоты, tH - момент перехода с первого интервала на второй, k - номер полупериода.
2. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 1, characterized in that the first interval of a nonlinearly distorted signal can be approximated by a sinusoid of the fundamental frequency (f nom = 50 Hz)
u one ( t ) = 2 U N ABOUT M sin ( 2 π f H O M t ) P R and t [ T 2 ( k - one ) , t i + T ( 2 k - one ) ] , ( one )
Figure 00000003

the second interval can be approximated by a damped exponential signal
u 2 ( t ) = 2 U H O M e - a ( t - t N - T / 2 * ( k - one ) ) P R and t [ t i + T 2 ( k - one ) , T 2 k ] , ( 2 )
Figure 00000004

where T is the period of industrial frequency, t H is the moment of transition from the first interval to the second, k is the number of the half-period.
3. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.2, отличающийся тем, что водная фаза в исходном состоянии имеет электропроводность от 2 до 300 мкСм/см.3. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 2, characterized in that the aqueous phase in the initial state has an electrical conductivity of 2 to 300 μS / cm. 4. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.3, отличающийся тем, что дополнительно содержит антисептики, и/или антимикробные компоненты, и/или антиоксиданты, и/или антигипоксанты, и/или противовоспалительные компоненты.4. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 3, characterized in that it further comprises antiseptics and / or antimicrobial components and / or antioxidants and / or antihypoxants and / or anti-inflammatory components. 5. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.4, отличающийся тем, что в качестве антисептика содержит повиаргол от 560 мг до 5000 мг на 100 г гелевого препарата.5. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 4, characterized in that as an antiseptic contains povargol from 560 mg to 5000 mg per 100 g of gel preparation. 6. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.4, отличающийся тем, что в качестве антимикробного компонента содержит сульфадиазин серебра от 10 мг до 80 мг на 100 г гелевого препарата.6. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 4, characterized in that it contains silver sulfadiazine from 10 mg to 80 mg per 100 g of the gel preparation as an antimicrobial component. 7. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.4, отличающийся тем, что в качестве антиоксиданта содержит природный комплекс фуллеренов (карельский шунгит) от 2 мг до 270 мг на 100 г гелевого препарата.7. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 4, characterized in that as an antioxidant contains a natural complex of fullerenes (Karelian shungite) from 2 mg to 270 mg per 100 g of gel preparation. 8. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.4, отличающийся тем, что в качестве антигипоксанта содержит янтарную кислоту от 200 мг до 400 мг на 100 г гелевого препарата.8. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 4, characterized in that as an antihypoxic agent it contains succinic acid from 200 mg to 400 mg per 100 g of gel preparation. 9. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по п.3, отличающийся тем, что дополнительно содержит соль (грязь) мертвого моря в количестве от 5% до 75%.9. The gel base for wound healing and cosmetics according to claim 3, characterized in that it additionally contains salt (dirt) of the Dead Sea in an amount of from 5% to 75%. 10. Гель-основа для ранозаживляющих и косметических средств по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что в качестве редкосшитого акрилового полимера используют карбополы или карбомеры, например CARBOPOL ETD 2020.10. The gel base for wound healing and cosmetics according to any one of claims 1 to 9, characterized in that carbopoles or carbomers, for example CARBOPOL ETD 2020, are used as a rare cross-linked acrylic polymer. 11. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств, включающий смешивание полимерного гелеобразующего компонента в асептических условиях с водой, отличающийся тем, что в качестве полимерного гелеобразующего компонента использованы модифицированные редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе, которые предварительно перед смешиванием с водой подвергаются электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с двумя интервалами однородности, при этом концентрация редкосшитых акриловых полимеров соответствует 0,2-0,6 мас.%, вязкость геля составляет 45-85 Пуаз, а величина рН 7,2±0,2.11. A method of producing a gel base for wound healing and cosmetic products, comprising mixing a polymer gelling component under aseptic conditions with water, characterized in that modified rare crosslinked acrylic polymers or suspensions based on them are used as polymer gelling components, which are previously mixed with water subjected to electrophysical effects by an electric non-linearly distorted signal with two intervals of uniformity, while the concentration of rare total acrylic polymers corresponds to 0.2-0.6 wt.%, the viscosity of the gel is 45-85 Poise, and the pH is 7.2 ± 0.2. 12. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.11, отличающийся тем, что первый интервал нелинейно искаженного сигнала может быть аппроксимирован синусоидой основной частоты (fном=50 Гц):
u 1 ( t ) = 2 U Н О М sin ( 2 π f H O M t )   п р и   t [ T 2 ( k 1 ) , t i + T ( 2 k 1 ) ] , ( 1 )
Figure 00000005

второй интервал может быть аппроксимирован затухающим экспоненциальным сигналом
u 2 ( t ) = 2 U H O M e a ( t t Н Т / 2 * ( k 1 ) )   п р и   t [ t i + T 2 ( k 1 ) , T 2 k ] , ( 2 )
Figure 00000006

где Т - период промышленной частоты, tH - момент перехода с первого интервала на второй, k - номер полупериода.
12. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to claim 11, characterized in that the first interval of a nonlinearly distorted signal can be approximated by a sinusoid of the fundamental frequency (f nom = 50 Hz):
u one ( t ) = 2 U N ABOUT M sin ( 2 π f H O M t ) P R and t [ T 2 ( k - one ) , t i + T ( 2 k - one ) ] , ( one )
Figure 00000005

the second interval can be approximated by a damped exponential signal
u 2 ( t ) = 2 U H O M e - a ( t - t N - T / 2 * ( k - one ) ) P R and t [ t i + T 2 ( k - one ) , T 2 k ] , ( 2 )
Figure 00000006

where T is the period of industrial frequency, t H is the moment of transition from the first interval to the second, k is the number of the half-period.
13. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.12, отличающийся тем, что водная фаза в исходном состоянии имеет электропроводность от 2 до 300 мкСм/см.13. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to claim 12, characterized in that the aqueous phase in its initial state has an electrical conductivity of 2 to 300 μS / cm. 14. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием стальных электродов.14. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the sparse acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using steel electrodes. 15. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием цинковых электродов.15. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the rarely cross-linked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using zinc electrodes. 16. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием селеновых электродов.16. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the rarely cross-linked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using selenium electrodes. 17. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием медных электродов.17. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the rarely cross-linked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using copper electrodes. 18. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием серебряных электродов.18. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, wherein the rare crosslinked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using silver electrodes. 19. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием золотых электродов.19. The method of obtaining a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the rarely cross-linked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using gold electrodes. 20. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по п.13, отличающийся тем, что редкосшитые акриловые полимеры или суспензии на их основе подвергают электрофизическому воздействию электрическим нелинейно искаженным сигналом с использованием платиновых электродов.20. The method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to item 13, characterized in that the rarely cross-linked acrylic polymers or suspensions based on them are subjected to electrophysical effects by an electric nonlinearly distorted signal using platinum electrodes. 21. Способ получения геля-основы для ранозаживляющих и косметических средств по любому из пп.11-20, отличающийся тем, что в качестве редкосшитых акриловых полимеров используют карбополы или карбомеры, например CAR-BOPOL ETD 2020. 21. A method of producing a gel base for wound healing and cosmetics according to any one of claims 11-20, characterized in that carbopoles or carbomers, for example CAR-BOPOL ETD 2020, are used as rare-crosslinked acrylic polymers.
RU2011142850/15A 2011-10-25 2011-10-25 Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining RU2485938C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142850/15A RU2485938C1 (en) 2011-10-25 2011-10-25 Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142850/15A RU2485938C1 (en) 2011-10-25 2011-10-25 Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142850A RU2011142850A (en) 2013-04-27
RU2485938C1 true RU2485938C1 (en) 2013-06-27

Family

ID=48702078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142850/15A RU2485938C1 (en) 2011-10-25 2011-10-25 Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485938C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538732C1 (en) * 2013-10-29 2015-01-10 Сергей Михайлович Чудных Method of treating trophic ulcers
RU2649790C1 (en) * 2017-02-22 2018-04-04 Светлана Константиновна Матело Antiseptic composition containing unithiol and dimethylsulfoxide, application of such a composition and method of wound treatment with the use of it
RU2711570C1 (en) * 2018-10-30 2020-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России) Method for stopping external bleeding
RU2744545C1 (en) * 2020-03-11 2021-03-11 Липнер Борис Семенович Agent for treatment of wounds, burns and inflammatory skin diseases
RU2790779C1 (en) * 2022-03-01 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России) Method for the treatment of residual long-existing burn wounds

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016190772A1 (en) * 2015-05-26 2016-12-01 Олег Аркадьевич ВОРОНЦОВ Gel base for pharmaceutical and cosmetic agents

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050107302A1 (en) * 1999-09-01 2005-05-19 Dawson Monica E. Wound healing composition and method for use thereof
EP1815877A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-08 Euro-Celtique S.A. Hydrogel

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050107302A1 (en) * 1999-09-01 2005-05-19 Dawson Monica E. Wound healing composition and method for use thereof
EP1815877A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-08 Euro-Celtique S.A. Hydrogel

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Filipcsei G., Fehér J., Zrínyi M. Electric field sensitive neutral polymer gels. Journal of Molecular Structure. 24 October 2000, volume 554, issue 1, p. 109-117. *
Сухарев Ю.И., Юдина Е.П., Крупнова Т.Г., Платонова Г.В. Влияние магнитного и электрического полей на структурирование гелей оксигидрата иттрия. Известия челябинского научного центра. No.3(20), 2003, с.76-84. *
Сухарев Ю.И., Юдина Е.П., Крупнова Т.Г., Платонова Г.В. Влияние магнитного и электрического полей на структурирование гелей оксигидрата иттрия. Известия челябинского научного центра. №3(20), 2003, с.76-84. Filipcsei G., Fehér J., Zrínyi M. Electric field sensitive neutral polymer gels. Journal of Molecular Structure. 24 October 2000, volume 554, issue 1, p. 109-117. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538732C1 (en) * 2013-10-29 2015-01-10 Сергей Михайлович Чудных Method of treating trophic ulcers
RU2649790C1 (en) * 2017-02-22 2018-04-04 Светлана Константиновна Матело Antiseptic composition containing unithiol and dimethylsulfoxide, application of such a composition and method of wound treatment with the use of it
RU2711570C1 (en) * 2018-10-30 2020-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России) Method for stopping external bleeding
RU2744545C1 (en) * 2020-03-11 2021-03-11 Липнер Борис Семенович Agent for treatment of wounds, burns and inflammatory skin diseases
RU2790779C1 (en) * 2022-03-01 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России) Method for the treatment of residual long-existing burn wounds

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011142850A (en) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108135745B (en) Efficient novel fast deposition film-forming compositions for wound treatment
RU2485938C1 (en) Gel-base for wound healing and cosmetic preparation and method of its obtaining
US20210178009A1 (en) Wound care products comprising alexidine
KR20120022930A (en) A medicinal cream made using silver sulphadiazine and chitosan and a process to make it
RU2317811C1 (en) Pharmaceutical composition for treatment of burn (variants) and method for its preparing (variants)
CN110859989B (en) Liquid band-aid and preparation method thereof
CN105169455A (en) External medical dressing for first aid of burns and preparation method thereof
RU2636530C2 (en) Pharmaceutical compositions for treatment of wounds and burns
US11058712B2 (en) Film for topical application in the treatment of skin lesions and method of obtaining and applying same
AU2017400651B2 (en) Antiseptic composition comprising unithiol and dimethylsulfoxide, use of the composition and method of wound treatment with its use
RU2601897C1 (en) Agent for treating pyoinflammatory processes in soft tissues and mucous membranes
RU2284824C1 (en) Surgical antiseptic glue &#34;argacol&#34;
RU2603490C1 (en) Agent for treating pyoinflammatory processes in soft tissues and mucous membranes
RU2605343C1 (en) Agent for treating pyoinflammatory processes in soft tissues and mucous membranes
WO2016190772A1 (en) Gel base for pharmaceutical and cosmetic agents
RU2545735C1 (en) Bioactive hydrogel wound coating
RU2445083C1 (en) Agent for treating pyoinflammatory processes of soft tissues and mucous membranes
RU2641095C1 (en) Agent for pyoinflammatory processes in soft tissues and mucous membranes
RU2646462C1 (en) Agent for pyoinflammatory processes in soft tissues and mucous membranes
RU2744545C1 (en) Agent for treatment of wounds, burns and inflammatory skin diseases
KR20190099338A (en) Preservative compositions and uses of compositions comprising polyvinylpyrrolidone and unityol
RU2709102C2 (en) Composition and technology for producing powders of wound healing action
RU2456978C1 (en) Ointment with furacilin, lidocaine and dibunol for integrated treatment of maxillofacial abscesses and phlegmons
RU2308960C1 (en) Wound-healing sponge
RU2414932C1 (en) Antimicrobial, haemostatic and wound healing agent

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161026