Содержание

Полиэфир простой ПЭГ-400 | Полиэтиленгликоли

Описание

ПЭГ-400 представляет собой прозрачную вязкую жидкость от бесцветного до желтоватого оттенка.

Применение

ПЭГ-400 получил широкое применение в различных отраслях промышленности. В химической промышленности участвует в процессе получения неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), в фармацевтической отрасли входит в состав слабительных средств, в производстве полиуретанов как олигомер. При изготовлении форм для литья входит в состав стабилизаторов. Является гидрофильной основой для кремов и зубных паст при производстве косметических средств.

Области применения:

  • Химическая промышленность
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Парфюмерная и косметическая промышленность
  • Фармацевтическая промышленность
  • Металлообработка
  • Текстильная промышленность

Физ.

/хим характеристики
Наименование показателяЕдиница измеренияНорма
Результат испытания
Метод испытания
Мин.Макс.
Внешний видБесцветная или со слабым желтоватым оттенком, прозрачная, вязкая жидкость со слабым характерным запахом.Бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость со слабым характерным запахом.ТУ 2226-061-05766801 п. 4.2
рН водного раствора с массовой долей 5%ед. рН5,5-7,56,9ТУ 2226-061-05766801 п. 4.3
Массовая доля воды%Не более 0,50,1ТУ 2226-061-05766801 п. 4.4
Массовая доля сульфатной золы%Не более 0,100,07ТУ 2226-061-05766801 п. 4.5
Потеря массы при сушке%Не более 1,50,2ТУ 2226-061-05766801 п. 4.6
 Массовая доля свободной уксусной кислоты%Не более 0,0240,008ТУ 2226-061-05766801 п. 4.7
Гидроксильное числомг КОН/г260-290280ТУ 2226-061-05766801 п. 4.8
Массовая доля моно —  и диэтиленгликолей%Не более 0,250,07ТУ 2226-061-05766801 п. 4.9
Цветность 25% водного раствораед. ХазенаНе более 255ТУ 2226-061-05766801 п. 4.10
Массовая доля оксида этилена%Не более 0,010,00ТУ 2226-061-05766801 п. 4.11
Массовая доля железа%Не более 0,0001Менее 0,0001ТУ 2226-061-05766801 п.
4.12

Класс опасности: по степени воздействия на организм человека относят к 4 классу опасности.

Тара: Бочка

Срок хранения: 1 год с даты изготовления


Условия хранения

ПЭГ- 400 хранят в герметичной таре завода-изготовителя, исключая попадание

Условия транспортировки

ПЭГ- 400 подлежит перевозке любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

PEG-400 – МХ и Густав Геесс Украина

Растворитель

Описание:

 

Продукт полимеризации этиленгликоля (окиси этилена).

Используются в фармакологии, косметологии, в производствах моющих средств, текстильной, каучуковой, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности как растворитель. 99% чистоты.

Происхождение: синтетическое

Вид: бесцветная вязкая жидкость

Растворимость: вода, бензол, четыреххлористый углерод, хлороформ, диметилформамид, ацетонитрил

Молекулярный вес: 380-420 г/моль

Количество молей окиси этилена: 8

pH: 5,0-7,0 (5% водный р-р)

Точка вспышки:  >100 °С

Страна:  Индия

Полиэтиленгликоли HO(Ch3Ch3O)nH

– вязкие жидкости (Mr<400),
воскообразные вещества (Mr 200 ÷ 2000)
или кристаллические термопластичные полимеры (Mr>2000).

С химической точки зрения, термины полиэтиленгликоль и полиэтиленоксид эквивалентны, но традиционно полиэтиленгликолями называют более низкомолекулярные аддукты с Mr < 20000, а термин полиэтиленоксид применяют к высокомолекулярным полимерам. ПЭГ подвержен термоокислительной и термической деструкции при температурах выше 310°C, разрушается под действием высокоскоростного перемешивания. Способен образовывать комплексы с солями щелочных и щелочноземельных металлов, хлоридом ртути HgCl2, тиокарбамидом, полиакриловой кислотой.

Чистые полиэтиленгликоли обладают практически одинаковой токсичностью (условно не токсичные), причем токсичность обратно пропорциональна молекулярной массе. Растворимость существенно падает с увеличением молекулярной массы полимера.

Функционал:

Уникальные свойства ПЭГ-400 обусловливают его широкое промышленное, биотехнологическое и клиническое применение.

ПЭГ обладает высокой растворяющей способностью по отношению к веществам как гидрофильного, так и гидрофобного характера, что позволяет использовать его в качестве эффективной основы при создании лекарственных и косметических средств, и не только.

Обладает отличными смазывающими, увлажняющими, распределяющими, связующими, антистатическими, смягчающими свойствами – в зависимости от сферы применения. Имеет широкое использование в косметике, фармацевтике, химическом волокне, резине, пластмассе, бумаге, краске, гальванике, пестициде, металлообрабатывающей и пищевой промышленности.

Применение:
  • как текстильно-вспомогательное вещество;
  • в составе средств, обладающих слабительным действием;
  • как диспергирующий агент в зубных пастах;
  • в качестве загустителя, например, в гидравлических жидкостях;
  • в фармацевтической и косметической промышленности как связующее и основа для таблеток, кремов, свечей;
  • при изготовлении форм для керамики, порошковой металлургии, литья как связующее, стабилизирующее форму изделия;
  • как олигомер в производстве полиуретанов;
  • для получения неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) путем ковалентного связывания с гидрофобными молекулами (например, с касторовым маслом)
Использование:

растворить вещества в ПЭГ (если надо), добавить ПЭГ в воду или другой растворитель согласно ТК.

Ввод: до 25% в косметике, зависит от сферы применения.

Хранение: при температуре не выше 25 °С, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, сухом и прохладном месте.

POLIkol 400PF — Портал Ппродукции Группы PCC

Чтобы связаться с нами при помощи выше излагаемого вопросника, заполните пожалуйста данные, указанные в анкете. Предоставление данных является добровольным, но если Вы этого не сделаете, у Вас не будет возможности отправить нам сообщение таким образом.

Администратором Ваших персональных данных является Акционерное Общество PCC Rokita, находящаяся в Бжег-Дольном (ул. Сенкевича 4, 56-120 Бжег-Дольный, Польша). Вы можете связаться с нашим инспектором по защите персональных данных при помощи электронной почты: hide_email_a address=»[email protected]».

Мы обрабатываем Ваши данные для общения с Вами и чтобы отвечать на Ваши вопросы. Основанием для обработки Ваших данных является реализация законодательно обоснованной заинтересованности администратора или законодательно обоснованная заинтересованность третьей стороны (обратная связь с Вами, маркетинг наш или наших партнеров, в частностиКомпании PCC, на который Вы можете не выразить своего согласия), либо обработка Вашего запроса перед заключением потенциального договора в зависимости от содержания Вашего сообщения.

Как правило, Ваши данные мы будем обрабатывать до окончания нашего с Вами общения или же до момента, пока Вы не выразите свои возражения, либо если правовые нормы будут обязывать нас продолжать обработку этих данных, либо мы будем сохранять их дольше в случае потенциальных претензий, до истечения срока их хранения, регулируемого законом, в частности Гражданским кодексом.

В любое время Вы имеете право:

  • выразить возражение против обработки Ваших данных;
  • иметь доступ к Вашим данным и востребовать их копии;
  • запросить исправление, ограничение обработки или удаление Ваших данных;
  • передать Ваши персональные данные, например другому администратору, за исключением тех случаев, если их обработка регулируется законом и находится в интересах администратора;
  • подать жалобу Президенту Управления по защите личных данных.

Получателями Ваших данных могут быть компании, которые поддерживают нас в общении с Вами и помогают нам в ведении веб-сайта, внешние консалтинговые компании (такие как юридические, маркетинговые и бухгалтерские) или внешние специалисты в области IT, включая компанию Группы PCC .

Больше о том, как мы обрабатываем Ваши данные Вы можете узнать из нашего Полиса конфиденциальности.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ-400) | «Форвард Групп» — опережая лидеров

Название продукции: Полиэтиленгликоль — 400

Синонимы названия: PEG, POLYOX, Pluriol, PLURACARE, Polikol, LIPOXOL, Carbowax

Изготовлен по: ТУ 2226-061-05766801-2006

Химическая формула: H(OCh3Ch3)nOH

CAS: 25322-68-3

Cпецификация

Наименование показателя Норма
РН 5% водного раствора 5,5-7,5
Массовая доля воды, % масс., не более 0,5
Массовая доля сульфатной золы, % масс. , не более 0,1
Потеря массы при сушке, %, не более 3,0
Массовая доля свободной уксусной кислоты, % масс., не более 0,024
Гидроксильное число в мг КОН/г 260-290
Массовая доля моно и диэтиленгликолей, % масс., не более 0,25
Цветность 25 % водного раствора, ед. Хазена, не более 25
Массовая доля оксида этилена, % масс., не более 0,01
Массовая доля железа, % масс. , не более 0,0001

Применение

Выступая компонентом для шаров пейнтбола, а также сырьем для литиевых батарей и полиолов, вещество активно используется в промышленности.

Кремы и гели включают в свой состав полиэтиленгликоль, а косметические и парфюмерные средства принимают его в качестве гидрофильной основы.

Полиэтиленгликоль давно стал дисперагентом для зубных паст и компонентом для СОЖ.

Средство также остается незаменимым регулятором влажности: это особенно применимо для бумажной промышленности.

Упаковка

пластиковые бочки,металические бочки с двойным поэлитиленовым вкладышем

Хранение

на открытых под навесом или закрытых площадках.

Класс опасности

Не опасен.

peg 400-пропиленгликоль офтальмологические (глаза): использование, побочные эффекты, взаимодействия, изображения, предупреждения и дозировка

Следуйте всем указаниям на упаковке продукта. Если у вас есть какие-либо вопросы, спросите своего врача или фармацевта. Не используйте раствор, который изменил цвет или стал мутным. Некоторые бренды (содержащие, среди прочего, глицерин с полисорбатами) могут иметь молочный оттенок. Это нормально, если раствор не меняет цвет. Некоторые глазные капли перед применением необходимо взболтать.Проверьте этикетку, чтобы узнать, следует ли встряхивать продукт перед использованием.

Как правило, капли можно использовать по мере необходимости. Мази обычно используются 1-2 раза в день по мере необходимости. Если вы используете мазь один раз в день, лучше всего использовать ее перед сном.

Чтобы нанести глазную мазь / капли / гели: Сначала вымойте руки. Чтобы избежать заражения, будьте осторожны, не касайтесь капельницы или верхней части тюбика с мазью и не позволяйте им касаться вашего глаза. Всегда плотно закрывайте крышку после каждого использования. Наклоните голову назад, посмотрите вверх и опустите нижнее веко, чтобы получился мешочек. Для капель / гелей поместите пипетку прямо на глаз и выдавите 1-2 капли по мере необходимости. Посмотрите вниз и осторожно закройте глаз на 1-2 минуты. Приложите один палец к уголку глаза возле носа и слегка надавите. Это предотвратит вытекание лекарства из глаза. Чтобы получить мазь, держите тюбик прямо над глазом и осторожно выдавите небольшую полоску (четверть дюйма или примерно 6 миллиметров) мази в мешочек. Отпустите веко, закройте глаз и медленно вращайте глазом во всех направлениях, чтобы распределить лекарство.Удалите лишнюю мазь вокруг глаз чистой тканью.

Если вы также используете другие лекарства для глаз (например, капли или мази), подождите не менее 5 минут, прежде чем применять другие лекарства. Используйте глазные капли перед глазными мазями, чтобы глазные капли могли попасть в глаз.

Если вы носите контактные линзы, снимайте их перед использованием большинства видов смазки для глаз. Спросите своего врача или фармацевта, когда вы можете заменить контактные линзы. Есть несколько типов смазок для глаз (некоторые из них содержат полисорбаты), которые можно использовать при ношении контактных линз.Проверьте упаковку, чтобы узнать, можно ли носить контактные линзы при использовании продукта.

Сообщите своему врачу, если ваше состояние не исчезнет или ухудшится через 3 дня.

Что такое ПЭГ 400, полиэтиленгликоль 400

PEG 400 — это аббревиатура от полиэтиленгликоля 400, бесцветная вязкая жидкость. Он имеет множество применений из-за своей низкой токсичности, и он растворим в воде, спиртах, глицерине и других жидкостях.

FDA классифицирует его как «В целом считается безопасным», что означает, что его безопасно использовать в качестве пищевой добавки или основы.Он токсичен в очень высоких дозах, но количества, используемые в пищевой промышленности, минимальны и безопасны для потребления человеком.

PEG 400 может использоваться в качестве подсластителя и в качестве носителя для ароматизатора, в том числе в паровых продуктах в качестве носителя для ароматизатора, с табаком или без него. Температура кипения PEG 400 выше, чем у многих масел MCT, что делает его относительно безопасным химическим веществом для использования в паровой промышленности.

В фармацевтической промышленности ПЭГ 400 используется в качестве растворителя, пластификатора и поверхностно-активного вещества для снижения поверхностного натяжения воды.Он также используется в качестве основы для мазей и суппозиториев, а также в качестве смазки для таблеток и капсул, облегчающих их глотание пациентами.

ПЭГ 400 также используется в зубной пасте и в качестве растворителя чернил в некоторых настольных принтерах.

При таком большом количестве применений легко спутать ПЭГ 400 с обычным пищевым продуктом — это не так, он используется с пищевыми продуктами для изменения их свойств. Потребление пищи с содержащимся в ней ПЭГ 400 — это не то же самое, что потребление чернил для принтера, точно так же, как есть пирог — это не то же самое, что есть яйцо.Хотя один из ингредиентов один и тот же, конечный продукт сильно отличается.

Что означает «400»?

Число 400 относится к средней молекулярной массе PEG. В случае PEG 400 молекулярная масса составляет 400 унифицированных единиц атомной массы (или «дальтон»), что позволяет узнать состав соединения. Вес в 400 дальтон эквивалентен цепочке из примерно 9 повторов эфира в молекуле.

Более длинные цепи весят больше, более короткие — меньше, и число, указанное после обозначения PEG, отражает это.

Различия в молекулярной массе влияют на вязкость ПЭГ, что приводит к тому, что разные массы используются в разных продуктах и ​​обстоятельствах. Однако, независимо от веса, общие свойства PEG остаются неизменными.

Используется в антифризе?

Нет, полиэтиленгликоль не используется в антифризах — используется этиленгликоль, и он имеет свойства, отличные от PEG 400. Этиленгликоль не подходит для потребления.

Мы предлагаем полиэтиленгликоль 400, ПЭГ 400 разных марок и размеров упаковки.Чтобы узнать цены и узнать, как вы можете сэкономить на своем PEG 400, не стесняйтесь запрашивать цены сегодня.

ПЭГ 400 — A&C

A&C производит два наполнителя полиэтиленгликоля 400 (ПЭГ 400) высокой чистоты GMP, которые намного превышают самые строгие требования к качеству, безопасности, чистоте и пригодности для фармацевтического использования.

Загрузите паспорт безопасности и спецификации продукта для PEG 400

Что такое ПЭГ 400?

ПЭГ 400 — чистый, простой, несколько вязкий, бесцветный жидкий полиэтиленгликоль без запаха.Возможны многие ПЭГ с различной длиной цепи от десятков до сотен или даже тысяч повторяющихся звеньев этиленоксида в их цепях. ПЭГ 400 является одним из более коротких полимеров, имеющих номинальную среднюю молекулярную массу Mn 400, что соответствует длине цепи примерно 8-9 звеньев. Он высоко ценится в фармацевтике из-за его низкой токсичности и исключительной способности растворять полярные API (активные фармацевтические ингредиенты). ПЭГ 400 обычно считается стабильным, инертным, растворимым во всех пропорциях с водой, а также растворимым в ацетоне, спиртах, бензоле, глицерине, гликолях и ароматических углеводородах. Этот универсальный наполнитель нашел применение в лекарственных формах для местного, офтальмологического, перорального и парентерального применения. Он признан во всем мире как эффективный растворитель или «носитель» API и имеет монографии в основных национальных фармакопеях.

Есть ли проблема с ПЭГ 400 товарного качества?

Хотя обычно считается стабильным, все ПЭГ в некоторой степени подвержены окислительной деградации (1). Многие исследования показали, что эти вспомогательные вещества разлагаются посредством окислительных путей с образованием пероксидов при воздействии воздуха.Пероксиды, если они присутствуют, могут быть каталитическими при разложении ПЭГ, в конечном итоге вызывая потерю вязкости и повышение кислотности с течением времени. Эти пути разложения также существуют в отсутствие кислорода, если пероксид и другие примеси уже присутствовали в наполнителе до приготовления лекарственного средства. Разложение ПЭГ и примеси могут отрицательно повлиять на стабильность препарата (2). Присутствие перекиси, альдегида, остаточных реагентов, влаги и следов кислот может привести к неблагоприятным последствиям. Большинство PEG 400 фармацевтического качества легко соответствуют спецификациям монографий, но все же могут содержать достаточное количество следов примесей, так что лекарственные формы могут испытывать раннюю деградацию лекарственного продукта в лекарственных формах, где используется PEG 400.

Что требуют регуляторы?

Регулирующие органы ЕС и Северной Америки требуют, чтобы ПЭГ 400 производился с использованием контролей GMP наполнителей, отвечающих только региональным фармакопейным требованиям руководящих спецификаций монографий. Таким образом, допустимые уровни микропримесей могут по-прежнему оказывать негативное влияние на ПЭГ 400 как для исходного материала наполнителя, так и для лекарственных препаратов, которые готовятся с его использованием. Для высокочувствительных API в лекарственных формах стоит рассмотреть очень рафинированный ПЭГ 400, поскольку он может привести к повышению стабильности лекарственного средства.

A&C производит две марки полиэтилена высокой степени чистоты по GMP 400

A&C производит две марки ПЭГ 400. Первая соответствует всем требованиям спецификаций GMP и USP-NF. Второй дополнительно очищается с помощью запатентованного процесса, который полностью удаляет следовые примеси, не влияя на природу или чистоту самого ПЭГ 400. Этот рафинированный ПЭГ 400 обладает явно повышенной стабильностью, которая дополнительно защищена специально подобранной системой закрытия контейнера с азотным покрытием для сохранения ингредиента до тех пор, пока он не будет готов к использованию.
Полиэтиленгликоль 400 NF:

  • Ингредиент, произведенный в соответствии с требованиями GMP как наполнитель, соответствующий стандарту IPEC GMP
  • Отвечает требованиям USP-NF
  • От начала до конца соответствие GMP и GDP, полная прозрачность цепочки поставок

Полиэтиленгликоль 400 Рафинированный мультикомпендиальный низкий эндотоксин:

  • Ингредиент высокой степени очистки, соответствующий стандарту IPEC GMP
  • Отвечает USP-NF и Ph. Евро. Компендиа
  • Следы примесей полностью удаляются до уровней, намного ниже требуемых, что приводит к повышению стабильности продукта
  • Тестирование BET (доп. Спецификация)

A&C гордится строгим контролем, имеет сертификаты качества ISO 9001: 2015 и EXCiPACT, имеет лицензию на производство лекарственных средств Министерства здравоохранения Канады на производство API-интерфейсов и проверяется Министерством здравоохранения Канады и FDA США.

Если вы используете ПЭГ 400 для фармацевтических применений с чувствительными API, мы считаем, что вам следует серьезно рассмотреть наш очищенный продукт из-за его низкого содержания примесей и повышенной стабильности.

Полиэтиленгликоль 400 (PEG400) влияет на системное воздействие пероральных препаратов на основе нескольких механизмов: на примере берберина

Полиэтиленгликоль 400 (PEG400) является обычно используемым сорастворителем. Недавние исследования показали, что это может влиять на системное воздействие пероральных препаратов на основе механизмов, помимо увеличения их растворимости. В этом исследовании мы систематически изучали дозозависимые эффекты и лежащие в основе механизмы PEG400 на системное воздействие перорального берберина, нового кандидата в лекарство, обладающего множественными фармакологическими эффектами.Результаты показали, что низкая концентрация (5% и 15%) PEG400 уменьшала, но высокая концентрация (50%) PEG400 увеличивала абсорбцию берберина через кишечные мешочки мышей в 6,5 раз. Как и ожидалось, 50% ПЭГ400 увеличивал растворимость берберина с 1,7 до 10,5 мг / мл -1 . Удивительно, но 50% PEG400 обратимо открыли параклеточные плотные контакты кишечника, что было подтверждено повышенной абсорбцией маркерного соединения, декстрана, меченного флуоресцеинизотиоцианатом (молекулярная масса [ M w ]: 4400 г моль −1 , ФД4). Однако 50% ПЭГ400 не влиял на отток берберина в кишечнике, поглощение печенью или метаболизм берберина в печени. Системное воздействие (AUC 0–4 ч ) берберина на мышей, получавших перорально берберин (200 мг кг -1 ), растворенный в воде или 50% PEG400, достигал 30,6 нг / ч -1 или 188,1 нг ч мл -1 соответственно. Усиливающий эффект PEG400 значительно подавлялся предварительной обработкой циклогексимидом.В заключение, наши данные показали, что высокая концентрация PEG400 увеличивает системную экспозицию берберина за счет увеличения его растворимости, вызывая его кишечную параклеточную абсорбцию и лимфатический транспорт. Наши результаты позволяют по-новому взглянуть на эффекты и механизмы PEG400 на системное воздействие пероральных препаратов. Кроме того, полученные результаты будут способствовать дальнейшим исследованиям применения PEG400 для доставки лекарств.

Эта статья в открытом доступе

Подождите, пока мы загрузим ваш контент. .. Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз?

Почему совместная инкапсуляция PEG 400 улучшает стабильность NGF и высвобождение из биоразлагаемых микросфер PLGA?

  • 1.

    P. J.Камарата, Р. Сурьянараянан, Д. А. Тернер, Р. Г. Паркер и Т. Дж. Эбнер. Устойчивое высвобождение фактора роста нервов из биоразлагаемых полимерных микросфер. Нейрохирургия 30 : 313-319 (1992).

    Google ученый

  • 2.

    С. Миттал, А. Коэн и Д. Мейсингер. In vitro эффекты нейротрофического фактора мозга, высвобождаемого из микросфер. Нейроотчет 5 : 2577-2582 (1994).

    Google ученый

  • 3.

    К. Э. Крюсон, Р. Дауз, М. Мак и В. М. Зальцман. Стабилизация фактора роста нервов в полимерах и тканях с контролируемым высвобождением. J. Biomater. Sci. Polym. Эд. 8 : 103-117 (1996).

    Google ученый

  • 4.

    Д. Мейсингер, К. Криглштейн, Дж. Филипович-Грчич, М. Сендтнер, К. Ансикер и П. Ричардсон. Микрокапсулированный цилиарный нейротрофический фактор: физические свойства и биологическая активность. Exp.Neurol. 138 : 177-188 (1996).

    Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 5.

    Дж. М. Пеан, М. К. Венье-Жюльен, Р. Филмон, М. Сержент, Р. Фан-Тан-Луу и Дж. П. Бенуа. Оптимизация результатов инкапсуляции HSA и NGF в микрочастицах PLGA. Внутр. J. Pharm. 166 : 105-115 (1998).

    Google ученый

  • 6.

    J. M. Péan, M. C. Venier-Julienne, F.Boury, P. Menei, B. Denizot и J. P. Benoit. Высвобождение NGF из микросфер поли (d, l-лактид-гликолид). Влияние некоторых параметров препарата на стабильность инкапсулированного NGF. J. Contr. Отн. 56, : 175-187 (1998).

    Google ученый

  • 7.

    Дж. Херрманн и Р. Бодмайер. Влияние микроструктуры частиц на высвобождение соматостатина из поли (лактидных) микросфер, полученных методом испарения растворителя W / O / W. J. Contr. Отн. 36 : 63-71 (1995).

    Google ученый

  • 8.

    Т. Учида, К. Йошида, А. Ниномия и С. Гото. Оптимизация условий получения полилактидных (PLA) микросфер, содержащих овальбумин. Chem. Pharm. Бык. 43 : 1569-1573 (1995).

    Google ученый

  • 9.

    Дж. Л. Клеланд и А. Дж. С. Джонс. Стабильные препараты рекомбинантного гормона роста человека и гамма-интерферона для микрокапсулирования в биоразлагаемых микросферах. Pharm. Res. 13 : 1464-1475 (1996).

    Google ученый

  • 10.

    Л. Чен, Р. Н. Апте и С. Коэн. Характеристика микросфер PLGA для контролируемой доставки IL-1α для иммунотерапии опухолей. J. Contr. Отн. 43 : 261-272 (1997).

    Google ученый

  • 11.

    П. Йохансен, Ю. Мен, Р. Одран, Г. Коррадин, Х. П.Меркл и Б. Гандер. Улучшение стабильности и кинетики высвобождения микрокапсулированного столбнячного анатоксина путем совместного инкапсулирования добавок. Pharm. Res. 15 : 1103-1110 (1998).

    Google ученый

  • 12.

    Дж. Нандури, С. М. Вроегоп, С. Э. Букссер и К. Э. Нит. Иммунологические детерминанты фактора роста нервов, участвующие в связывании рецептора p140 trk (Trk). J. Neurosci. Res. 37 : 433-444 (1994).

    Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 13.

    Ф. Бури, Т. Иванова, И. Панаётов, Ж. Э. Пруст, А. Буа и Ж. Ричу. Дилатационные свойства адсорбированного поли (D, L-лактида) и монослоев бычьего сывороточного альбумина на границе дихлорметан / вода. Ленгмюр 11 : 1636-1644 (1995).

    Google ученый

  • 14.

    J. E. Proust, F. Boury, P. Saulnier, J. P. Benoit, I.Панаётов, Т. Иванова. Структура, морфология и деградация микросфер поли (α-гидроксикислоты) по отношению к монослоям. Curr. Вершина. Coll. Int. Sci. 1 : 195-224 (1997).

    Google ученый

  • 15.

    Ф. Бури, Х. Марше, Дж. Э. Пруст и Дж. П. Бенуа. Высвобождение бычьего сывороточного альбумина из микросфер поли (α-гидроксикислоты): влияние молекулярной массы полимера и свойств поверхности. J. Contr.Отн. 45 : 75-86 (1997).

    Google ученый

  • 16.

    Т. Верреккья, П. Хуве, Д. Базиль, М. Вейяр, Г. Спенлехауэр и П. Куврёр. Адсорбция / десорбция человеческого сывороточного альбумина на поверхности наночастиц поли (молочной кислоты), полученных путем испарения растворителя. J. Biomed. Mater. Res. 27 : 1019-1028 (1993).

    Google ученый

  • 17.

    Р. Р. Алмон и С. Варон. Связь бета-фактора роста нервов с бычьим сывороточным альбумином, а также с альфа- и гамма-субъединицами макромолекулы 7S. J. Neuroch. 30, : 1559-1567 (1978).

    Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 18.

    Т. Аракава и С. Н. Тимашев. Механизм взаимодействия полиэтиленгликоля с белками. Биохимия 24 : 6756-6762 (1985).

    Google ученый

  • 19.

    К. Лим и Дж. Н. Херрон. Молекулярное моделирование взаимодействия белок-ПЭГ. В J. M. Harris (eds), Поли (этиленгликоль) химия, биотехническое и биомедицинское применение , Plenum Press, Нью-Йорк, 1992, стр. 29-55.

    Google ученый

  • 20.

    Дж. М. Харрис. Введение в биотехнические и биомедицинские применения полиэтиленгликоля. В J. M. Harris (eds), Поли (этиленгликоль) химия, биотехническое и биомедицинское применение , Plenum Press, Нью-Йорк, 1992, стр.1-12

    Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 21.

    М. Катакам, Л. Н. Белл и А. К. Банга. Влияние поверхностно-активных веществ на физическую стабильность рекомбинантного гормона роста человека. J. Pharm. Sci. 84 : 713-716 (1995).

    Google ученый

  • 22.

    Т. Г. Парк, В. Лу и Г. Кроттс. Важность экспериментальных условий in vitro на кинетику высвобождения белка, стабильность и деградацию полимера в микросферах поли (D, L-молочная и гликолевая кислоты), инкапсулированных в белки. J. Contr. Отн. 33 : 211-222 (1995).

    Google ученый

  • Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или уточнить у системного администратора.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файлах cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    ПЭГ-400 | Косметика Информация

    Что это?

    Триэтиленгликоль и другие полиэтиленгликоли (ПЭГ-4, ПЭГ-6, ПЭГ-7, ПЭГ-8, ПЭГ-9, ПЭГ-10, ПЭГ-12, ПЭГ-14, ПЭГ-16, ПЭГ-18, ПЭГ -20, ПЭГ-32, ПЭГ-33, ПЭГ-40, ПЭГ-45, ПЭГ-55, ПЭГ-60, ПЭГ-75, ПЭГ-80, ПЭГ-90, ПЭГ-100, ПЭГ-135, ПЭГ-150 , ПЭГ-180, ПЭГ-200, ПЭГ-220, ПЭГ-240, ПЭГ-350, ПЭГ-400, ПЭГ-500, ПЭГ-800, ПЭГ-2М, ПЭГ-5М, ПЭГ-7М, ПЭГ-9М, ПЭГ -14M, PEG-20M, PEG-23M, PEG-25M, PEG-45M, PEG-65M, PEG-90M, PEG-115M, PEG-160M, PEG-180M) — полимеры этиленгликоля.Число в названии представляет собой среднее количество единиц этиленгликоля. Буква «M», связанная с числом, обозначает 1000, поэтому в ПЭГ-25М содержится в среднем 25 000 единиц этиленгликоля. Полимеры полиэтиленгликоля используются в широком спектре продуктов, включая средства для ванн, средства для бритья, средства по уходу за кожей, макияж, средства для очищения кожи, шампуни, кондиционеры для волос и дезодоранты.

    Почему его используют в косметике и средствах личной гигиены?

    Сообщается о следующих функциях этих ингредиентов.

    • Средство против слеживания — ПЭГ-800
    • Связующее — ПЭГ-32, ПЭГ-33, ПЭГ-40, ПЭГ-45, ПЭГ-55, ПЭГ-60, ПЭГ-75, ПЭГ-80, ПЭГ-90, ПЭГ-100, ПЭГ-135, ПЭГ-150 , ПЭГ-180, ПЭГ-200, ПЭГ-220, ПЭГ-240, ПЭГ-350, ПЭГ-400, ПЭГ-450, ПЭГ-500, ПЭГ-800, ПЭГ-2М, ПЭГ-5М, ПЭГ-7М, ПЭГ -9М, ПЭГ-14М, ПЭГ-20М, ПЭГ-23М, ПЭГ-25М, ПЭГ-45М, ПЭГ-65М, ПЭГ-90М, ПЭГ-115М, ПЭГ-160М, ПЭГ-180М
    • Стабилизатор эмульсии — ПЭГ-350, ПЭГ-400, ПЭГ-450, ПЭГ-500, ПЭГ-2М, ПЭГ-5М, ПЭГ-7М, ПЭГ-9М, ПЭГ-14М, ПЭГ-20М, ПЭГ-23М, ПЭГ- 25М, ПЭГ-45М, ПЭГ-65М, ПЭГ-90М, ПЭГ-115М, ПЭГ-160М, ПЭГ-180М
    • Увлажнитель — ПЭГ-4, ПЭГ-6, ПЭГ-7, ПЭГ-8, ПЭГ-9, ПЭГ-10, ПЭГ-12, ПЭГ-14, ПЭГ-16, ПЭГ-18, ПЭГ-20, ПЭГ-32 , ПЭГ-33, ПЭГ-40, ПЭГ-45, ПЭГ-55, ПЭГ-60, ПЭГ-75, ПЭГ-80, ПЭГ-90, ПЭГ-100, ПЭГ-135, ПЭГ-150, ПЭГ-180, ПЭГ -200, ПЭГ-220, ПЭГ-240, ПЭГ-800
    • Пластификатор — ПЭГ-800
    • Растворитель — ПЭГ-4, ПЭГ-6, ПЭГ-7, ПЭГ-8, ПЭГ-9, ПЭГ-10, ПЭГ-12, ПЭГ-14, ПЭГ-16, ПЭГ-18, ПЭГ-20, ПЭГ-32 , ПЭГ-33, ПЭГ-40, ПЭГ-45, ПЭГ-55, ПЭГ-60, ПЭГ-75, ПЭГ-80, ПЭГ-90, ПЭГ-100, ПЭГ-135, ПЭГ-150, ПЭГ-180, ПЭГ -200, ПЭГ-220, ПЭГ-240, ПЭГ-350, ПЭГ-400, ПЭГ-450, ПЭГ-500
    • Средство для снижения вязкости — Триэтиленгликоль
    • Агент повышения вязкости — водный — ПЭГ-800, ПЭГ-2М, ПЭГ-5М, ПЭГ-7М, ПЭГ-9М, ПЭГ-14М, ПЭГ-20М, ПЭГ-23М, ПЭГ-25М, ПЭГ-45М, ПЭГ-65М , ПЭГ-90М, ПЭГ-115М, ПЭГ-160М, ПЭГ-180М
    .