ការរៀបចំនិងលក្ខណៈនៃ Chlorhexidine Hydrochloride Nanoemulsion

Javascript បច្ចុប្បន្នត្រូវបានបិទនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះនឹងមិនដំណើរការទេប្រសិនបើ JavaScript ត្រូវបានបិទ។
ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់របស់អ្នក និងថ្នាំដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ហើយយើងនឹងផ្គូផ្គងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងអត្ថបទនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង ហើយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកនូវច្បាប់ចម្លង PDF ភ្លាមៗ។
សមាសភាពនិងលក្ខណៈនៃ chlorhexidine hydrochloride nanoemulsion ជាថ្នាំសំលាប់មេរោគប្រឡាយឫសដ៏ជោគជ័យ៖ ការសិក្សានៅក្នុង vitro និង ex vivo
作者 Abdelmonem R., Younis MK, Hassan DH, El-Sayed Ahmed MAEG, Hassanien E., El-Batuti K., Elfaham A.
Rehab Abdelmonem, 1 Mona K. Younis, 1 Doaa H. Hassan, 1 Mohamed Abd El-Gawad El-Sayed Ahmed, 2 Ehab Hassanein, 3 Kariem El-Batuti, 3 Alaa Elfaham 31 វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា, មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត និងឱសថឧស្សាហកម្ម, 6 តុលា ទីក្រុងអេហ្ស៊ីប;2 នាយកដ្ឋានមីក្រូជីវសាស្ត្រ និងភាពស៊ាំ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មីស័រ ថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ប្រទេសអេហ្ស៊ីប;3 នាយកដ្ឋាន Endodontics សាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ទីក្រុង Cairo ប្រទេសអេហ្ស៊ីប ការណែនាំ និងគោលបំណង៖ ក្លរីន hexidine hydrochloride [Chx.HCl] មានសកម្មភាពប្រឆាំងបាក់តេរី វិសាលគមទូលំទូលាយ សកម្មភាពអូសបន្លាយ និងការពុលទាប ដូច្នេះវាត្រូវបានណែនាំជាទឹកប្រឡាយឫសដែលមានសក្តានុពល។គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សមាសភាពថ្មី Chx.HCl nanoemulsion ដើម្បីបង្កើនថាមពលជ្រាបចូល ការសម្អាត និងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីរបស់ Chx.HCl ហើយប្រើវាជាទឹកប្រឡាយឫស។វិធីសាស្រ្ត៖ Chx.HCl nanoemulsions ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រេងពីរផ្សេងគ្នា៖ អាស៊ីត oleic និង Labrafil M1944CS, surfactants ពីរ, Tween 20 និង Tween 80 និង co-surfactant, propylene glycol ។រៀបចំដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-ternary ដើម្បីបង្ហាញពីប្រព័ន្ធល្អបំផុត។រូបមន្ត nanoemulsion ដែលបានរៀបចំត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់មាតិកាថ្នាំ ពេលវេលា emulsification ភាពបែកខ្ញែក ទំហំដំណក់ទឹក ការចេញផ្សាយថ្នាំនៅក្នុង vitro ស្ថេរភាពនៃទែរម៉ូម៉ែត្រ សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនៅក្នុង vitro និងការសិក្សានៅក្នុង vitro នៃរូបមន្តដែលបានជ្រើសរើស។សកម្មភាពជ្រៀតចូល សម្អាត និងប្រឆាំងបាក់តេរីនៃ Chx.HCl 0.75% និង 1.6% nanoemulsion ត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រឡាយឫស។លទ្ធផល។រូបមន្តដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ F6 ដែលមាន 2% Labrafil, 12% Tween 80 និង 6% propylene glycol ។ទំហំភាគល្អិតតូច (12.18 nm) រយៈពេល emulsification ខ្លី (1.67 វិនាទី) និងការរំលាយលឿនបន្ទាប់ពី 2 នាទី។វាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រព័ន្ធមានស្ថេរភាពតាមទ្រម៉ូឌីណាមិក/រូបវិទ្យា។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំភាគល្អិត Chx.HCl ធម្មតា កំហាប់ខ្ពស់នៃ Chx.HCl 1.6% nanoemulsion បានបង្ហាញពីការជ្រៀតចូលបានល្អប្រសើរ ដោយសារទំហំភាគល្អិតតូចជាង។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា (2609.56 µm2) 1.6% Chx.HCl nanoemulsion មានផ្ទៃដីជាមធ្យមតូចបំផុតនៃកំទេចកំទីសំណល់ (2001.47 µm2) ។សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ សមាសភាព Nanoemulsion Chx.HCl មានសមត្ថភាពសម្អាតបានប្រសើរជាងមុន និងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី។វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីប្រឆាំងនឹង Enterococcus faecalis ហើយអត្រានៃការកន្ត្រាក់កោសិកាបាក់តេរីគឺខ្ពស់ ឬបំផ្លាញទាំងស្រុង។ពាក្យគន្លឹះ៖ chlorhexidine hydrochloride, nanoemulsion, irrigant ប្រឡាយឫស, ការជ្រៀតចូល, ប្រសិទ្ធភាពសំអាត, សារធាតុប្រឆាំងបាក់តេរី។
Nanoemulsions ដែលជាថ្នាក់នៃសារធាតុ emulsion ដែលមានទំហំដំណក់ទឹកក្នុងចន្លោះពី 50-500 nm បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់វា។លក្ខណៈសម្បត្តិសំអាតល្អ ពួកវាមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយភាពរឹងរបស់ទឹកទេ ក្នុងករណីភាគច្រើនពួកគេមានជាតិពុលទាប និងអវត្ដមាននៃអន្តរកម្មអេឡិចត្រូស្តាត។2 ណាណូបច្ចេកវិជ្ជាមានទំហំភាគល្អិតតូចបំផុត ផ្ទៃផ្ទៃធំទៅនឹងសមាមាត្រម៉ាស់ និងលក្ខណៈរូបវន្ត និងគីមីតែមួយគត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលដែលស្រដៀងនឹងដុំ ហើយថែមទាំងបើកទស្សនៈថ្មីក្នុងការព្យាបាល និងការពារការឆ្លងមេរោគធ្មេញ។3 Chlorhexidine hydrochloride (Chx.HCl) គឺរលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងជាតិអាល់កុលបន្តិច ហើយប្រឡាក់បន្តិចម្តងៗក្នុងពន្លឺ។4.5 SH ។HCl មានវិសាលគមទូលំទូលាយ សកម្មភាពប្រឆាំងបាក់តេរី សកម្មភាពយូរ និងការពុលទាប។ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ វាត្រូវបានណែនាំផងដែរថាជាប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រឡាយឫសដែលមានសក្តានុពល។គុណសម្បត្តិចម្បងរបស់ Chx.HCl គឺ cytotoxicity ទាប គ្មានក្លិន និងគ្មានរសជាតិមិនល្អ។6-9 ប្រភេទឡាស៊ែរជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អការសម្លាប់មេរោគតាមប្រឡាយឫស។ឥទ្ធិពលបាក់តេរីនៃឡាស៊ែរអាស្រ័យទៅលើរលក និងថាមពល ក៏ដូចជាការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជញ្ជាំងកោសិកាបាក់តេរី ដែលនាំឱ្យការផ្លាស់ប្តូរជម្រាល osmotic រហូតដល់ការស្លាប់កោសិកា។អន្តរកម្មរវាងឡាស៊ែរ និងម៉ាស៊ីនស្រោចស្រពប្រឡាយឫសបើកឡើងនូវជើងមេឃថ្មីក្នុងការសម្លាប់មេរោគ។10 ថាមពល Ultrasonic បង្កើតប្រេកង់ខ្ពស់ ប៉ុន្តែទំហំទាប។ ឯកសារត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំកិលនៅប្រេកង់ ultrasonic ពី 25-30 kHz ដែលលើសពីដែនកំណត់នៃការយល់ឃើញរបស់មនុស្ស (> 20 kHz) ។ ឯកសារត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំកិលនៅប្រេកង់ ultrasonic ពី 25-30 kHz ដែលលើសពីដែនកំណត់នៃការយល់ឃើញរបស់មនុស្ស (> 20 kHz) ។ Файлы предназначены для колебаний на ультразвуковых частотах 25–30 кГц, которые находятся за ховедлиляи ка (> 20 кГц) ។ ឯកសារត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំញ័រនៅប្រេកង់ ultrasonic 25-30 kHz ដែលលើសពីជួរនៃការស្តាប់របស់មនុស្ស (> 20 kHz) ។这些文件被设计成在25–30 kHz的超声波频率下振荡,这超出了人类听觉感知的极限(>2.这些文件被设计成在 25–30 kHz файлыыассччитанынаколебанынаколебаниянаультразвуковоыа, ,товастах25товыодитзапределыыосприятияеловека (> 20 кооека) г)) ឯកសារត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រំញ័រនៅប្រេកង់ ultrasonic 25-30 kHz ដែលលើសពីដែនកំណត់នៃការស្តាប់របស់មនុស្ស (> 20 kHz) ។ពួកវាដំណើរការក្នុងលំយោលឆ្លងកាត់ ដោយកំណត់របៀបលក្ខណៈនៃ knots និង antinodes នៅតាមបណ្តោយប្រវែងរបស់វា។ពាក្យថា "ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ultrasonic អកម្ម" (PUI) គឺជាពិធីការស្រោចស្រពដែលមិនមានឧបករណ៍ ឬជញ្ជាំងមកប៉ះនឹងឯកសារ ឬឧបករណ៍ endodontic ។ក្នុងអំឡុងពេល PUI ថាមពលអ៊ុលត្រាសោនត្រូវបានផ្ទេរពីឯកសាររំញ័រទៅដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅក្នុងប្រឡាយឫស។ក្រោយមកទៀតអាចបណ្តាលឱ្យលំហូរ sonic និង cavitation នៃភ្នាក់ងារ flushing ។11 ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យខាងលើ វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសមរម្យក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាណាណូដើម្បីវាយតម្លៃសកម្មភាពជ្រៀតចូល និងសម្អាតដែលប្រសើរឡើងនៃ Chx.HCl ។
Chlorhexidine hydrochloride Chx.HCl ត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនឱសថអារ៉ាប់សម្រាប់ឱសថ (គែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប)។Labrafil M 1944 CS (oleoylpolyoxy-6-glyceride) ត្រូវបានផ្តល់ដោយសប្បុរសដោយ Gattefosse (Saint Priest ប្រទេសបារាំង)។Tween 20 (polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate), Tween 80 (polyoxyethylene (80) sorbitan monooleate), អាស៊ីត oleic, propylene glycol ពីក្រុមហ៊ុន Gomhorya ( Cairo ប្រទេសអេហ្ស៊ីប)) ។ការដកធ្មេញឫសតែមួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការព្យាបាលតាមធ្មេញ ឬធ្មេញ នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ Maxillofacial មហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។វប្បធម៌សុទ្ធរបស់ Enterococcus faecalis (strain ATCC 29212) ដាំដុះនៅក្នុងទំពាំងបាយជូរបេះដូងខួរក្បាល (BHI) (RC CLEANER, IIchung Dental Ltd., Seoul, Korea)។
ភាពរលាយនៃ Chx.HCl នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ (អាស៊ីត oleic, Labrafil M 1944CS, Tween 20, Tween 80, propylene glycol និងទឹក) ត្រូវបានសិក្សា។បរិមាណលើសនៃ Chx.HCl (50 mg) ត្រូវបានដាក់ក្នុងបំពង់ centrifuge ហើយ 5.0 ក្រាមនៃដំណាក់កាលមធ្យមត្រូវបានបន្ថែម។ល្បាយនេះត្រូវបានរង្គោះរង្គើនៅក្នុងឧបករណ៍លាយ vortex រយៈពេល 15 នាទីហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។បន្ទាប់ពី 24 ម៉ោង គ្រាប់ថ្នាំដែលមិនរលាយក្នុងបំពង់ត្រូវបាន centrifuged នៅ 3000 rpm សម្រាប់ 5 នាទីដើម្បីទទួលបាន supernatant ច្បាស់លាស់។ប្រមូលដំណោះស្រាយគំរូឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយពនលាយវាជាមួយ n-butanol ។សំណាកដែលពនឺត្រូវបានត្រងតាមរយៈក្រដាសតម្រង Whatman 102 ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានពនឺដោយសមស្របជាមួយ n-butanol ដើម្បីកំណត់កំហាប់ថ្នាំនៅក្នុងដំណោះស្រាយឆ្អែត។គំរូត្រូវបានវិភាគដោយឧបករណ៍វាស់កាំរស្មី UV នៅកម្រិត 260 nm ជាមួយនឹង n-butanol ជាឧបករណ៍បញ្ជា។12.13
ដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-បីដងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់សមាមាត្រពិតប្រាកដនៃសមាសធាតុនីមួយៗដែលត្រូវការនៅក្នុងការបង្កើត ដើម្បីទទួលបានប៉ារ៉ាម៉ែត្រដ៏ល្អប្រសើរនៃ nanoemulsion ដ៏ល្អមួយ។14 រូបមន្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រេង (ឧទាហរណ៍អាស៊ីត oleic និង Labrafil M1944CS), surfactants (ឧ Tween 20 និង Tween 80) និង surfactant បន្ថែម ពោលគឺ propylene glycol ។ជាដំបូង ល្បាយដាច់ដោយឡែកនៃសារធាតុ surfactants (ដោយគ្មានសារធាតុ cosurfactants) និងប្រេងត្រូវបានរៀបចំក្នុងសមាមាត្របរិមាណផ្សេងគ្នា (ពី 1:9 ដល់ 9:1)។នៅពេលដែលល្បាយនេះត្រូវបាន titrated ជាមួយទឹក (បន្ថែមដំណក់ទឹក) តាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវល្បាយពីច្បាស់ទៅពពកដែលជាចំណុចបញ្ចប់។បន្ទាប់មកចំនុចបញ្ចប់ទាំងនេះត្រូវបានសម្គាល់នៅលើដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-បីដង។ដំណើរការទាំងមូលត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតសម្រាប់ល្បាយនៃ surfactant និងបន្ទាប់បន្សំ (Smix) ដែលត្រូវបានរៀបចំក្នុងសមាមាត្រ 2: 1 និង 3: 1 និងលាយជាមួយប្រេងដែលបានជ្រើសរើស 15,16 មួយ។
ប្រព័ន្ធ Nanoemulsion ដែលមាន Chx.HCl ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើ Labrafil M 1944 CS ជាដំណាក់កាលប្រេង និង Tween 80 ឬ 20 surfactant និង propylene glycol ជា surfactant បន្ថែម និងចុងក្រោយទឹក តារាងទី 1. ថ្នាំត្រូវបានរំលាយនៅក្នុង Labrafil M 1944 CS ហើយទឹករួមបញ្ចូលគ្នានៃ surfactant ត្រូវបានបន្ថែមនៅកម្រិត surfactant បន្ទាប់បន្សំ។បរិមាណនៃសារធាតុ surfactant និង co-surfactant ដែលត្រូវបានបន្ថែម ក៏ដូចជាភាគរយនៃដំណាក់កាលប្រេងដែលអាចបន្ថែមបាន ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-ternary ។ម៉ាស៊ីនភ្លើង ultrasonic (Ultrasonic LC 60 H, Elma, Germany) ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចបាននូវទំហំដែលចង់បានសម្រាប់ការបំបែកគ្រាប់។បន្ទាប់មកធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព។១៧
ការធ្វើតេស្តភាពបែកខ្ញែកត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍រំលាយ (Dr. Schleuniger Pharmaton, Model Diss 6000, Thun, Switzerland) ដែល 1 មីលីលីត្រនៃការរៀបចំនីមួយៗត្រូវបានបន្ថែមទៅ 500 មីលីលីត្រនៃទឹកនៅសីតុណ្ហភាព 37 ± 0.5 អង្សាសេ។ភាពរំជើបរំជួលទន់ភ្លន់ត្រូវបានធានាដោយបន្ទះដែកអ៊ីណុករលាយស្តង់ដារដែលបង្វិលនៅ 50 rpm ។សារធាតុ emulsion លទ្ធផល ត្រូវបានគេកំណត់ដោយមើលឃើញ និងចាត់ថ្នាក់ថាច្បាស់ ល្អក់កករ ជាមួយនឹងពណ៌ខៀវខ្ចី ទឹកដោះ ឬអ័ព្ទ។ជ្រើសរើសរូបមន្តច្បាស់លាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម។១៨.១៩
ការស្រង់ចេញនៃ Chx.HCl ពីសមាសធាតុ nanoemulsion ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-triple នាំទៅរកការផលិត n-butanol ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា ultrasonic ។បន្ទាប់ពីការរំលាយបានសមស្រប សារធាតុចម្រាញ់ត្រូវបានវិភាគតាមលក្ខណៈវិសាលគមនៅរលកប្រវែង 260 nm សម្រាប់ខ្លឹមសារនៃ Chx.HCl ។ម្ភៃ
ដើម្បីសាកល្បងពេលវេលា emulsification ដោយខ្លួនឯង 1 មីលីលីត្រនៃសមាសភាពនីមួយៗត្រូវបានបន្ថែមទៅ beaker មួយដែលពោរពេញទៅដោយទឹកចម្រោះ 250 មីលីលីត្រ និងរក្សានៅសីតុណ្ហភាព 37 ± 1°C ជាមួយនឹងការកូរថេរនៅ 50 rpm ។ពេលវេលា emulsification ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានគេយកជាពេលវេលាដែល preconcentrate បង្កើតជាល្បាយដូចគ្នាបន្ទាប់ពីការរំលាយ។ម្ភៃ​មួយ
សម្រាប់ការវិភាគទំហំដំណក់ទឹក ពនលាយ 50 mg នៃរូបមន្តល្អបំផុតទៅ 1000ml ជាមួយទឹកក្នុងដប ហើយលាយដោយដៃថ្នមៗ។ការចែកចាយទំហំដំណក់ទឹកត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើឧបករណ៍ Malvern Zetasizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., Malvern, UK) ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការរកឃើញ backscatter នៃ 173º សីតុណ្ហភាព 25ºC និងសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃ 1.330 ។ម្ភៃ​ពីរ
ការសិក្សាអំពីការរំលាយនៅក្នុង vitro ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍ USP Type II (paddle) (Dr. Schleuniger Pharmaton, Diss Model 6000) នៅ 50 rpm ។ទឹកចម្រោះ (500 មីលីលីត្រ) រក្សានៅសីតុណ្ហភាព 37 ± 0.5 អង្សារសេ ត្រូវបានគេប្រើជាមធ្យោបាយរំលាយ ហើយ 5 មីលីលីត្រនៃសមាសធាតុដែលបានរៀបចំត្រូវបានបន្ថែមទម្លាក់ទៅឧបករណ៍ផ្ទុករំលាយ។បន្ទាប់មកនៅចន្លោះពេលផ្សេងៗគ្នា 5 មីលីលីត្រនៃសារធាតុរំលាយត្រូវបានគេយកហើយបរិមាណថ្នាំដែលត្រូវបានបញ្ចេញត្រូវបានកំណត់ spectrophotometrically នៅ 254 nm ។ការពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្តជាបីដង។ម្ភៃ​បី
បន្ទាប់មកប៉ារ៉ាម៉ែត្រ kinetic នៃការបញ្ចេញ Chx.HCl នៅក្នុង vitro ពី nanoemulsions ដែលបានរៀបចំនៅលើមូលដ្ឋានរបស់វាត្រូវបានវាស់។Zero, kinetics លំដាប់ទីមួយ និងទីពីរ និងគំរូ diffusion Higuchi ត្រូវបានសាកល្បងដើម្បីជ្រើសរើស kinetic sequence ដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ការចេញផ្សាយ Chx.HCl ។
2 មីលីលីត្រនៃរូបមន្តនីមួយៗត្រូវបានរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញរយៈពេល 48 ម៉ោងមុនពេលការបំបែកដំណាក់កាលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។សំណាក 1 មីលីលីត្រនៃរូបមន្ត nanoemulsion Chx.HCl នីមួយៗត្រូវបានពនលាយទៅ 10 មីលីលីត្រ និង 100 មីលីលីត្រជាមួយនឹងទឹកចម្រោះនៅសីតុណ្ហភាព 25 ° C. ហើយរក្សាទុករយៈពេល 24 ម៉ោង។បន្ទាប់មកការបំបែកដំណាក់កាលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ម្ភៃ​មួយ
បន្ទាប់មកសំណាក 2 មីលីលីត្រនៃសមាសធាតុនីមួយៗត្រូវបានផ្ទេរដោយឡែកពីគ្នាទៅក្នុងដបថ្លាដែលមានមួកវីសហើយរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកនៅសីតុណ្ហភាព 2 អង្សាសេរយៈពេល 24 ម៉ោង។បន្ទាប់មកពួកវាត្រូវបានយកចេញហើយរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាព 25 ° C និង 40 ° C ។វដ្តនៃការរលាយត្រជាក់តែមួយត្រូវបានអនុវត្ត។បន្ទាប់មកសំណាកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញសម្រាប់ការបំបែកដំណាក់កាល និងការធ្លាក់ថ្នាំ។ម្ភៃ​មួយ
សំណាក 5 មីលីលីត្រនៃរូបមន្ត nanoemulsion Chx.HCl នីមួយៗត្រូវបានផ្ទេរទៅក្នុងបំពង់កែវមួយ ហើយដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីន centrifuge មន្ទីរពិសោធន៍ (Shanghai Surgical Instrument Factory Microcentrifuge Model 800, Shanghai, Republic of China) និង centrifuged នៅ 4000 rpm រយៈពេល 5 នាទី។បន្ទាប់មកសំណាកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញសម្រាប់ការបំបែកដំណាក់កាល និងការធ្លាក់ថ្នាំ។ម្ភៃ​មួយ
ការពិសោធន៍ទាំងអស់ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការសីលធម៌ស្ថាប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យ Ain Shams ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ធ្មេញមនុស្សដែលមានឫសគល់តែមួយដែលមិនគួរឱ្យខ្លាចចំនួន 50 ដែលមាន apex ត្រូវបានជ្រើសរើស។ធ្មេញដែលបានស្រង់ចេញត្រូវបានប្រើបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជំងឺ។ធ្មេញរួមមាន incisors maxillary និង mandibular និង mandibular premolars ។ផ្ទៃខាងក្រៅនៃឫសត្រូវបានព្យាបាលដោយឧបករណ៍កាត់ធ្មេញ ហើយធ្មេញទាំងអស់ត្រូវបានទទួលរងនូវការក្រៀវលើផ្ទៃក្នុង 0.5% NaOCl រយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកក្នុងទឹកអំបិលមាប់មគរហូតដល់ការប្រើប្រាស់។មកុដ​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ដោយ​ឌីស​ពេជ្រ​ចំហៀង​សុវត្ថិភាព ហើយ​ប្រវែង​នៃ​ធ្មេញ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ធម្មតា​ដល់​ទៅ 16 ម.ម ពី​ចុង​ដល់​គែម​រាង​មូល។24,25 យោងតាមដំណោះស្រាយលាងជមែះធ្មេញត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមដូចខាងក្រោម:
(A) គំរូក្រុម (n=24) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយនឹង Chx.HCl nanoemulsion ។ក្រុមរង (I) (n=12) លាងជម្រះសំណាកដោយ 5 មីលីលីត្រ Chx.HCl nanoemulsion កំហាប់ 0.75% ។ក្រុមរង (II) (n=12) លាងជម្រះសំណាកដោយ 5 មីលីលីត្រនៃ 1.6% Chx.HCl nanoemulsion ។(ខ) ក្រុមមួយ (n=24) នៃសំណាកនឹងត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតធម្មតា 5 មីលីលីត្រ 2% Chx.HCl ។ក្រុមត្រួតពិនិត្យ៖ (n=2) លាងសម្អាតដោយទឹកអំបិល 5 មីលីលីត្រដោយមិនធ្វើឱ្យសកម្ម។
ត្រូវបានជ្រើសរើស 44 ធ្មេញមនុស្សដែលមានឫសគល់តែមួយដែលមិនគួរឱ្យខ្លាច ជាមួយនឹងព័ត៌មានជំនួយដែលបានបង្កើតឡើង។ធ្មេញរួមមាន incisors maxillary និង mandibular និង mandibular premolars ។ផ្ទៃខាងក្រៅនៃឫសត្រូវបានព្យាបាលដោយឧបករណ៍កាត់ធ្មេញ ហើយធ្មេញទាំងអស់ត្រូវបានទទួលរងនូវការក្រៀវលើផ្ទៃក្នុង 0.5% NaOCl រយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយបន្ទាប់មករក្សាទុកក្នុងទឹកអំបិលមាប់មគរហូតដល់ការប្រើប្រាស់។មកុដ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ដោយ​ឌីស​ពេជ្រ​សុវត្ថិភាព ហើយ​ប្រវែង​នៃ​ធ្មេញ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ធម្មតា​ដល់​ទៅ 16 ម.ម ពី​ចុង​ដល់​គែម​រាង​មូល។២៤,២៥,២៩
ការរៀបចំមេកានិកនៃឯកសារ apical មេទំហំ 50 ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ។ប្រើទឹកអំបិលមាប់មគជាសារធាតុស្រោចស្រពក្នុងពេលវះកាត់។ទីបំផុតប្រឡាយឫសត្រូវបានបង្ហូរដោយ 2 មីលីលីត្រនៃ 17% EDTA រយៈពេល 1 នាទីដើម្បីលុបស្រទាប់លាប។ផ្ទៃឫសទាំងមូល រួមទាំងផ្នែកខាងចុងនៃសំណាកនីមួយៗ ត្រូវបានគ្របដោយថ្នាំលាបក្រចកចំនួនពីរ (កាវ cyanoacrylate) ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយ។បន្ទាប់មកធ្មេញត្រូវបានដាក់បញ្ឈរនៅក្នុងប្លុក tartar ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណ។29-33 សំណាកត្រូវបានគេយកទៅស្វ័យប្រវត្តនៅសីតុណ្ហភាព 121ºC និង 15 psi រយៈពេល 20 នាទី។បន្ទាប់ពីការក្រៀវ គំរូទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូន និងដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌក្រៀវដោយប្រើឧបករណ៍មាប់មគ។ប្រឡាយឫសត្រូវបានបំពុលដោយវប្បធម៌សុទ្ធរបស់ Enterococcus faecalis (strain ATCC 29212) ដែលដាំដុះនៅក្នុងទំពាំងបាយជូរបេះដូងខួរក្បាល (BHI) រយៈពេល 24 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 37 អង្សាសេ។ដោយប្រើមីក្រូហ្វីតដែលក្រៀវ ចាក់ថ្នាំព្យួរយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃ E. faecalis inoculum ចូលទៅក្នុងប្រឡាយឫសដែលបានរៀបចំនៃធ្មេញទាំងអស់។បនា្ទាប់មក ប្លុកត្រូវបានដាក់ក្នុងធុងមាប់មគ និងភ្ញាស់នៅសីតុណ្ហភាព 37°C រយៈពល 24 ម៉ោង។៣១, ៣៤, ៣៥
(A) គំរូក្រុម (n=24) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយនឹង Chx.HCl nanoemulsion ។គំរូនៃក្រុមរង (I) (n=12) ត្រូវបានលាងសម្អាតជាមួយនឹង 5 មីលីលីត្រនៃ Chx.HCl nanoemulsion កំហាប់ 0.75% ។ក្រុមរង (II) (n = 12) លាងជម្រះសំណាកដោយ 5 មីលីលីត្រនៃ Chx.HCl nanoemulsion កំហាប់ 1.6% ។
ក្រុមត្រួតពិនិត្យ៖ ការគ្រប់គ្រងវិជ្ជមាន (n=4) ប្រឡាយឫសដែលមានមេរោគត្រូវបានបង្ហូរដោយទឹកអំបិល 5 មីលីលីត្រ ហើយរក្សាទុកជាការគ្រប់គ្រងវិជ្ជមាន។ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន៖ (n=4) សំណាកមិនត្រូវបានចាក់ជាមួយការព្យួរទេ ពោលគឺប្រឡាយឫសមិនត្រូវបានបំពុលដោយ E. faecalis ហើយត្រូវបានរក្សាទុកដោយគ្មានមេរោគជាការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ជាក់ពីការក្រៀវ និងភាពជឿជាក់នៃនីតិវិធី។ប្រើដំណោះស្រាយលាងសម្អាត 5 មីលីលីត្រក្នុងគំរូនីមួយៗ។បន្ទាប់មកសំណាកនីមួយៗត្រូវបានលាងសម្អាតចុងក្រោយជាមួយនឹងទឹកអំបិល 1 មីលីលីត្រ។
ម្ជុលក្រដាសមាប់មគទំហំ 35 ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលសំណាកពីប្រឡាយឫស។ចុងក្រដាសត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់ទៅប្រវែងធ្វើការ ទុកចោល 10 វិនាទី ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅចាន agar ដើម្បីកំណត់ចំនួននៃអង្គភាពបង្កើតអាណានិគម (CFU) ក្នុងមួយចាន។ចានត្រូវបាន incubated នៅ 37ºC សម្រាប់រយៈពេល 24 ម៉ោងហើយបន្ទាប់មកបានវាយតម្លៃដោយមើលឃើញសម្រាប់ការរីកលូតលាស់បាក់តេរី។ចានថ្លាបង្ហាញពីការក្រៀវពេញលេញ។ចានមិនច្បាស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាបង្ហាញពីកំណើនវិជ្ជមាន។ចំនួនមធ្យមនៃ CFUs នៅក្នុងតំបន់លូតលាស់នៃបាក់តេរីក្នុងមួយចានត្រូវបានកំណត់ ហើយចំនួន CFUs ត្រូវបានគណនា។អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវបានវាស់វែងជាចម្បងជាមួយនឹងចំនួនដែលអាចសម្រេចបាននៅលើចានស្រក់។លើសពីនេះទៀត ពែងចាក់មួយត្រូវបានប្រើដើម្បីរាប់ CFUs ទាប ហើយការបន្ថយទៅ 106 ត្រូវបានប្រើដើម្បីរាប់ CFUs ខ្ពស់។៣៦.៣៧
រៀបចំបំពង់ដែលមាន 15 មីលីលីត្រនៃ agar មធ្យម thawed pre-sterilized នៅក្នុង autoclave មួយនៅថ្ងៃដូចគ្នាសម្រាប់ការពិសោធន៍។Enterococcus faecalis គឺជាពពួកពពួក facultative Gram-positive anaerobic coccus ដែលអាចរស់បាននៅ pH ខ្ពស់ អាសុីត និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។39 សំណាកបាក់តេរី (Enterococcus faecalis ATCC 29212) ត្រូវបានរៀបចំដោយការលាយកោសិកាពីអាណានិគមជាមួយនឹងអំបិលមាប់មគ។សំណាកបាក់តេរីបន្ទាប់មកត្រូវបានពនលាយជាមួយទឹកអំបិលដើម្បីផ្គូផ្គង McFarland 0.5 ដែលស្មើនឹង 108 CFU/mL ។បរិមាណគំរូដែលបានបន្ថែមគឺ 10 μl។39 ស្តង់ដារនៃភាពច្របូកច្របល់ (McFarland 0.5)40 ត្រូវបានរៀបចំដោយចាក់ 0.6 មីលីលីត្រនៃ 1% (10 ក្រាម / លីត្រ) ដំណោះស្រាយ barium chloride dihydrate ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងដែលបានបញ្ចប់ 100 មីលីលីត្រហើយបំពេញទៅ 100 មីលីលីត្រជាមួយនឹង 1% (10 ក្រាម / លីត្រ) អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរី។ស្តង់ដារនៃភាពច្របូកច្របល់ត្រូវបានដាក់ក្នុងបំពង់ដូចគ្នានឹងសំណាកទំពាំងបាយជូរ ហើយរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 6 ខែក្នុងទីងងឹត ហើយបិទជិតដើម្បីការពារការហួត។បើកគម្របចាន Petri ទទេហើយចាក់សំណាកនៅកណ្តាលចាន។ប្រសិនបើ agar ត្រូវបានរឹងទាំងស្រុង ដាក់បញ្ច្រាសចាន និង incubate នៅ 37 ° C រយៈពេល 24 ម៉ោង។
ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូល ធ្វើតារាង និងធ្វើការវិភាគតាមស្ថិតិ។ការវិភាគស្ថិតិត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ IBM® SPSS® Statistical Version 17 សម្រាប់ Windows (SPSS Inc., IBM Corporation, Armonk, NY, USA)។
ភាពរលាយនៃ Chx.HCl ក្នុងដំណាក់កាលប្រេងផ្សេងៗ ដំណោះស្រាយ surfactant ដំណោះស្រាយ co-surfactant និងទឹក។Chx.Hcl មានភាពរលាយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង Labrafil M និងការរលាយទាបបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីត oleic ។ភាពរលាយថ្នាំខ្ពស់ក្នុងដំណាក់កាលប្រេងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ nanoemulsions ពីព្រោះ nanoemulsions អាចរក្សាថ្នាំក្នុងទម្រង់រំលាយបាន មានន័យថាការរលាយថ្នាំក្នុងប្រេងកាន់តែខ្ពស់នាំអោយមានជាតិប្រេងតិចក្នុងទម្រង់ ហើយដូច្នេះថ្នាំតិច។ការផ្ទុកបរិមាណជាក់លាក់នៃ surfactant និង co-surfactant គឺត្រូវបានទាមទារដើម្បី emulsify ដំណក់ប្រេង។
ដ្យាក្រាមដំណាក់កាល pseudo-triple ត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីកំណត់តំបន់ nanoemulsion និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រមូលផ្តុំនៃប្រេងដែលបានជ្រើសរើស សារធាតុ surfactants និង surfactants បន្ថែម (Labrafil M, Tween 80, Tween 20 និង propylene glycol រៀងគ្នា) ។Chx.Hcl បង្ហាញពីភាពរលាយទាបបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីត oleic ដែលបណ្តាលឱ្យមានពពកនៅពេលដែលអាស៊ីត oleic ត្រូវបាន titrated ជាមួយនឹងដំណក់ទឹកដំបូង។ដូច្នេះប្រព័ន្ធអាស៊ីត oleic ត្រូវបានដកចេញពីការសិក្សានេះ។រូបមន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើល្បាយ 1: 9 នៃប្រេង និង surfactant ។ជួរនៃ pH និងកម្លាំងអ៊ីយ៉ុង ដូច្នេះ surfactants ទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស។
រាល់ទម្រង់ដែលបានរៀបចំគឺច្បាស់លាស់ លើកលែងតែប្រព័ន្ធ F2 ដែលមើលទៅមានពពក ហើយដូច្នេះត្រូវបានដកចេញពីការសិក្សាវាយតម្លៃបន្ថែម។
រូបមន្ត nanoemulsion ដ៏ល្អគួរតែអាចបំបែកបានទាំងស្រុង និងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលត្រូវបានពនឺដោយភាពរំជើបរំជួល។Chx.HCl nanoemulsion formulations បានបង្ហាញពីពេលវេលា emulsification ខ្លី ពី 1.67 ទៅ 12.33 វិនាទី។Tween 80 មានពេលវេលា emulsification ខ្លីបំផុត។នេះអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយសមត្ថភាពរលាយខ្ពស់នៃ Tween 80 ។ ពេលវេលា emulsification ដោយខ្លួនឯងកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងកំហាប់ surfactant ដែលអាចបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃ viscosity នៃប្រព័ន្ធក្រោមសកម្មភាពរបស់ surfactant ។
ទំហំដំណក់ទឹកនៃសារធាតុ emulsion កំណត់អត្រា និងទំហំនៃការបញ្ចេញថ្នាំ។ទំហំដំណក់ទឹក emulsion តូចជាងនេះ នាំឱ្យពេលវេលានៃសារធាតុ emulsification ខ្លីជាង និងផ្ទៃដីកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការស្រូបថ្នាំ។ទំហំដំណក់ទឹកជាមធ្យមនៃសមាសធាតុដែលបានជ្រើសរើសនៃ Chx.HCl nanoemulsion គឺ 711±0.44, 587±15.3, 10.97±0.11, 16.43±4.55, និង 12.18±2.48 ហើយ PDI គឺ 0 .76, 0.619 និង 0.76, 0.619 ., F3 និង 0.16 រៀងគ្នា F4, F5 និង F6 ។រូបមន្តដែលមាន Tween 80 ជា surfactant បានបង្ហាញរាងស្វ៊ែរលីតតូចជាង។នេះអាចបណ្តាលមកពីថាមពល emulsifying ខ្ពស់របស់វា។តម្លៃ PDI ទាបបង្ហាញពីការចែកចាយទំហំប្រព័ន្ធតូចចង្អៀត។ទម្រង់ទាំងនេះមានរូបរាងស្អាត ពីព្រោះកាំនៃដំណក់ទឹករបស់វាតូចជាងរលកអុបទិកនៃពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ (390-750 nm) ដែលការខ្ចាត់ខ្ចាយពន្លឺតិចតួចបំផុតកើតឡើង។៤១
នៅលើរូបភព។2 បង្ហាញពីភាគរយនៃ Chx.HCl ដែលត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីរូបមន្តដែលបានបង្កើត។ការចេញផ្សាយពេញលេញនៃថ្នាំពីរូបមន្តដែលបានរៀបចំនៃ Chx.HCl nanoemulsion មានចាប់ពី 2 ទៅ 7 នាទី។វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាអត្រាបញ្ចេញថ្នាំខ្ពស់បំផុតត្រូវបានទទួលនៅក្នុងករណីនៃរូបមន្ត Chx.HCl F6 nanoemulsion (2 នាទី) ដែលប្រហែលជាដោយសារតែវត្តមានរបស់ Tween 80 ដែលបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃ emulsification និង nanoemulsion លទ្ធផល។ផ្តល់នូវផ្ទៃធំសម្រាប់ការបញ្ចេញថ្នាំ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការកើនឡើងនូវអត្រាបញ្ចេញថ្នាំ។ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លក្ខណៈសម្បត្តិរលាយនៃ propylene glycol អនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណដ៏ច្រើននៃ surfactants hydrophilic ត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងប្រេង។៤០
ការចេញផ្សាយ Chx.HCl នៅក្នុង vitro ត្រូវបានគេរកឃើញថាធ្វើតាមលំដាប់ kinetic ផ្សេងគ្នា ហើយមិនមានលំដាប់ kinetic ច្បាស់លាស់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ចេញថ្នាំពីរូបមន្ត nanoemulsion ដែលត្រូវបានរៀបចំខុសៗគ្នា។ការចេញផ្សាយ kinetic នៃឱសថ F4 គឺជា kinetics លំដាប់ទីមួយ ដែលមានន័យថា ពួកគេត្រូវបានបញ្ចេញតាមសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនថ្នាំដែលនៅសល់នៅក្នុងពួកគេ។42 ការចេញផ្សាយ kinetic នៃថ្នាំផ្សេងទៀតគឺស្របជាមួយនឹងគំរូនៃការសាយភាយ Higuasha ដែលបង្ហាញថាបរិមាណថ្នាំដែលត្រូវបានបញ្ចេញគឺសមាមាត្រទៅនឹងឫសការ៉េនៃឱសថសរុប និងការរលាយថ្នាំនៅក្នុង nanoemulsion ។៤២
ទម្រង់ដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានទទួលរងនូវស្ថេរភាពនៃទែរម៉ូឌីណាមិកដែលខុសប្លែកគ្នាដោយការធ្វើតេស្តស្ត្រេសដោយប្រើវដ្តកំដៅ - ត្រជាក់ ការផ្ចិតផ្ចង់ និងវដ្តត្រជាក់។វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថារូបមន្ត F3 និង F4 បង្ហាញពីទឹកភ្លៀងនៃថ្នាំបន្ទាប់ពីវដ្តរលាយខណៈពេលដែល F1 បង្ហាញពីការឡើងក្រាស់ (gelling) ។F5 និង F6 បានឆ្លងផុតវដ្តនៃ centrifugation បន្ត ការធ្វើតេស្តកំដៅ-ត្រជាក់ និងការធ្វើតេស្តបង្កក-thaw ។Nanoemulsions គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាពតាមបែបទែម៉ូឌីណាមិក ដែលបង្កើតឡើងនៅកំហាប់ជាក់លាក់នៃប្រេង សារធាតុ surfactant និងទឹក ដោយគ្មានការបំបែកដំណាក់កាល ការ emulsification ឬការបំបែក។វាគឺជាស្ថេរភាពកំដៅដែលបែងចែក nanoemulsions ពី emulsion ដែលមានស្ថេរភាព kinetically ហើយនៅទីបំផុតនឹងបំបែកទៅជាដំណាក់កាល។19 F3 បានបង្ហាញពីទំហំភាគល្អិតធំជាង (587 nm) ជាងទម្រង់ផ្សេងទៀត ដែលអាចពន្យល់ពីការបំបែកដំណាក់កាល និងទឹកភ្លៀងថ្នាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តស្ថេរភាពនៃទែរម៉ូម៉ែត្រ។F4 ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ Tween 80 និងគ្មានសារធាតុ co-surfactant បង្ហាញពីទឹកភ្លៀងថ្នាំ នេះអាចបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការប្រើ propylene glycol និង Tween 80 ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពនៃទម្រង់ nanoemulsion ។F1 ដែលមានផ្ទុក Tween 20 ដោយគ្មានសារធាតុ surfactant បន្ថែមបង្ហាញពីការឡើងក្រាស់ (gelling) ដែលជាការកើនឡើងនៃ viscosity ជែល ឬកម្លាំងដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំដំណក់ទឹក។
លទ្ធផលស្ថេរភាពបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមាននៃសារធាតុបន្ថែម propylene glycol surfactant ដើម្បីបង្កើនការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃភាគល្អិត និងការពារការធ្លាក់ទឹកថ្នាំ។43 F6 គឺជារូបមន្តល្អបំផុតដោយសារតែទំហំភាគល្អិតតូច (12.18 nm) រយៈពេល emulsification ខ្លី (1.67 វិនាទី) និងអត្រារលាយលឿនបន្ទាប់ពី 2 នាទី។វាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រព័ន្ធមានស្ថេរភាពតាមទ្រម៉ូឌីណាមិក/រូបវិទ្យា ហើយដូច្នេះត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែម។
ការបរាជ័យបន្ទាប់ពីការព្យាបាលប្រឡាយឫសគឺកាន់តែញឹកញាប់ ដែលមានន័យថាអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវិវត្តទៅជាការឆ្លងមេរោគស្មុគស្មាញ។44,45 Biofilm ត្រូវតែយកចេញកំឡុងពេលលាងចាន និងការបំពេញប្រឡាយឫស។46,47 ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធប្រឡាយឬស វាពិបាកក្នុងការដកប្រឡាយឬសបាក់តេរីទាំងស្រុងដោយប្រើតែឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។48 ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយលាងប្រឡាយឫសគឺអាស្រ័យទៅលើការជ្រៀតចូលនៃសារធាតុស្រោចស្រពចូលទៅក្នុង DT និងរយៈពេលនៃការប៉ះពាល់នឹងបាក់តេរី។49 ដូច្នេះហើយ វិធីសាស្រ្តថ្មីនៃការក្រៀវប្រឡាយឫសយ៉ាងហ្មត់ចត់ត្រូវបានសាកល្បង និងសាកល្បង។ការលាងជមែះធម្មតាមិនលុបបំបាត់ E. faecalis ទាំងស្រុងទេ ដោយសារតែការជ្រៀតចូលតិចនៃ DT.50 ។
ថាមពលសម្អាតជាមធ្យមនៃ nanoemulsion rinse គឺ 2001.47 µm2 ហើយទំហំភាគល្អិតមធ្យមនៃជំនួយលាងជមែះគឺ 2609.56 µm ។ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាងការលាង nanoemulsion និងការលាងទំហំភាគល្អិតធម្មតាគឺ 608.09 µm2 ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាមួយ (P-value 0.00052)។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាមួយ (P-value 0.00052)។ Между ирригационными растворами наноэмульсии និង ирригационными растворами с нормальным размером на стальта ки высокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) (តម្លៃ P 0.00052) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តភាគល្អិតធម្មតា។纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.00150)។纳米乳液冲洗剂和正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.00150)។ Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц бычнила статист и ца (P<0,0001) (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.0001) រវាងការលាងជមែះ nanoemulsion និងការលាងជមែះទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00052)។nanoemulsion បានបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាស្ថិតិបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា ដែលបង្ហាញពីផ្ទៃសំណល់នៃកំទេចកំទីមធ្យមទាបជាង ពោលគឺសម្ភារៈ nanoemulsion មានសមត្ថភាពសម្អាតល្អបំផុត ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3 ។
រូបភាពទី 3. ការប្រៀបធៀបការអនុវត្តការលាងសម្អាតរបស់ជំនួយលាងជមែះ៖ (A) ជាមួយ Nano CHX laser acted, (B) ជាមួយ CHX laser activated, (C) with PUI Nano CHX, (D) ដោយមិនមាន Nano CHX activation, (E) ដោយគ្មាន CHX activation និង (F)) CHX PUI activation។
ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែក Chx.HCl 1.6% ដែលនៅសល់គឺ 2320.36 µm2 ហើយផ្ទៃដីជាមធ្យម Chx.HCl 2% គឺ 2949.85 µm2 ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigants និងទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigants និងទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ Наблюдалась статистически высокозначимая (P<0,001) разница между более высокой концентрахнией насокой концентрацией насокой концентрацией насокой растворов и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigants និងទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។较较高高的的纳米纳米乳液冲洗剂正常正常粒径冲洗剂之间存在统计统计上上高度的的差异差异差异差异 (P <0.001) (ទំព័រ值 0.00000) ។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学显着的差异 (P<0.0.0) Наблюдалась статистически очень значимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилься на опонцентрацилься й и ополаскивателя с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃការលាងជមែះ nanoemulsion និងការលាងជមែះទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។ទោះបីជាកំហាប់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigant មានកម្រិតទាបជាងកម្រិតភាគល្អិតធម្មតារបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តក៏ដោយ កំហាប់ទាបនេះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនក្នុងការយកកំទេចកំទី និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការសម្អាតប្រឡាយឫស។
PUI មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI имел статистически высокозначимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001) ។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上非常显着的差异(p<0.001) ។ По сравнению с другими методами активации PUI имел статистически очень значимую разницу (p<0,001) ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត PUI មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (p<0.001) ។ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មនៃ ISP ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃផ្ទៃសំណល់នៃកំទេចកំទីគឺ 1695.31 µm2 ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ Средняя разница между PUI និង Laser составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значимую (P< рранимую) (P< ррранимую) ០០០)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ពី (p-value 0.00000)។ PUI 和Laser 之间的平均差异为987.89929,显示出高度统计学显着性(P<0.001) 差异(p 0.000)។PUI និងឡាស៊ែរ Средняя разница между PUI и ឡាស៊ែរ составила 987,89929, что свидетельствует о высокой статистической зрнитической зрнитической <0 зна (1 зрнитической), Средняя разница между значение 0,00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ភាពខុសគ្នា (p-value 0.00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយនឹងតម្លៃ p-value នៃ 0.00098)។ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មមិនមានស្ថិតិគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ (P>0.05) ខុសគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃ P-value នៃ 0.00098 ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយនឹងតម្លៃ p-value នៃ 0.00098)។តម្លៃ P នៃ 0.451211 ។ Средняя разница между PUI и отсутствием активации составила 712.40643, демонстрируя высокостатиси 0 замонструя высокостатиси ча0натиси чадняя разница между ницу с p-значением 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយនឹង p-value នៃ 0.00098)។P-value 0.451211 ។ PUI 和未激活之间的平均差异为712.40643,显示高度统计学显着性差异(P<0.001) , 08 ទំ។PUI Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712.40643, что свидетельствует о высокой статсисты (P<0,001, p-значение 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងអសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ស្ថិតិខ្ពស់នៃភាពខុសគ្នា (P<0.001, p-value 0.00098)។使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211។使用激光激活或不激活在统计学上没有显着差异(P>0.05) P 值为0.451211។ Статистически значимой разницы (P>0,05) с лазерной активацией или без нее не было со значением1 P 1 0,4. មិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (P> 0.05) ដោយមានឬគ្មានការធ្វើឱ្យឡាស៊ែរជាមួយនឹងតម្លៃ P នៃ 0.451211 ។ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់នៅពេលដំណើរការឡាស៊ែរគឺ 2683.21 µm2 ។ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 2407.72 µm2 ។បើប្រៀបធៀបជាមួយការធ្វើឱ្យសកម្មដោយឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI មានផ្ទៃបន្ទះឈីបជាមធ្យមតូចជាងស្ថិតិ ពោលគឺថាមពលសម្អាតដ៏ល្អបំផុត។
ថាមពលសម្អាតជាមធ្យមនៃ nanoemulsion rinse គឺ 2001.47 µm2 ហើយទំហំភាគល្អិតមធ្យមនៃជំនួយលាងជមែះគឺ 2609.56 µm ។ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាងការលាង nanoemulsion និងការលាងទំហំភាគល្អិតធម្មតាគឺ 608.09 µm2 ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាមួយ (P-value 0.00052)។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទំហំភាគល្អិតធម្មតាជាមួយ (P-value 0.00052)។ Между ирригационными растворами наноэмульсии និង ирригационными растворами с нормальным размером частыта змером часыта сокозначимая (P<0,001) разница (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) (តម្លៃ P 0.00052) រវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តភាគល្អិតធម្មតា។纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差异(P<0.001.0P) P<0.001) (P值0.00052) ។ Между ополаскивателем с наноэмульсией и ополаскивателем с нормальным размером частиц бычнила статист и ца (P<0,0001) (значение P 0,00052) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.0001) រវាងការលាងជមែះ nanoemulsion និងការលាងជមែះទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00052)។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈទំហំភាគល្អិតធម្មតា សារធាតុ nanoemulsion មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ ដោយបង្ហាញពីផ្ទៃសំណល់នៃកំទេចកំទីមធ្យម ពោលគឺសម្ភារៈ Nanoemulsion មានសមត្ថភាពសម្អាតបានប្រសើរជាងដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3 ។
ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែក Chx.HCl 1.6% ដែលនៅសល់គឺ 2320.36 µm2 ហើយផ្ទៃដីជាមធ្យម Chx.HCl 2% គឺ 2949.85 µm2 ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigants និងទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigants និងទំហំភាគល្អិតធម្មតា (P-value 0.00000)។ Имелась статистически высокодостоверная (P<0,001) разница между более высокой концентрацией наноэрулый наноэрулый дств и ирригационными растворами с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់តាមស្ថិតិ (P<0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុស្រោចស្រព nanoemulsion និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000)។较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的巼(0<0.00P)。较高浓度的纳米乳液冲洗剂与正常粒径冲洗剂之间存在统计学上高度显着的差(0<0.000) Наблюдалась статистически высокозначимая разница (P<0,001) между более высокими концентрацилься на опонцентрацилься й и ополаскивателем с нормальным размером частиц (значение P 0,00000) ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាមស្ថិតិ (P < 0.001) រវាងកំហាប់ខ្ពស់នៃការលាងជមែះ nanoemulsion និងការលាងជមែះទំហំភាគល្អិតធម្មតា (តម្លៃ P 0.00000) ។ទោះបីជាកំហាប់នៃសារធាតុ nanoemulsion irrigant មានកម្រិតទាបជាងកម្រិតភាគល្អិតធម្មតារបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តក៏ដោយ កំហាប់ទាបនេះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនក្នុងការយកកំទេចកំទី និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការសម្អាតប្រឡាយឫស។
PUI មានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងខាងស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI មានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងខាងស្ថិតិ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ PUI имел статистически высокую значимую разницу (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតនៃការធ្វើឱ្យសកម្ម។与其他激活方法相比,PUI 具有统计学上的显着差异(p<0.001) ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត PUI មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (p<0.001) ។ PUI статистически значимо отличался (p<0,001) по сравнению с другими методами активации ។ PUI មានស្ថិតិខុសគ្នាខ្លាំង (p<0.001) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មផ្សេងទៀត។ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើឱ្យសកម្មនៃ PUI ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃកំទេចកំទីផ្ទៃដែលនៅសេសសល់គឺ 1695.31 μm2 ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងខាងស្ថិតិ (P<0.001) ទាំងពីរជាមួយនឹង (p-value 0.00001) ។ ការប្រើប្រាស់ 0.0iv-0. ne ស្ថិតិគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (P> 0.05) ខុសគ្នាជាមួយ (P-value 0.451211) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និង Laser គឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 712.40643 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p -value 0.00098) ។ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺមិនមានស្ថិតិគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (P>0.05) ខុសគ្នាជាមួយ (P-value 0.451211) ។ Средняя разница между PUI и лазером составила 987,89929, демонстрируя высокостатистически значила<0-1P បង់ 0,00000)។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតិ (P<0.001) ជាមួយ (p-value 0.00000)។ - значение 0,00098).Использование лазерной активации или отсутствие активации не имело статистичыски> 0 зностичыски> P-значение 0.451211) ។ - តម្លៃ 0.00098) ។ការប្រើប្រាស់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ ឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (P>0.05) ជាមួយ (P-value 0.451211) ។ PUI 和激光之间的平均差异为987.89929,与(ទំ 值0.00000) 差异具有高度统计学意义0(P<0).. ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ហើយភាពខុសគ្នា (p 值0.00000) មានសារៈសំខាន់ស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ។ рредняяразницаеждицамеждицамеждицамеждаромсоставила 9877.829, тобыловысокостатистиче(м(мы (P <0.00ение P 0.00000) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងឡាស៊ែរគឺ 987.89929 ដែលមានសារៈសំខាន់ជាស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) ជាមួយ (តម្លៃ p 0.00000)។ PUI 与未激活之间的平均差异为712.40643,与(p) 差异具有高度统计学意义(P<0.001)0.909 ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងអសកម្មគឺ 712.40643 ហើយភាពខុសគ្នា (p) មានសារៈសំខាន់ស្ថិតិខ្ពស់ (P<0.001) – តម្លៃ 0.00098។ Средняя разница между PUI и инактивацией составила 712,40643, что было высоко статистически значим (1 значимы) начение 0,00098) ។ ភាពខុសគ្នាជាមធ្យមរវាង PUI និងភាពអសកម្មគឺ 712.40643 ដែលមានសារៈសំខាន់ជាស្ថិតិជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា (p) (P<0.001 – តម្លៃ 0.00098)។使用激光激活或不激活没有显着统计学差异(P>0.05) 与(P 值0.451211) ។ មិន​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ខាង​ស្ថិតិ​រវាង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ឡាស៊ែរ និង​ការ​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​សកម្ម (P>0.05) និង (P 值0.451211) ។ Не было статистически значимой разницы (P>0,05) по сравнению с (значение P 0,451211) с лаизерной. មិនមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (P> 0.05) បើប្រៀបធៀបទៅនឹង (តម្លៃ P 0.451211) ដោយមានឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ។ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសេសសល់ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការឡាស៊ែរគឺ 2683.21 μm2 ។ផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃបំណែកដែលនៅសល់ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្មគឺ 2407.72 μm2 ។បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរឬគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI មានស្ថិតិតូចមួយនៃផ្ទៃមធ្យមនៃបន្ទះឈីប ពោលគឺសមត្ថភាពសម្អាតប្រសើរជាងមុន។
ឥទ្ធិពលមធ្យមនៃការលាងជមែះ nanoemulsion លើការយកចេញនូវកំទេចកំទីគឺខ្ពស់ជាងស្ថិតិនៃការលាងជមែះទំហំភាគល្អិតធម្មតា។Chx.HCl 1.6%, PUI 1938.77 µm2, 2510.96 µm2 ជាមួយឡាស៊ែរ។បើគ្មានការធ្វើឱ្យសកម្ម តម្លៃជាមធ្យមគឺ 2511.34 µm2 ។នៅពេលដែល 2% Chx.HCl ត្រូវបានប្រើ និងធ្វើឱ្យសកម្មជាមួយឡាស៊ែរ លទ្ធផលគឺអាក្រក់បំផុត ហើយបរិមាណនៃកំទេចកំទីគឺអតិបរមា។លទ្ធផលដូចគ្នាត្រូវបានទទួលនៅពេលដែល 0.75% Chx.HCl មិនត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ជាក់ស្តែង លទ្ធផលល្អបំផុតត្រូវបានទទួលដោយប្រើកំហាប់ខ្ពស់នៃជំនួយលាងជមែះនៅក្នុង nanoemulsion ។PUI មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការធ្វើឱ្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងការបង្ហូរកំទេចកំទី ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 3A-F))។
ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2 សារធាតុ Chx.HCl nanoemulsion ដំណើរការបានល្អជាងភាគល្អិតទំហំធម្មតាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការរាប់អតិសុខុមប្រាណដែលអាចសម្រេចបាន ហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទម្រង់ការជ្រៀតចូល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្អាតដោយយោងតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចខាងក្រោម៖ ទំហំ កំហាប់ភ្នាក់ងារបង្ហូរ និងវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្ម។
បាក់តេរី​អាច​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ទាំងស្រុង​ដោយ​ប្រើ​កំហាប់​ខ្ពស់​នៃ​ជំនួយ​លាងជមែះ។ទោះបីជាមានការធ្វើឱ្យសកម្ម PUI ក៏ដោយ 0.75% Chx.HCl មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីអាក្រក់បំផុត។ការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើការលាងជមែះ nano-emulsion ។ដូចដែលអាចមើលឃើញពីលទ្ធផលមុនទាំងអស់ ការប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃ Chx.HCl 0.75% nanoemulsion ដែល CFU នៃ nanoChx.HCl 0.75% គឺ 195 ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ណាស់ដែលបង្ហាញថា reagents នៅកំហាប់នេះគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរ។ឡាស៊ែរ Diode គឺ photothermal ដូច្នេះពន្លឺឬកំដៅអាចបណ្តាលឱ្យ nanoemulsion បាត់បង់ប្រសិទ្ធភាព antibacterial របស់វា។លទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំខ្ពស់គឺជាការបំផ្លាញបាក់តេរីទាំងស្រុង។Nano Chx.HCl 1.6% បានបង្ហាញពីការលូតលាស់បាក់តេរីអវិជ្ជមាននៅក្នុងវត្តមាននៃការធ្វើឱ្យសកម្មឡាស៊ែរដែលមានន័យថាឡាស៊ែរមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនៃ nano Chx.HCl 1.6% ទេ។វាអាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាសម្ភារៈ nanoemulsion ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់មានប្រសិទ្ធិភាព antibacterial ប្រសើរជាងមុន។
នៅក្នុងការងារនេះ Chx.HCl nanoemulsions ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រេងពីរផ្សេងគ្នា surfactants ពីរ និង co-surfactant ដែលជារូបមន្តល្អបំផុត (F6) ដែលមានទំហំភាគល្អិតតូច ពេលវេលា emulsification ខ្លី និងអត្រារំលាយខ្ពស់) ត្រូវបានជ្រើសរើស។លើសពីនេះ (F6) ត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់ទែម៉ូឌីណាមិក/ស្ថេរភាពរូបវិទ្យា។នៅក្នុង Chx.HCl nanoemulsion នៅកំហាប់ 1.6% Chx.HCl nanoemulsion បានបង្ហាញពីភាពជ្រាបចូលល្អបំផុតនៅក្នុងបំពង់ធ្មេញបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Chx.HCl ប្រពៃណីជាសារធាតុរាវសម្រាប់លាងជមែះ ហើយ PUI ជាវិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្មមានសមត្ថភាពសម្អាត។លើសពីនេះទៀត ការសិក្សាប្រឆាំងបាក់តេរីនៃ Chx.HCl nanoemulsion បានបង្ហាញពីការលុបបំបាត់បាក់តេរីទាំងស្រុង។លទ្ធផលបានបញ្ជាក់ពីរឿងនេះ។Chx.HCl nanoemulsion អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវត្ថុរាវលាងសម្អាតដ៏ជោគជ័យ។
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ Misr សម្រាប់ការគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៨-២០២២