टूथ व्हाइटनिंग एजेंट भाग 3 युक्त नैनोफाइबर फिल्म पर भंडारण की स्थिति की स्थिरता और प्रभाव

Apr 26, 2023

3.8। लंबी अवधि के भंडारण के बाद आणविक संपर्क परिवर्तन

प्रासंगिक अध्ययनों के अनुसार,धनियाएक आम जड़ी बूटी है जिसे "चमत्कारिक जड़ी बूटी जो जीवन को लम्बा खींचती है" के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य अवयव हैसिस्टेनोसाइडजिसके विभिन्न प्रभाव होते हैं जैसेएंटीऑक्सिडेंट, सूजनरोधी, औरप्रतिरक्षा समारोह को बढ़ावा देना. सिस्टंच और के बीच का तंत्रत्वचा को सफ़ेदी प्रदान करने वालाधनिया के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव में निहित हैग्लाइकोसाइड. मानव त्वचा में मेलेनिन द्वारा उत्प्रेरित टाइरोसिन के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता हैटायरोसिनेस, और ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन की भागीदारी की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर में ऑक्सीजन मुक्त कण एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैंमेलेनिन उत्पादन को प्रभावित करना।Cistanche में cistanoside होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और इस प्रकार शरीर में मुक्त कणों के उत्पादन को कम कर सकता हैमेलेनिन उत्पादन को रोकना.

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इसके अलावा, Cistanche में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य भी है, जो त्वचा की लोच और चमक को बढ़ा सकता है और क्षतिग्रस्त त्वचा कोशिकाओं की मरम्मत में मदद कर सकता है।सिस्टंचफेनिलेथेनॉल ग्लाइकोसाइड्स का टाइरोसिनेज गतिविधि पर एक महत्वपूर्ण डाउन-रेगुलेटिंग प्रभाव होता है, और टायरोसिनेज पर प्रभाव प्रतिस्पर्धी और प्रतिवर्ती निषेध के रूप में दिखाया जाता है, जो सिस्टैंच में व्हाइटनिंग अवयवों के विकास और उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकता है। इसलिए त्वचा को गोरा करने में धनिया की अहम भूमिका होती है। यह मलिनकिरण और नीरसता को कम करने के लिए मेलेनिन उत्पादन को रोक सकता है; और त्वचा की लोच और चमक में सुधार के लिए कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। Cistanche के इन प्रभावों की व्यापक मान्यता के कारण, कई त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों ने उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए Cistanche जैसे हर्बल अवयवों को डालना शुरू कर दिया है, इस प्रकार त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों में Cistanche के व्यावसायिक मूल्य में वृद्धि हुई है। संक्षेप में, त्वचा को गोरा करने में धनिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव और कोलेजन-उत्पादक प्रभाव मलिनकिरण और नीरसता को कम कर सकते हैं, त्वचा की लोच और चमक में सुधार कर सकते हैं, और इस प्रकार एक सफ़ेद प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों में सिस्टंच का व्यापक उपयोग दर्शाता है कि व्यावसायिक मूल्य में इसकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है।

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ठोस खुराक रूपों [46] में स्थिरता की व्याख्या करने के लिए एक दवा और एक बहुलक के बीच आणविक स्तर पर बातचीत आवश्यक है। FTIR दवाओं और पॉलिमर के बीच आणविक बातचीत के निर्धारण के लिए एक उपयोगी तकनीक है। चित्र 7 विभिन्न स्थितियों में भंडारण से पहले और बाद में सीपी-एफ का एफटीआईआर स्पेक्ट्रा दिखाता है, जो 4000 सेमी−1 से 600 सेमी−1 की सीमा के भीतर प्राप्त होता है। CP के FTIR स्पेक्ट्रम ने बैंड को 1670 सेमी−1 पर दिखाया जिसे C=O स्ट्रेचिंग कहा जाता है। 1627, 3448, और 3356 सेमी−1 पर बैंड सीपी के एन-एच स्ट्रेचिंग के अनुरूप हैं। रिक्त नैनोफाइबर फिल्म का एफटीआईआर स्पेक्ट्रम 3290 सेमी−1 पर अवशोषण चोटियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बेस पॉलीमर के हाइड्रॉक्सिल समूह के ओ-एच स्ट्रेचिंग कंपन को संदर्भित करता है। 1444 और 2944 सेमी-1 की चोटियों को क्रमशः पीवीए के -सीएच2 बेंडिंग और सी-एच स्ट्रेचिंग [47,48] के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1696 सेमी-1 पर अवशोषण चोटियों को पीवीपी [49] के एमाइड समूह से सी=ओ के रूप में संदर्भित किया जाता है। लगभग 1044 सेमी−1 की चोटी सी-ओ स्ट्रेचिंग [50] थी। CP-F का FTIR स्पेक्ट्रल पैटर्न ब्लैंक नैनोफाइबर फिल्म के समान था। लगभग 1446-1440 सेमी-1 पर अवशोषण की चोटियों को पीवीए के सीएच2 झुकने के लिए संदर्भित किया जाता है। 3500-3200 सेमी−1 वर्णक्रमीय क्षेत्र में हाइड्रॉक्सिल समूह के कमजोर व्यापक बैंड को पीवीए के हाइड्रॉक्सिल समूह के ओ-एच स्ट्रेचिंग कंपन को सौंपा गया था। 1696 से 1650 सेमी−1 तक पीवीपी के सी =ओ स्ट्रेचिंग कंपन स्पेक्ट्रम की एक कम आवृत्ति चोटी देखी गई और 1092 सेमी−1 पर एक मजबूत अवशोषण शिखर प्रस्तुत किया गया।

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यह नोट किया गया था कि रिक्त नैनोफाइबर फिल्म में पीवीपी के 1696 सेमी−1 पर सी =ओ स्ट्रेचिंग कंपन की कम आवृत्ति को सीपी को नैनोफाइबर फिल्म में लोड करने के बाद 1650 सेमी−1 में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह पेरोक्साइड और पीवीपी [51] की बातचीत के कारण हो सकता है। इसके अलावा, 1044 सेमी−1 पर मजबूत अवशोषण शिखर योगों के सिलोक्सेन ब्रिज (सी-ओ-सी) के कारण था। हालांकि, सीपी को नैनोफिब्रस फिल्म में लोड करने के बाद, इस चोटी को 1092 सेमी−1 में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो सिलोक्सेन ब्रिज के साथ एक आणविक बातचीत का संकेत देता है। यह बताया गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिलोक्सेन ब्रिज [52] के ऑक्सीजन के साथ एक मजबूत हाइड्रोजन बंधन बना सकता है। 1092 सेमी-1 पर स्पेक्ट्रल स्थानांतरित चोटी सीपी के अणुओं से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बातचीत का प्रतिनिधित्व करती है, जो सिलिका जेल के सिलोक्सेन पुल पर सिलिका सतह पर विज्ञापन करती है।

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25 डिग्री / 75 प्रतिशत आरएच पर भंडारण के बाद सीपी-एफ के एफटीआईआर स्पेक्ट्रम ने 3700-3200 सेमी-1 पर शिखर की तीव्रता में वृद्धि दिखाई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च आर्द्रता में भंडारण के दौरान CP-F के पानी के सोखने के कारण CP-F की पानी की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए 3700-3200 सेमी -1 के क्षेत्र में बैंड -OH के खिंचाव के कंपन के अनुरूप है। पानी के अणुओं के हाइड्रोजन बांड [53]। हालांकि, 45 डिग्री/30 प्रतिशत आरएच पर भंडारण के बाद सीपी-एफ के एफटीआईआर स्पेक्ट्रम ने 3700-3200 सेमी-1 के क्षेत्र में बहुत कम तीव्रता प्रदर्शित की, और 1092 सेमी-1 पर शिखर अनुपस्थित था। केवल 1635 सेमी-1 पर N-H का खिंचाव कंपन पाया गया। इन परिणामों ने सुझाव दिया कि उच्च तापमान से पानी की मात्रा और हाइड्रॉक्सिल समूहों [54] में कमी हो सकती है। इसलिए गर्मी से होने वाले नुकसान के कारण कई चोटियां गायब हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि 12 महीनों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस/30 प्रतिशत आरएच पर भंडारण के बाद सीपी-एफ के एफटीआईआर स्पेक्ट्रम ने भंडारण अवधि के दौरान आणविक बातचीत में कोई बदलाव नहीं दिखाया। इस परिणाम ने सुझाव दिया कि सीपी-एफ रखने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस/30 प्रतिशत आरएच की स्थिति उपयुक्त थी।

3.9। लंबी अवधि के भंडारण के बाद यांत्रिक गुणों में परिवर्तन

सीपी-एफ के यांत्रिक गुणों पर भंडारण की स्थिति का प्रभाव दिलचस्प है। तालिका 5 में दिखाए गए परिणामों से संकेत मिलता है कि तन्य शक्ति, ब्रेक पर लम्बाई, और प्रारंभिक माप के बीच और 25 ◦C/30 प्रतिशत आरएच पर भंडारण के बाद यंग के मॉड्यूलस मूल्यों में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। हालांकि, 25 डिग्री सेल्सियस/75 प्रतिशत आरएच और 45 डिग्री सेल्सियस/30 प्रतिशत आरएच पर संग्रहीत सीपी-एफ में यांत्रिक गुणों में परिवर्तन का पता चला था। उच्च-आर्द्रता भंडारण के कारण सीपी-एफ के तन्य शक्ति और यंग के मापांक मूल्य में कमी आई, जबकि प्रारंभिक मूल्य की तुलना में ब्रेक पर बढ़ाव का प्रतिशत बढ़ गया था। यह संभवतः सीपी-एफ में पानी के अणुओं से संबंधित था, जो नैनोफिब्रस फिल्म [55] के बहुलक मैट्रिक्स में मूल बातचीत को कम करता है। पानी के अणु इंटर- और इंट्रामोल्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड [56] के माध्यम से चेन नेटवर्क का पुनर्गठन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रेक में वृद्धि और तन्य शक्ति और यंग के मापांक मूल्यों में कमी आती है। 45 ◦C/30 प्रतिशत आरएच भंडारण के उच्च तापमान के मामले में, तन्य शक्ति में कमी, टूटने पर बढ़ाव और यंग के मापांक मान पाए गए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च तापमान ने नैनोफिब्रस फिल्म की ताकत और लचीलेपन को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक अधिक भंगुर फिल्म बन गई। यह परिणाम CP-F के आणविक संपर्क पर भंडारण की स्थिति के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाने वाले FTIR पैटर्न से मेल खाता है, इस प्रकार, यांत्रिक गुणों में भी परिवर्तन हुआ।

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3.10। लंबी अवधि के भंडारण के बाद चिपकने वाली संपत्ति में परिवर्तन

नैनोफाइबर फिल्म का आसंजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दांतों को सफेद करने के इच्छित कार्य को प्रभावित करता है। ताजा तैयार सीपी-एफ म्यूकोसा की सतह का पालन कर सकता है और मापा चिपकने वाला बल 0.79 ± 0.07 एन पाया गया। 25 ◦ पर भंडारण के बाद C/3{{10}} प्रतिशत आरएच 12 महीनों के लिए, सूत्रीकरण ने फिल्म के चिपकने वाले गुणों में इसके प्रारंभिक मूल्य से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाया। संग्रहीत फिल्म का चिपकने वाला बल {{20}}.75 ± 0.06 N था। 25 ◦C/75 प्रतिशत RH और 45 ◦ पर भंडारण के बाद CP-F का चिपकने वाला बल 12 महीनों के लिए सी/30 प्रतिशत आरएच क्रमशः 0.54 ± 0.03 एन और 0.31 ± 0.05 एन तक कम हो गया था। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि आर्द्रता और तापमान ने सीपी-एफ के चिपकने वाले गुणों को प्रभावित किया।

3.11। लंबी अवधि के भंडारण के बाद बचा हुआ सीपी

विभिन्न परिस्थितियों में लंबी अवधि के भंडारण के दौरान सीपी की स्थिरता गिरावट प्रोफाइल के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जैसा कि चित्र 8 में दिखाया गया है। 12 महीने के लिए 25 ◦C/75 प्रतिशत RH और 45 ◦C/30 प्रतिशत RH पर भंडारण के बाद सीपी सामग्री प्रारंभिक मूल्य (पी <0.05) से काफी कम हो गई थी। हालांकि, सीपी-एफ में सीपी को 25 ◦C/30 प्रतिशत आरएच पर रखा गया, जो अन्य भंडारण स्थितियों की तुलना में काफी अधिक स्थिरता दिखाता है। समय अंतराल के बीच सीपी सामग्री में महत्वपूर्ण अंतर के बिना सीपी में मामूली कमी देखी गई। 12 महीने की परीक्षण अवधि के अंत में, इस स्थिति में शेष सीपी सामग्री 96.23 ± 3.05 प्रतिशत तक पाई गई, उसके बाद 25 ◦C/75 प्रतिशत आरएच (68.37 ± 4.17 प्रतिशत) पर रखी गई। 45 डिग्री सेल्सियस/30 प्रतिशत आरएच पर संग्रहीत, सीपी 6 महीने बीत जाने के बाद नहीं मिला, यह सुझाव दे रहा है कि सभी सीपी पूरी तरह से खराब हो गए होंगे। परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि आर्द्रता की तुलना में सीपी गिरावट पर तापमान का अधिक प्रभाव पड़ा।

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जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 60, 70, और 80◦C की तनाव की स्थिति के तहत अल्पकालिक स्थिरता के अनुसार, 25◦C पर अरहेनियस भूखंडों की अनुमानित गिरावट दर से प्राप्त CP-F में CP की गणना की गई शेल्फ-लाइफ है लगभग 1 वर्ष। यह परिणाम 25◦C/30 प्रतिशत RH पर संग्रहीत CP-F में CP के वास्तविक मापे गए मान के अनुरूप है। हालांकि, 25 डिग्री सेल्सियस/75 प्रतिशत आरएच पर, परिणाम बताते हैं कि सीपी गिरावट 3 महीने के बाद हुई। यह परिणाम इंगित करता है कि वातावरण में नमी की उपस्थिति सीपी गिरावट दर को बढ़ा सकती है।

इन परिणामों से, यह सुझाव दिया गया है कि CP-F रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कम तापमान और कम आर्द्रता है। उच्च तापमान पर भंडारण में, सीपी का नुकसान बढ़ गया था। यह उत्पाद की दक्षता को प्रभावित कर सकता है, जिससे अपेक्षा से कम नैदानिक ​​​​दक्षता हो सकती है। इसके अलावा, दाँत सफेद करने का उपचार वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल हो सकता है। तापमान और आर्द्रता, जैसा कि वर्तमान अध्ययन में वर्णित है, ने सीपी एकाग्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही दांतों को सीपी पहुंचाने के लिए नैनोफिब्रस फिल्म के प्रदर्शन में भी। इसलिए, संतोषजनक नैदानिक ​​​​प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सूत्रीकरण को उचित स्थिति में संग्रहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, फॉर्मूलेशन को नमी-अभेद्य कंटेनर में सावधानी से पैक किया जाना चाहिए ताकि दवा को नमी से होने वाली गिरावट से बचाने के लिए स्थायी बाधा प्रदान की जा सके।

4 निर्णय

तैयार सीपी-एफ, सीपी-पी, और सीपी-डब्ल्यू में सीपी की गिरावट कैनेटीक्स ने पहले क्रम की प्रतिक्रिया का पालन किया। CP-F में CP में CP-P और CP-W की तुलना में काफी अधिक स्थिरता है। CP-F में CP का आधा जीवन 6.5 ± 0.2 वर्ष था, CP-P (13.8 ± 0.8 दिन) और CP-W (1.3 ± {) की तुलना में बहुत अधिक {21}}.2 दिन)। इसके अलावा, सीपी को प्रकाश से बचाने के लिए नैनोफिब्रस फिल्म ने उच्च दक्षता दिखाई। उच्च तापमान और आर्द्रता के तहत सीपी-एफ का दीर्घकालिक भंडारण रंग परिवर्तन का कारण बन सकता है, नैनोफाइबर की संरचना को नष्ट कर सकता है, और सीपी-एफ के यांत्रिक और चिपकने वाले गुणों को कम कर सकता है, साथ ही सीपी के रासायनिक क्षरण को बढ़ा सकता है। उच्च आर्द्रता CP-F के जल अवशोषण को बढ़ाती है जिससे CP का क्षरण होता है। तीन भंडारण परीक्षण स्थितियों में, सीपी-एफ को स्थिर करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस/30 प्रतिशत आरएच की भंडारण स्थिति सबसे उपयुक्त थी। निष्कर्ष में, वर्तमान अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि कम तापमान और कम आर्द्रता की उपयुक्त परिस्थितियों में नैनोफिब्रस फिल्म में सीपी लोड करना और भंडारण संभावित रूप से सीपी स्थिरता को बढ़ा सकता है।

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पूरक सामग्री:निम्नलिखित ऑनलाइन उपलब्ध हैं, चित्र S1: एचपीएलसी क्रोमैटोग्राम (ए) ट्राइफेनिलफॉस्फिन ऑक्साइड और सीपी द्वारा ऑक्सीकरण के बाद ट्राइफेनिलफॉस्फिन के अवशिष्ट और (बी) ट्राइफेनिलफॉस्फीन के एचपीएलसी क्रोमैटोग्राम।

लेखक योगदान: संकल्पना, एसओ, पीसी, और एके; कार्यप्रणाली, SO, PC और AK; सत्यापन, एसओ; औपचारिक विश्लेषण, SO और AK; जांच, एके; लेखन - मूल मसौदा तैयार करना, एके; लेखन-समीक्षा और संपादन, SO और AK; पर्यवेक्षण, एसओ; परियोजना प्रशासन, एसओ; वित्त पोषण अधिग्रहण, SO सभी लेखकों ने पांडुलिपि के प्रकाशित संस्करण को पढ़ लिया है और उससे सहमत हैं।

अनुदान: इस शोध को थाईलैंड रिसर्च फंड द्वारा उद्योग के लिए अनुसंधान और शोधकर्ता (अनुदान संख्या PHD58I0012), कृषि अनुसंधान विकास एजेंसी, और उच्च शिक्षा अनुसंधान संवर्धन और थाईलैंड के राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय परियोजना, उच्च शिक्षा आयोग के कार्यालय के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

संस्थागत समीक्षा बोर्ड का वक्तव्य: लागू नहीं।

सूचित सहमति वक्तव्य: लागू नहीं।

डेटा उपलब्धता विवरण:डेटा संबंधित लेखक के अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

स्वीकृतियां:लेखक उपकरण और सुविधा सहायता के लिए फार्मास्युटिकल नैनोटेक्नोलॉजी, चियांग माई विश्वविद्यालय, थाईलैंड के अनुसंधान केंद्र के आभारी हैं।

हितों का टकराव: ऑथर ने किसी हित संघर्ष की घोषणा नहीं की है।

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