Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шовные материалы

    Искусственные волокна, пленки, детали машин, шовные материалы в медицине [c.203]

    Применяют Ф. в. в биотехнологии при произ-ве пищ. продуктов и напитков, лек. ср-в, хим. реактивов, при биоочистке пром. выбросов. В медицине Ф. в. и волокнистые материалы используют для лечения нек-рых видов опухолей, заболеваний слизистых оболочек, в офтальмологии, стоматологии, в хирургии в качестве перевязочных и шовных материалов, протезов кровеносных сосудов, при проведении биохим. анализов и др. [c.83]


    Цемент для соединения костей, зубные протезы, композиционные материалы для пломбирования зубов, косметическая и восстановительная хирургия, линзы для очков, контактные линзы, искусственные хрусталики, мембраны, детали оборудования, требующие оптической прозрачности, капельницы к системам переливания крови и лекарственных растворов (литьевые марки) Контактные линзы, искусственные хрусталики, шовные материалы, катетеры [c.302]

Рис. 34. Зависимость прочности шовных материалов из полигликолевой" кислоты (область 1) и обработанного солями хрома (область 2) от продолжительности периода после имплантации под кожу кролика. Рис. 34. <a href="/info/302022">Зависимость прочности</a> шовных материалов из полигликолевой" кислоты (область 1) и обработанного <a href="/info/123789">солями хрома</a> (область 2) от <a href="/info/651829">продолжительности периода</a> после имплантации под кожу кролика.
    Перечисленные достоинства а-цианакрилатных клеев открывают весьма широкие перспективы в технике крепления различных тканей —от наиболее прочных [438] до мягких, вплоть до ажурных типа легочных [446]. Исключение необходимости использования инертных неметаллических и металлических шовных материалов обусловливает значительную эффективность применения а-цианакрилатов в практике хирургии мозга [447], сердца [448], почки [449], органов зрения [450— 452], дыхания [453, 454], пищеварения [436, 455, 456]. По сути, в настоящее время все ткани организма могут быть надежно соединены а-цианакрилатными адгезивами [428, 429, 445, 453, 457, 458]. Другое перспективное направление использования последних определяется их высокой адгезионной способностью по отношению к кожным покровам, при неосторожном обращении с а-цианакрилатами без соблюдения мер защиты обусловливающей даже необходимость хирургического вмешательства. Однако эта особенность позволяет применять а-цианакрилаты в качестве дактилоскопического средства [405] при условии наличия в составе композиций либо наполнителей [405], либо загустителей типа хлопковых или льняных волокнистых материалов [541]. [c.122]

    Применяемые в этих случаях шовные материалы из капрона и нейлона лучше шелка и кетгута они не набухают и поэтому весьма удобны при косметических операциях. [c.81]

    Говоря о чудесных нитках и вообще о шовном материале, нельзя не упомянуть, что настанет время, когда хирург вообще откажется от нитки и иголки и будет вместо них использовать различные синтетические полимерные клеи. Ведь уже сейчас достаточно надежно и вполне безболезненно с помощью специальных клеев прикрепляются протезы ушных раковин. [c.84]

    Стерильный хирургический кетгут, аналогичные стерильные шовные материалы и стерильный тканевый клей для хирургического затягивания раны. [c.262]


    Из данной товарной позиции исключаются нестерильные шовные материалы. Классификация таких материалов проводится в соответствии с их природой, например, кетгут (товарная позиция 4206), фиброин шелкопряда, текстильная пряжа и т.п.(раздел XI), металлическая проволока (группа 71 или раздел XV). [c.263]

    В литературе описано много предложений об использовании растворимых волокон из поливинилового спирта в хирургической практике в качестве шовных материалов [63]. Однако нужно указать на ошибочность этих пре -ложений по следующим причинам  [c.349]

    Карболовая кислота — классический пример антисептика (см. ниже). Применение таких веществ позволило проводить операции в стерильных (безмикробных) условиях,стерильными инструментами, стерильным шовным материалом и т. д. [c.223]

    Особое место в операциях на мягких тканях занимают процессы склеивания. Также как в рассмотренных ранее случаях использования клеев и цементов в операциях на костной системе медицинские клеи начинают играть все большую роль и при соединении резецированных мягких тканей, стенок ран, заменяя в этом шовные материалы. [c.174]

    Глава 7 ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ [c.212]

    Под шовными материалами, строго говоря, подразумевают системы, содержащие кроме собственно нитевидной части, рассматриваемой в данной главе, также специальные хирургические иглы. [c.212]

    Полимерная часть шовных материалов нуждается в защите от влаги и загрязнений патогенными микроорганизмами и токсичными веществами. Поэтому такие изделия выпускаются в специальной герметичной упаковке, например пакетах из ламинатов полиэтилентерефталата с полиэтиленом или алюминиевой фольгой. В такой упаковке игла с нитью стерилизуется до и после запаивания. [c.212]

    К основным требованиям, предъявляемым к волоконной части шовных материалов, относят  [c.213]

    Если ранее шовные материалы использовались в подавляющем большинстве случаев для соединения мягких тканей, то в последнее время они, все более и более привлекают внимание и как средства для крепления суставных соединений, особенно способные к биодеградации [7]. [c.213]

    Попытки использования различных шовных материалов, [c.213]

    Весьма интересны полиорганофосфазены как полимеры специфического функционального назначения в таких нетривиальных областях, как полимерные каталитические системы [14, 113, 254], твердые электролиты [273, 275], электроды химических источников тока [274]. По комплексу своих свойств полиорганофосфазены, несомненно, перспективны для медико-биологических целей саморассасывающиеся материалы, в том числе шовные материалы широкого хирургического назначения, тромборезистентные материалы, анастезирующие и лекарственные препараты и другие (см. также подразд. 11.2.3) [14, 35, 36, 251-264, 276] для надежно функционирующих искусственных органов (протезов кровеносных сосудов, клапанов сердца, искусственных желудочков сердца, эндопротезов дыхательных путей и др.). [c.357]

    Изопарафиновые растворители широко выпускаются за рубежом под названием Изопар (фирмы ЭССО , Голландия, и Шелл , США). Они применяются для создания малотоксичных покрытий, в медицине при производстве хирургических шовных материалов и т. д. Опытные образцы, разработанные отечественной промышленностью (II), имеют следующие характеристики в сравнении с продуктом фирмы Шелл (I) [12, с. 84]  [c.27]

    Нити для изготовления шовных материалов. М. н., применяемые для изготовления хирур) ич. шовпого материала, должны отвечать указанным выше общим требованиям и наряду с эти.м обладать эластичностью, достаточно большой ирочностт.ю, а также хорошо завязываться ири наложении швов, не скользить и не расслабляться в узлах. [c.78]

    Важное применение волокна находят в хирургии как рассасы-гающиеся шовные материалы при операциях на внутренних органах, [c.4]

    Основные виды рассасывающихся волокон. Особую группу среди растворимых волокон и пленок представляют рассасывающиеся материалы, применяемые, в хирургической практике в качестве шовных материалов, тампонов, перевязочных материалов и для протезирования внутренних органов живого организма. Рассасывающиеся материалы несут определенные механические нагрузки до зарастания шва или заживления области оперативного вмешательства в тот или иной орган живого организма. По истечении определенного срока (от двух до восьми недель) материал должен полностью рассасаться и последующие нагрузки должны нести уже ткани организма. [c.85]

    Полученные волокна имеют прочность до 55 сН/текс при удлинении 15—33% и сохраняют до 50 —80% прочности в узле. Они имеют плотность 1,5—1,64 г/см и температуру плавления 224— 226 °С [177, 185, 186]. Сравнителвные данные по прочности ноли-гликолевых волокон и других шовных материалов приведены ниже  [c.91]

    Применение рассасывающихся волокон и пленок. Рассмотренным в начале главы требованиям к хирургическим рассасывающимся материалам в достаточной мере могут удовлетворять только коллаген (кетгут или искусственные коллагеновые волокна и пленки) или полимеры а-оксикислот. Только волокна на основе этих полимеров могут быть использованы в качестве шовных материалов, важнейшим показателем которых является сохранение высокой прочности после амплантации в организме, особенно в течение первых 7—11 дней после операции [200—201]. Как видно из рис. 34, эти требования наилучшим образом выдерживаются для волокон на основе полимеров а-оксикислот [185, 200, 202], сохраняющих достаточную прочность по сравнению с кетгутом. [c.94]


    В литературе имеется достаточно много сведений о применении в хирургической практике коллагеновых волокон как шовных материалов, при изготовлении протезов внутренних органов, тампопаж-ных, перевязочных и других материалов [50, 166, 172, 184, [c.96]

    Кроме получения шовных материалов предложено использовать коллагеновые нити для изготовления протезов внутренних органов (например, кровеносных сосудов). Комбинируя нерастворимые (например, лавсановые) и коллагеновые нити, получают изделия с большой биологической порозностью. По мере рассасывания коллаге- нового компонента ткани вживляются в стенки протеза, что обуславливает его нормальное функционирование. Как отмечается в литературе, коллагеповый шовный материал должен обладеть лучшими свойствами, чем кетгут, так как он содержит меньше примесей, а соответственно более инертен [170]. [c.96]

    Детальное сравнение результатов применения шовных материалов на основе кетгута и полиоксиуксусной кислоты проведено в работах [216—218, 221]. Оно показало полное преимущество вторых. [c.97]

    Однако, как видно из работы Анштетта, вопрос о расса-сываемости перлоновой нити до сих пор еще окончательно не выяснен. Ведь именно работы Анштетта показывают, что шовный материал разлагается организмом (Мерц). Ценность шовного материала для хирургического применения в значительной степени зависит от его прочности. Хирург нуждается в таком шовном материале, прочность которого по возможности не меняется. Шовный материал не должен меняться в своей прочности, особенно при стерилизационных мероприятиях и при хранении в обеспложенных растворах во всяком сл -чае его прочность не должна ухудшаться. Натуральный шелк от стерилизации теряет 25% своей прочности. [c.42]

    Весьма существенно также, чтобы при хранении, независимо от того, производится ли оно в сухих условиях или в жидкостях, не наступили никакие изменения й шойном материале. Горбандт и Берг доказали, что суровая нить, например, обладает большей прочностью в мокром состоянии, чем в сухом. Наряду с линейной прочностью нити нас интересует также больше всего прочность ее узла. После стерилизационного процесса эта прочность нередко уменьшается на одну треть. Шовный материал из перлона после стерилизационного процесса также теряет часть своей прочности, что мы могли установить в наших опытах. Растяжимость крученой перлоновой нити также теряется в воде и сулеме по сравнению с ее сухим состоянием. В противоположность этому шовный материал из шелка после кипячения в воде, в которой растворена сулема, становется прочнее, но только после однократной стерилизации. При многократной стерилизации очень сильно снижается прочность шелка. Из всех шовных материалов суровая нить выносит наиболее продолжительное хранение без нарушения ее прочности. При хранении шовного материала из перлона следует обратить внимание на то, чтобы он хранился отдельно от других тканей, например марли, шелка и суровой нити, так как перлон обладает электростатическими свойствами. [c.42]

    Более чем из 20 000 операций, выполненных в нашем учреждении исключительно только с перлоновым шовным материалом, мы ни разу не отмечали недостаточности узла. Описанное многими авторами образо-вание некрозов после наложения перлоновых узлов в условиях опыта не подтвердилось в противовес опытам с другими шовными материалами. Особые свойства перлоновой нити — не набухать в тканях— делают ее весьма пригодной для косметических операций, где допустимо образование только очень нежных каналов от прокола. Шовный перлоновый материал, применяющийся нами в настоящее время, обнаруживает различную прочность узла и разное сопротивление разрыву на куоках одного и того же клубка. Очевидно, здесь идет речь о качестве изготовления сырой нити. [c.43]

    С использованием шювного материала Из перл-она, ни разу не наблюдалось расхождения брюшной раны. Мы принципиально применяли для зашивания фасций прямой мышцы узловатые швы, в то время как брюшину закрывали непрерывным швом. Если нарушается заживление раны и прежде всего развитие лигатурных свищей, то для их устранения больше всего оправдало себя радикальное удаление по возможности всех нитей. Здесь, несомненно, некоторую роль играет индивидуальная диспозиция разных больных в отношении шовного материала. Однако хмы никогда не видели истинных аллергических явлений после применения шовного материала из перлона. Местная диспозиция при использовании перлона, так же как применение других шовных материалов, чаще всего приводит к развитию лигатурных свищей, обычно в верхней половине живота. В детской хирургии мы не наблюдали никаких лигатурных свищей, хотя именно здесь встречалась заметная диспозиция к развитию соединительнотканных гранулем вокруг наложенного узла. Мы проводили дальнейшие исследования над пластмассовыми шовными материалами. Продолжающиеся эксперименты на животных над перлоновым шовным материалом до сих пор не обнаружили ни одного случая канцерогенности. Указанные разными авторами нарушения в заживлении ран (Барон) при применении перлонового шовного материала не являются последствиями перлона как такового, а основываются, как нам удалось установить, на ошибках в технической обработке нити. При этом, например, в качестве сглаживающих средств применяются различные синтетические жиры, которые оказывают резко раздражающее действие. [c.44]

    Следующей очень важной проблемой в области применения полимеров в медицине является создание функционально полноценной конструкции протеза. Эти работы должны проводиться медиками совместно с инженерами. В результате таких совместных работ в нашей стране были созданы протезы кровеносных сосудов, клапаны сердца, клеящие и шовные материалы для соединения живых тканей организма, полимеры для замещения мягких тканей, полимерные материалы для стоматологии. Проводятся работы по созданию оксигенаторов и диализирующих мембран для аппаратов искусственного кровообращения и искусственной почки, искусственного сердца. Особый интерес представляют работы но созданию кровезаменителей, полимеров для эндопротезирования, в том числе — биосовместимых полимеров на основе производных акриламида и винильных производных, клеящих материалов, антитромбогенных полимеров для сердечно-сосудистого протезирования, пролонгаторов лекарств, а также исследования поведения указанных материалоз в живом организме и токсикологической оценки полимеров для различных целей медицины. Однако при проведении таких работ нет еще необходимой координации между медицинскими, химическими и техническими учреждениями. Создание комплекса исследований является первоочередной задачей, успешное решение которой значительно ускорит решение многих сложных проблем создания и исследования полимеров для медицины. [c.181]

    Данный пункт также включает тканевые клеи, такие как клеи на основе бутилцианоакри-лата и красителя после наложения мономер полимеризуется и, таким образом, заменяет традиционные шовные материалы для затягивания внутренних или наружных ран в теле больного. [c.262]

    Сетки из полипропилена, предназначенные для пластики передней брюшной стенки после различных операций, а также для исправления других дефектов мягких тканей выпускает фирмы Линтекс (Санкт-Петербург) и МЗКРС шовные материалы (Москва). [c.170]


Библиография для Шовные материалы: [c.364]   
Смотреть страницы где упоминается термин Шовные материалы: [c.199]    [c.303]    [c.355]    [c.78]    [c.78]    [c.315]    [c.76]    [c.76]    [c.87]    [c.43]    [c.31]   
Полимеры медико-биологического назначения (2006) -- [ c.212 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте