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      • 의료용고분자를 이용한 난용성약물의 생체이용률 증진에 관한 연구

        박상욱 전북대학교 대학원 2009 국내박사

        RANK : 247647

        To overcome solubility of poorly water soluble drugs, we prepared solid dispersions containing nanoparticles of water insoluble pranlukast using spray dryer. These solid dispersions formulated to improve the dissolution of pranlukast. PVP-K30 used as a water soluble carrier for the solid dispersion and poloxamer used as a surfactant. Characterization of pranlukast solid dispersion analyzed by scanning electron microscope(SEM), differential scanning calorimeter(DSC) and particle size analyzer. SEM and DSC were found that pranlukast is amorphous in solid dispersions. Particle size analyzer was used to investigate size of pranlukast in solid dispersions. The in vitro dissolution rate of pranlukast solid dispersion was significantly higher than the conventional drugs(OnonⓇ and PrakanonⓇ), as 11~33 folds. This studies illustrated the potential use of solid dispersion for the delivery of poorly water soluble drug, such as pranlukast by the oral route. 5-Fluorouracil(5-FU) has been widely used to treat cancer as types of iv and oral adminstration. However, it induces many side effects and has short half-life time of 10-20 minutes. Furthermore, it has low bioavailability of 20 % due to the hepatic first pass effect. Therefore, we developed novel TDDS using hydrogel and microneedle system. 5, 8 and 10% w/v of Carbopol 940NF was added in hydrogel containing 5-FU to improve permeability. Viscosity of hydrogel increased with increase of Carbopol contents. We applied these novel DDS to hairless mice skin treated and untreated with microneedle system and evaluated drug permeability into skin. The hydrogel containing 8% w/v Carbopol showed best permeability among three groups. We concluded viscosity of drug acts important factor in permeability into skin and bioavailability could be improved through our novel TDDS. In this study, a multi-layered pellet was composed of a seed layer including a waterswellable agent and a drug layer containing doxazosin as a model drug, a porous membrane and a castor oil layer to control drug release. The pellet is prepared by a fluidized bed coating method. To confirm drug release from polymer blending in multi-layered pellet system, it is prepared by containing different ratio such as hydroxypropylmethylcellulose (HPMC):ethyl cellulose (EC) in drug layer and cellulose acetate (CA) : Eudragit RS in membrane. Also, to confirm the effect of oil in drug release, castor oil is coated. As a result, we observed regularly spherical pellet with diameter of 1500 μm. Release pattern of drug is confirmed by dissolution tester in aqueous media. The more the ratio of EC in drug layer, CA in membrane, and castor oil layer in pellet, the less the drug release is observed. Formation and the amount of pores in membrane is observed by SEM.

      • 저온형 연료전지용 합금촉매의 촉매 활성 증대 및 직접메탄올형 연료전지용 수소이온전도성 유무기 혼성막에 대한 연구 : Studies on the enhanced catalytic activity of alloy electrocatalysts for low temperature fuel cells, and proton conducting hybrid membran

        박상욱 서울대학교 대학원 2004 국내박사

        RANK : 247631

        제 1부. 방사광 X선 흡수분광분석을 이용하여 저온형 연료전지용 전극촉매의 물성을 조사하고 촉매활성 메커니즘을 제안하였다. 인산형, 고분자전해질형, 직접메탄올형에 공히 사용되는 환원극용 촉매의 경우 EXAFS를 이용한 국부구조 분석으로부터 인접한 백금원자간 거리가 짧을수록, XANES를 이용한 전자구조 분석으로부터 백금 d 전자띠의 전자공백이 작을수록, 산소환원 촉매활성이 커지는 것을 보고하였다. 직접메탄올형 연료전지에 쓰이는 일산화탄소 내성을 가진 산화전극촉매에 대해 in situ 분석을 적용하였다. 전기화학반응 및 기체 흡착에 의한 백금의 전자구조 변화를 실시간으로 관측하여 백금의 전자구조가 일산화탄소 흡착세기에 미치는 영향을 조사하였다. 연료전지용 촉매에서의 합금화 효과를 제안했고, 아울러 방사광 X선 흡수분광분석이 연료전지 촉매 연구에 유용한 수단이 될 수 있음을 보였다. 여러 실험들을 통하여 데이터의 질을 극대화하였으며 다른 분석 분야와의 조합을 실현하였다. 제 2부. 직접메탄올형 연료전지의 작동 전극 사이에 전해질로서 작용하는 수소이온전도성 막의 한쪽 면에만 수소이온전도성 무기박막을 형성하여 수소이온전도성을 보전한 채 메탄올 투과성을 감소시킬 수 있도록 하였다. 높은 수소이온전도성을 지니며 판상 구조를 갖는 인산지르코늄을 박막화하여 분산매상에 현탁액을 만든 뒤, 그 현탁액을 나피온막 위에 스핀코팅하였다. 이때, 판상 구조인 인산지르코늄 입자들이 코팅하고자 하는 고분자막의 표면과 수평으로 배열하며, 현탁액 농도와 스핀 코팅 횟수를 통해 코팅막의 피도와 다층박막 형성을 조절하였다. 이렇게 형성된 무기 수소이온전도성 다층박막은 얇은 두께로도 메탄올 투과를 효과적으로 억제할 수 있었는데, 그것은 박막의 판상 입자 배열 방향이 메탄올 투과의 방향과 수직하도록 질서 있게 배열하기 때문이다. 수소이온전도성 유기고분자막에 비해서는 다소 낮은 수소이온전도성을 가지나, 매우 얇은 박막을 형성함으로써 수소이온전도성 저하 폭을 최소화 하였고, 양면이 아닌 한 면에 선택적으로 박막화함으로써 메탄올 투과성의 감소와 수소이온전도성의 보전이라는 상반된 목표상에서 적합한 타협점을 찾는 연구를 수행하였다. 제 3부. 리튬 이온 이차전지용 전극물질로 합성된 비정질 V_(2)O_(5) 및 구리, 철, 아연이 도핑된 V_(2)O_(5) 에 대한 방사광 X선 흡수분광 분석을 수행하였다. 새로운 방법으로 합성된 전극재료의 물성을 분석하고, 불순물 첨가의 효과를 관측하였으며, 나아가 실제 전극으로 제작, 전지에 적용되어 충방전 작동중 리튬 이온의 층간 삽입과 이탈에 따른 전극물질의 변화를 관측하여 충방전 작용의 메카니즘과 가역성, 물성에 있어서의 특징과 개선방향에 대한 정보를 얻었다. 충방전 과정이 가역적이며 전극재료의 산화-환원 가역성이 좋다는 것을 확인했으며, 이 결과는 재료의 물성분석이라는 의미뿐 아니라, 충방전중인 전지에서 전극물질의 산화상태 변화를 직접 관측할 수 있었다는 데에 그 의의가 있다. 구리 첨가의 효과로 방전시 금속성 구리의 비율이 늘어나는 것을 확인하여 전도도 증가 효과를 뒷받침하였고, 층간지지 역할 뿐 아니라 가역적 산화-환원반응을 수행한다는 것을 밝혔으며, 과량의 구리는 V_(2)O_(5) 와 별개로 존재하는 것을 확인하여 도핑량의 상한이 존재함을 알아내었다. 첨가된 아연의 가역적 전자구조 변화를 관측하였고, 첨가된 철은 뚜렷한 역할을 하지 않음을 밝혔다. Several Pt-based binary and ternary alloy electrocatalysts have shown enhanced catalytic activities towards oxygen reduction reaction with respect to Pt only catalyst. Especially, the geometrical properties of the alloy electrocatalysts have been considered for close relation with the catalytic activity. In this study, we prepared both binary and ternary alloy electrocatalysts with various lattice parameters, i.e., the nearest neighbor Pt-Pt distance. The nearest neighbor Pt-Pt distance should play an important role in oxygen reduction reaction if the reaction involves the lateral adsorption of oxygen molecules on the catalyst surface. The specific activity increases with the decrease of lattice parameter. The alloying effect can be adopted to anode case in addition to the bifunctional mechanism. The electronic structure of Pt could be changed by alloying with other transition metals. By in situ electrochemical-XANES experiments of CO adsorption in gas phase, and CO stripping voltammetry and methanol oxidation in electrolyte solution, it is suggested that the smaller d band vacancy of PtRu alloy results a weak adsorptive bond between Pt and CO. We applied synchrotron X-ray absorption spectroscopy to this field of fuel cell electrocatalyst research, which is a powerful tool to observe directly into the alloy catalyst.

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