Полоксамер 407: свойства, применение и токсичность сополимера.
Poloxamer 407
Полоксамер 407: описание, свойства и применение триблочного сополимера. Pluronic F 127 / Kolliphor P 407 – неионогенное ПЭГ-ППГ-ПЭГ поверхностно-активное вещество.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Кополимер
Copolymer
Полоксамер 407 – это гидрофильный неионогенный поверхностно-активный агент, относящийся к более широкому классу сополимеров, известных как полоксамеры. Полоксамер 407 представляет собой триблочный сополимер, состоящий из центрального гидрофобного блока полипропиленгликоля, фланкированного двумя гидрофильными блоками полиэтиленгликоля (ПЭГ). Приблизительная длина каждого из двух блоков ПЭГ составляет 101 звенья повторения, а приблизительная длина блока пропиленгликоля – 56 звеньев повторения. Это соединение также известно под торговой маркой BASF Pluronic F 127 или под торговой маркой Croda Synperonic PE/F 127. Компания BASF также предлагает фармацевтическую марку под названием Kolliphor P 407.
Poloxamer 407 is a hydrophilic non ionic surfactant of the more general class of copolymers known as poloxamers. Poloxamer 407 is a triblock copolymer consisting of a central hydrophobic block of polypropylene glycol flanked by two hydrophilic blocks of polyethylene glycol (PEG). The approximate lengths of the two PEG blocks is 101 repeat units, while the approximate length of the propylene glycol block is 56 repeat units. This particular compound is also known by the BASF trade name Pluronic F 127 or by the Croda trade name Synperonic PE/F 127. BASF also offers a pharmaceutical grade, under trade name Kolliphor P 407.
Применение
Большинство распространенных применений полоксамера 407 связаны с его поверхностно-активными свойствами. Например, он широко используется в косметике для растворения масляных ингредиентов в воде. Он также входит в состав многофункциональных растворов для очистки контактных линз, где его задача – помогать удалять липидные пленки с линз. Его можно найти и в некоторых ополаскивателях для полости рта. Ведутся исследования по использованию полоксамера 407 для сопоставления поврежденных кровеносных сосудов перед их хирургическим склеиванием. Полоксамер 407 также может использоваться благодаря своим термогелеобразующим свойствам в водных средах. Полоксамер 407 одобрен FDA для использования в качестве вспомогательного вещества в различных фармацевтических лекарственных формах и занесен в базу данных неактивных ингредиентов (IID). Полоксамер 407 применяется в биопечати благодаря своим уникальным свойствам изменения фазового состояния. В 30%-ном растворе по весу полоксамер 407 образует твердый гель при комнатной температуре, но становится жидким при охлаждении. Это позволяет использовать полоксамер 407 в качестве временного поддерживающего материала, особенно для создания полых каналов или полостей внутри гидрогелей. В этой роли его часто называют «жертвенными чернилами» или «исчезающими чернилами».
Most of the common uses of poloxamer 407 are related to its surfactant properties. For example, it is widely used in cosmetics for dissolving oily ingredients in water. It can also be found in multi purpose contact lens cleaning solutions, where its purpose there is to help remove lipid films from the lens. It can also be found in some mouthwashes. There is research ongoing for using poloxamer 407 for aligning severed blood vessels before gluing them surgically. Poloxamer 407 can also be used for its thermogelling properties in aqueous media. Poloxamer 407 is approved by the FDA for use as an excipient in a range of pharmaceutical dosage forms, and is listed in the Inactive Ingredient Database (IID). Poloxamer 407 is used in bioprinting applications due to its unique phase change properties. In a 30% solution by weight, poloxamer 407 forms a gel solid at room temperature but liquifies when chilled to This allows poloxamer 407 to serve as a removable support material, particularly for creating hollow channels or cavities inside hydrogels. In this role, it is often referred to as a "sacrificial ink" or a "fugitive ink".
Сообщения о неблагоприятных эффектах
В газете The Australian от 18 ноября 2006 года сообщалось, что этот распространенный ингредиент в зубной пасте и ополаскивателе для рта может вызывать повышенный уровень холестерина у мышей. Группа исследователей из Центра старения и Исследовательского института ANZAC в Сиднее использовала его для демонстрации того, что клетки печени функционируют как сито. Они ввели мышам высокую дозу (1 грамм на килограмм массы тела) полоксамера 407, что заблокировало 80% пор в клетках печени, поглощающих липопротеины, и привело к десятикратному увеличению уровня липидов в плазме. Однако использованная доза значительно превышает ту, которой человек подвергается при использовании зубной пасты или ополаскивателя для рта.
It was reported in The Australian newspaper 18 November 2006 that this common ingredient in toothpaste and mouthwash can cause high cholesterol in mice. A team from the Centre for Ageing and the ANZAC Research Institute in Sydney used it as a tool to demonstrate that cells in the liver behave like a sieve. They gave a high dose (1 gram per kilogram of body weight) of poloxamer 407 to mice, which blocked 80% of the pores in liver cells that absorb lipoproteins, leading to a 10 fold increase in plasma lipid levels. However, the dose used is far higher than a person would be exposed to in toothpaste or mouthwash.
Потенциальная деградация при ультразвуковой обработке
Ван и др. сообщили, что водные растворы полоксамера 188 и полоксамера 407, подвергнутые воздействию ультразвука в присутствии или отсутствии многостенных углеродных нанотрубок (MWNT), могут проявлять высокую токсичность по отношению к культивируемым клеткам. Токсичность была связана с сонолитическим разложением полимеров.
Wang et al. reported that aqueous solutions of poloxamer 188 and poloxamer 407 sonicated in the presence or absence of multi walled carbon nanotubes (MWNTs) can become highly toxic to cultured cells. The toxicity correlated with the sonolytic degradation of the polymers.