Способ оценки токсичности полимерного материала

 

Изобретение относится к медицине, а именно к токсикологии, и касается определения токсичности полимерного материала. Целью изобретения является повышение достоверности способа за счет приближения к естественным условиям. Способ осуществляется путем определения величины минимально допустимого индекса токсич ности как значения аргумента максимума зависимости коэффициента корреляции между результатами испытаний на экспериментальных животных и результатами оценки биологического действия на суспензию сперматозоидов, представленными в альтернативной форме от величины степени биологического действия (индекса токсичности ). 3 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

tea)s G 01 N 33/44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4662735/14 (22) 14.03.89 (46) 23.10,91. Бюл. М 39 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (72) А.П.Еськов и P.È.Êàþìîâ (53) 615.9(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1224723, кл. G 01 N ЗЗ/48, 1983. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ

ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к медицине, а именно к токсикологии, и касается опредеИзобретение относится к медицине, а именно к токсикологии, и касается определения токсичности полимерного материала.

Целью изобретения является повышение достоверности способа за счет приближения к естественным условиям.

Пример 1. Испытанию на токсичность была подвергнута вытяжка из полимерного корпуса шприца одноразового пользования.

Определяют среднее время жизни для пяти опытных и пяти контрольных образцов: Получили для опытной группы тср1 = 62,3; tcpz0 =

=53,3. Тсрз =61,2; tcp4 =59,3;Тср5 =60,6;длЯ контрольной группы; tcpl = 66,9; tcpzK = 57,2;

tcpa = 65,9: tcp4 = 58,6; Тср5 =60,8.

Вычисляют среднее значение среднего времени жизни для контрольной и опытной групп. Получили для контрольной группы тср"=

= 61,9, для опытной группы tcp 0 = 59,3.

Определяют величину действия (индекс токсичности)

Iт = 95,8%, Определяют минимально допустимый индекс токсичности для выборки материа Ы 1б86352 Al ления токсичности полимерного материала, Целью изобретения является повышение достоверности способа за счет приближения к естественным условиям. Способ осуществляется путем определения величины минимально допустимого индекса токсичности как значения аргумента максимума зависимости коэффициента корреляции между результатами испытаний на экспериментальных животных и результатами оценки биологического действия на суспензию сперматозоидов, представленными в альтернативной форме от величины степени биологического действия (индекса токсичности). 3 табл, лов и изделий в табл. 1. Исследования на целостном организме млекопитающего (мышах) проводят по известной методике. Результаты получают в альтернативной форме

+, -(нетоксичен), (токсичен). Полученнь.е ре= зультаты представлены в табл. 1. Исследования на суспензии сперматозоидов быка проводят по известной методике. Определяют индекс токсичности по формуле — 0

1т = Р 100% — к

tcp

Полученные результаты представлены в табл. 1.

Для различных значений 1,, представляют результаты в альтернативной форме.

Если IT > Iт*, то материал или изделие признают невредным (нетоксичным). Если

1т «1т*, то — вредным (токсичным). Вычисляют коэффициент корреляции между результатами испытаний на целостном организме и на суспензии сперматозоидов бы ка. Результатыы представлены в таблице 2. Находят в табл, 2 максимал,ное значение коэффициента корреляции равное 0,76 и соответствующее ему значение индекса токсичности

72%, которое принимаюг за минимально допустимый индекс токсичности.

СравниВают Величину Определенного индекса токсичности для исследуемого полимерного материала (Вытяжки) с минимально допустимым индексом токсичности.

ВЫВОД: поскольку Величина индекса токсичности для вытяжки из шприца одноразового пользования больше минимально допустимого индекс- токсичности, то изделие следует признать нетоксичн ым.

Пример 2. Nc пь таниям на токсичность подвергнута Вытяжка иэ полисульфонового волокна для фильтрационной детоксикации крови. Вытяжку готовят по известной методике (авт. св. N 1224723), Определение среднего времени жизни для образцов опытной и контрольной групп, определение средних величин среднего времени жизни для опытной и контрольной групп образцов, вычисление индекса токсичности и определение минимально допустимого индекса токсичности, их сравнение аналогично примеру 1, Получили;

tcp1 =40,6; тср2 = 56,3 тсрэ = 38,1; 1ср4 ==35,6

1ср5 = 34,2; тср1 =52 1;tcp2 =51,6 тсрз =61 8;tcpp =6 l,6;

tcp5K = 59,3; ср = 86,9; 1с1»

64 4о%

ВЫВОД: поскольку Величина MHGGKc8 TQK сичностидля полисульфонового волокна меньше минимально допустимого индекса токсичности, то изделие следует признать токсичным.

В табл. 3 представлены результаты испытаний 28 полимерных материалов медицинского назначения, выполненные на целостном Организме животного (этапе нный метод),.по методу п11ютотипу и по методу предлагаемому. Результаты представлены в альтернативной форме +, - (нетоксичен, токсичен).

Из представленных в таблице данных видно, что процент совпадения результатов

5 испытаний по эталонному методу и методупрототипу составляет 57%,, процент совпадений по эталонному и предлагаемому способам 89%.

Таким образом, для исследований груп10 пы полимерных материалов использование предлагаемого способа позволяет повысить точность (процент совпадений с эталонным методом) на 22% по сравнению со способом прототипом.

15 Для л обой выборки материалов, имеющих равномерное распределение индексов токсичности, точность (процент совпадений с эталонным методом) повышается не менее, чем на 18%, 20 Формула изобретения

Способ оценки токсичности полимерного материала путем приготовленной водной вытяжки из исследуемого полимера, ее инкубацию с суспензией подвижных клеток, определения

25 в опытной и контрольной пробах среднего времени жизни, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью. повышения достоверности способа за счет приближения к естественным условиям, в качестве подвижных клеток исполь30 зуют клетки сперматозоидов, по отношению времени их жизни в опытной и контрольной пробах рассчитывают индекс токсичности, определяют коэффициент корреляции между опытной и пробой и эталоном, выполнен35 ным на экспериментальных животных, соответствующее максимальному коэффициенту корреляции значение индекса токсичности принимают за минимально допустимый, и при значении индекса токсичности иссле40 дуемого материала более этой величины считают полимерный материал нетоксичным, а при значении индекса токсичности менее этой величины считают материал токсичным.

168б352

Т а б л и ц а 1

Материал или изделие Результат иссле дования на цело стном организме

Индекс токсичности у

Стерильные эмбоны

7В-20

Гемостатический порошок КС-3

Стеклоуглерод

Стеклоуглерод

"Карбоксин"

Углеродная керамика

Оболочки эндоскопов

Искусственный хрусталик глаза

Силиконовая резина

"Силаплен"

Кардиостимулятор

Кардиостимулятор

Системы-магистрали к аппаратам ПО-05

Системы-магистрали . к аппаратам ФК-3,5

Системы-магистрали с инъекционными узлами

Системы-магистрали к аппаратам ФК-3 5

Системы-магистрали к аппаратам ПФ-0 5

Системы-магистрали к аппаратам ПФ-0 5

Резиновые пробки марки 52-369

Емкости из сополиме116,4 6,4

72,4 0,9

89,1 -8,0

101,7+ 16,2

90,4 7,9

50,2 1,5

105,1 6,6

102,9+ 5,6

86,3 + 4,2

85,9 3,4

55,3 9,8

55,4 « 4,3

79,7 4,5

64,8 + 5,1

76,3 + 6,0

44,0 6,8

53,6 + 4,4 ра для криоконсервации биопродуктов

112в3 - 2ь1

1.26,0 - 1,4

Пластмасса "Ортопласт"

Костный цемент

Пленка полифосфозеновая

Акрилцемент

Полиуретан

Искусственные клапаны сердца М- 1

1Ф 2

N - 3

N- 4

52,1 +- 11,3

64 9t40

104,7+ 20,6

70,7 Ф 7,1

96,0 t 12,1

93,1 5,6

96,0 + 3,3

1686352

Таблица2 на целоСТНОМ ОР

ПО СПОСО бу-протопо предлагаемому способу ганизме гипа

Ин,цекс токсич

71

72

73

74

100

Материал или изделие (Эмбионы стерильные

ЭВ-2.0

Гемостатический пороlllGK КС- 3

Стеклоуглерод Стеклоуглерод "Карбоксин "

Углеродная, керамик а

ОООЛОЧКИ ЭНДОСКОПОВ

Искусственный хрусталик глаза

Силиконовая резина

"Силаплен"

Кардиостимулятор

Карциостимулятор

Системы-магистрали к аппаратам ПК-OS

Системы-магистрали к. аппаратам ФК--3,5

Системы-магистрали с. иньекционнымн узлами

Системы-магистрали к аппаратам ФК-3 5

Системы-магистрали к аппаратам ПФ-0,5

Системы-магистрали к аппаратам ПФ-05 Таблица3

Результат исследования

1686352

Ф

Продолжение табл.З

Материал или изделие

Результат исследования по спосо по предбу-прото лагаемому типу способу на цело стном о ганизме

Резиновые пробки марки: 52-364

Емкости из сополимера для криоконсервации биопродуктов

Емкости из сополимера для криоконсервации биопродуктов

Пластмасса "Ортопласт"

Костный цемент

Пленка полифосфозеновая

Акрилцемент

Полиуретан

Искусственные клапаны сердца

Р 1 к 2

Ф 3

Ф 4

Совпадение 25

Несовпадение 3

Совпадение 16

Несовпадение

Составитель P. Гайнетдинов

Техред M,Моргентал Корректор М, Демчик

Редактор Л. Лашкова

Заказ 3594 Тираж Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. УжгОрод, ул.Гагарина, 101

Способ оценки токсичности полимерного материала Способ оценки токсичности полимерного материала Способ оценки токсичности полимерного материала Способ оценки токсичности полимерного материала Способ оценки токсичности полимерного материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскохозяйственному приборостроению и может быть использовано для определения содержания карбонатов в почве в полевых условиях

Изобретение относится к способам определения глубины проникновения летучих кислот в полимерный материал, используемым в антикоррозионной технике

Изобретение относится к способу определения параметра растворимости сшитого эластомера и может бьггь использовано при подборе растворителей и пластификаторов для каучуков, резин и полимерных покрытий, при разработке полимерных материалов с заданными свойствами

Изобретение относится к способам контроля процесса отверждения изделий из полимерных материалов

Изобретение относится к медицине, а именно к трансплантологии силоксановых изделий в условиях повышенных требовании к биосовместимости, преимущественно к внутриглазной имплантации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании полимерных композиционных материалов для контроля степени отверждения листовых препрегов

Изобретение относится к анализу композиционных материалов

Изобретение относится к испытанию резины, в частности к способу ускоренного термического старения плоских образцов резины, работающей в условиях ограниченного доступа воздуха

Изобретение относится к промышленности резинотехнических изделий, в частности к способу ускоренных испытаний и оценки изменения свойств резин после длительного нахождения в напряженном состоянии
Изобретение относится к способам исследования, в частности к способам контроля равномерности распределения компонента в смеси, используемым при контроле гомогенизации смеси смешиваемых компонентов, и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к области химических технологий полимеров и может быть использовано при производстве химических волокон и пластмасс

Изобретение относится к области исследования физико-химических параметров расплавов полимеров и может быть использовано при производстве химических волокон и пластмасс

Изобретение относится к кожевенной промышленности, в частности к определению кожевенно-технологических свойств дубящих соединений хрома

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля физико-механических свойств кожи

Изобретение относится к анализу эпоксидных смол, а именно к определению гидроксильных групп в эпоксидно-диановых смолах

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано для оценки свойств ворсовых материалов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной и испытательной техники, конкретно к устройствам для измерения местных давлений на тело человека, оказываемых компрессионными элементами и одеждой из упругоэластичных материалов

Изобретение относится к области меховой промышленности, текстильной, швейной промышленности, а также сельского хозяйства и служит для определения густоты волосяного покрова натурального и искусственного меха при исследованиях, на этапах сортировки, оценки качества
Наверх