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Natriumhyaluronat-Produkte mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen: Molekulargewicht und Viskosität

Einleitung

Natriumhyaluronat (SH), die Salzform der Hyaluronsäure, ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid. Es erfreut sich in der kosmetischen und medizinischen Industrie zunehmender Beliebtheit, da es die Hautfeuchtigkeit, die Hautbeschaffenheit und das allgemeine Erscheinungsbild verbessern kann. SH ist in einer Reihe von technischen Spezifikationen erhältlich, darunter unterschiedliche Molekulargewichte und Viskositäten, die sich auf ihre Leistung in verschiedenen Anwendungen auswirken können. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Arten von SH-Produkten und ihre entsprechenden Anwendungen untersuchen. Wir hoffen, dass Sie dadurch ein besseres Verständnis erlangen und die perfekten Natriumhyaluronatprodukte für Ihr Unternehmen und Ihre Forschung auswählen können.

Abbildung 1. Chemische Struktur von HA und SH

Natriumhyaluronat: Molekulargewicht

Das Molekulargewicht von SH ist ein entscheidender Faktor, der seine physikalischen und biologischen Eigenschaften bestimmt. Im Allgemeinen gilt: Je höher das Molekulargewicht von SH, desto größer sind seine Viskosität und Elastizität. Daher ist HA mit höherem Molekulargewicht ideal für den Einsatz in kosmetischen Anwendungen. SH mit niedrigerem Molekulargewicht werden dagegen in der Regel in medizinischen Anwendungen eingesetzt, wo sie leichter vom Körper aufgenommen werden können.

  • Niedermolekulares SH (LMW-SH): LMW-SH hat ein Molekulargewicht von weniger als 1000 kDa und wird häufig in medizinischen Anwendungen eingesetzt, z. B. bei Gelenkinjektionen zur Behandlung von Osteoarthritis. LMW-SH ist in hohem Maße bioverfügbar und kann schnell vom Körper aufgenommen werden, so dass es Entzündungen wirksam reduzieren und die Gelenkfunktion verbessern kann.
  • Mittelmolekulares SH (MMW-SH): MMW-SH hat ein Molekulargewicht von 1000-1500 kDa und wird häufig in kosmetischen Anwendungen eingesetzt, z. B. als Dermalfüller und Hautbefeuchter. MMW-SH hat eine mäßige Viskosität und Elastizität, so dass es sich gut zum Auffüllen von Falten und zum Auffüllen der Haut eignet.
  • Hochmolekulares SH (HMW-SH): HMW-SH hat ein Molekulargewicht von mehr als 1500 kDa und wird ebenfalls in der Kosmetik eingesetzt. HMW-SH hat eine hohe Viskosität und Elastizität, die für eine lang anhaltende Wiederherstellung des Volumens und der Hydratation der Haut nützlich ist.

Weiterführende Lektüre: Hoch- VS. Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht

Natriumhyaluronat: Viskosität

Die Viskosität von SH ist ein weiterer wichtiger Faktor, der seine Eignung für verschiedene Anwendungen bestimmt. Hochviskose SH wird in der Regel in kosmetischen Anwendungen eingesetzt, wo sie eine dicke, gelartige Textur liefern kann, die Falten auffüllt und der Haut Volumen verleiht. Niedrigviskoses SH wird häufig in medizinischen Anwendungen eingesetzt, wo es leicht in den Körper injiziert werden kann.

  • Niedrigviskoses SH: Niedrigviskoses SH hat eine Viskosität von weniger als 50.000 mPa-s und wird häufig zur Herstellung von Gelenkinjektionen und anderen medizinischen Geräten verwendet. Es hat eine hohe Bioverfügbarkeit und kann schnell vom Körper aufgenommen werden, wodurch Entzündungen reduziert und die Gelenkfunktion verbessert werden.
  • Mittelviskoses SH: Mittelviskoses SH hat eine Viskosität von 50.000-1.000.000 mPa-s und wird in der Regel zur Herstellung von Dermalfüllern, Feuchtigkeitscremes für die Haut und anderen kosmetischen Produkten verwendet. Es hat eine mäßige Textur, die Falten auffüllen und der Haut mehr Volumen verleihen kann.
  • Hochviskoses SH: Hochviskoses SH hat eine Viskosität von mehr als 1.000.000 mPa-s und wird in der Kosmetikbranche eingesetzt. Es hat eine dicke, gelartige Textur, die für die lang anhaltende Wiederherstellung des Volumens und die Hydratation der Haut von Vorteil ist.

Weiterführende Lektüre: Viskosität, Molekulargewicht und rheologische Eigenschaften von HA

Schlussfolgerung

Kurz gesagt, Natriumhyaluronatprodukte sind in einer Reihe von technischen Spezifikationen erhältlich, einschließlich unterschiedlicher Molekulargewichte und Viskositäten, die sich auf ihre Leistung in verschiedenen Anwendungen auswirken können. Das Verständnis der abgestimmten Anwendung von SH-Produkten ist entscheidend für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse und die Gewährleistung einer sicheren und wirksamen Anwendung. Durch die Auswahl des geeigneten SH-Produkts auf der Grundlage der spezifischen Anwendung können Gesundheitsdienstleister und Verbraucher von den vielen Vorteilen dieses vielseitigen und wirksamen Polysaccharids profitieren.

Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein zuverlässiger Lieferant von Natriumhyaluronat in verschiedenen Spezifikationen. Wir verfügen über Natriumhyaluronate mit hohem, mittlerem und niedrigem Molekulargewicht. Kundenspezifische Anpassungen sind ebenfalls möglich. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Referenz:

[1] Khaleghi, Maryam & Ahmadi, Ebrahim & Shahraki, Mahvash & Aliakbari, Farhang & Morshedi, Dina. (2020). Temperaturabhängige Formulierung eines Hydrogels auf Basis von Hyaluronsäure-Polydimethylsiloxan für biomedizinische Anwendungen. Heliyon. 6. e03494. 10.1016/j.heliyon.2020.e03494.

Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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