To see the other types of publications on this topic, follow the link: Makromolekula.

Journal articles on the topic 'Makromolekula'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Makromolekula.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Maiz Fernández, Sheila, and Leyre Pérez Álvarez. "Azido hialuroniko nanogelak." EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Aldizkaria, no. 32 (November 7, 2017): 137–50. http://dx.doi.org/10.1387/ekaia.17857.

Full text
Abstract:
Azido hialuronikoa (AH) izaki bizidun guztien zelulaz kanpoko matrizean (ECM) aurkitzen den polisakarido lineala da. Naturan dauden polimeroen artean aplikazio gehien dituena da. Biobateragarria, ez-zitotoxikoa eta biodegradagarria den makromolekula honek eskala nanometrikoan sintetizatzen denean, ezaugarri ezin hobeak aurkezten dituzten nanogelak garatzeko aukera paregabea eskaintzen du. Lan honetan azido hialuronikoaren eta bere nanogelen sintesi-metodoak, ezaugarriak eta erabilerak laburki deskribatuko dira, nanogel hauen potentziala biomedikuntzaren arloan jakinarazteko asmotan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Dargó, Gergő, and György Tibor Balogh. "Új vizsgálati módszerek gyógyszer-makromolekula kölcsönhatások fizikai-kémiai jellemzésére." Magyar Kémiai Folyóirat 127, no. 1 (2021): 21–30. http://dx.doi.org/10.24100/mkf.2021.01.21.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Pokrovskii, V. N. "Dynamics of weakly-coupled linear macromolecules." Uspekhi Fizicheskih Nauk 162, no. 5 (1992): 87. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0162.199205b.0087.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Darusman, Fitrianti, and Taufik Muhammad Fakih. "Studi Interaksi Senyawa Turunan Saponin dari Daun Bidara Arab (Ziziphus spina-christi L.) sebagai Antiseptik Alami secara In Silico." Jurnal Sains Farmasi & Klinis 7, no. 3 (December 28, 2020): 229. http://dx.doi.org/10.25077/jsfk.7.3.229-235.2020.

Full text
Abstract:
Christinin merupakan senyawa turunan glikosida saponin yang paling banyak terdapat dalam daun bidara arab (Ziziphus spina-christi L.). Terdapat empat tipe christinin yaitu christinin-A, B, C, dan D yang diduga memiliki aktivitas sebagai antimikroba yang efektif terhadap bakteri dan jamur, seperti Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli, dan Candida albicans yang sering menyebabkan infeksi pada permukaan kulit yang biasanya dapat diatasi dengan penggunaan cairan antiseptik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta mengeksplorasi afinitas dan interaksi molekular antara senyawa christinin-A, B, C, dan D terhadap makromolekul target pada Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli dan Candida albicans dengan menggunakan simulasi penambatan molekular secara in silico. Molekul senyawa uji terlebih dahulu dioptimasi geometri dengan menggunakan perangkat lunak GaussView 5.0.8 dan Gaussian09. Konformasi terbaik dipilih untuk dilakukan studi interaksi terhadap makromolekul target dengan menggunakan perangkat lunak MGLTools 1.5.6 yang dilengkapi dengan AutoDock 4.2. Interaksi yang terbentuk selanjutnya diamati dengan menggunakan perangkat lunak BIOVIA Discovery Studio 2020. Berdasarkan hasil dari simulasi penambatan molekular, senyawa christinin memiliki afinitas yang baik terhadap makromolekul target pada Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli dan Candida albicans. Dengan demikian, senyawa tersebut diprediksi dapat digunakan sebagai kandidat komponen utama dari antiseptik alami.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Darusman, Fitrianti, and Taufik Muhammad Fakih. "Studi Interaksi Senyawa Turunan Saponin dari Daun Bidara Arab (Ziziphus spina-christi L.) sebagai Antiseptik Alami secara In Silico." Jurnal Sains Farmasi & Klinis 7, no. 3 (December 28, 2020): 233. http://dx.doi.org/10.25077/jsfk.7.3.233-239.2020.

Full text
Abstract:
Christinin merupakan senyawa turunan glikosida saponin yang paling banyak terdapat dalam daun bidara arab (Ziziphus spina-christi L.). Terdapat empat tipe christinin yaitu christinin-A, B, C, dan D yang diduga memiliki aktivitas sebagai antimikroba yang efektif terhadap bakteri dan jamur, seperti Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli, dan Candida albicans yang sering menyebabkan infeksi pada permukaan kulit yang biasanya dapat diatasi dengan penggunaan cairan antiseptik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta mengeksplorasi afinitas dan interaksi molekular antara senyawa christinin-A, B, C, dan D terhadap makromolekul target pada Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli dan Candida albicans dengan menggunakan simulasi penambatan molekular secara in silico. Molekul senyawa uji terlebih dahulu dioptimasi geometri dengan menggunakan perangkat lunak GaussView 5.0.8 dan Gaussian09. Konformasi terbaik dipilih untuk dilakukan studi interaksi terhadap makromolekul target dengan menggunakan perangkat lunak MGLTools 1.5.6 yang dilengkapi dengan AutoDock 4.2. Interaksi yang terbentuk selanjutnya diamati dengan menggunakan perangkat lunak BIOVIA Discovery Studio 2020. Berdasarkan hasil dari simulasi penambatan molekular, senyawa christinin memiliki afinitas yang baik terhadap makromolekul target pada Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli dan Candida albicans. Dengan demikian, senyawa tersebut diprediksi dapat digunakan sebagai kandidat komponen utama dari antiseptik alami.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Linscheid, Michael. "Aufgeklärte Makromoleküle." Chemie in unserer Zeit 36, no. 6 (December 2002): 405–7. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3781(200212)36:6<405::aid-ciuz405>3.0.co;2-z.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Schmitz, Sarah, and Helmut Ritter. "Makromolekulare Chemie." Macromolecular Chemistry and Physics 207, no. 13 (July 5, 2006): 1182. http://dx.doi.org/10.1002/macp.200600161.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Seiffert, Sebastian. "Makromolekulare Chemie." Nachrichten aus der Chemie 64, no. 3 (March 2016): 332–40. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20164046973.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Lomakin, A. V. "Study of the internal dynamics of macromolecules by the method of laser correlation spectroscopy." Uspekhi Fizicheskih Nauk 153, no. 10 (1987): 360. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0153.198710j.0360.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Hermans, J. J. "Makromoleküle in Lösung." Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 63, no. 10 (September 3, 2010): 205–10. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19440631004.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Eisenbach, Claus D., Dietrich Haarer, and Manfred Schmidt. "Makromolekulare Chemie 1994." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 43, no. 2 (February 1995): 229–39. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19950430214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Frey, H., J. Kressler, W. Richtering, R. Mülhaupr, and Andreas Tomanek. "Makromolekulare Chemie 1995." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 44, no. 2 (February 1996): 202–14. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19960440213.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Frey, H., J. Kressler, W. Richtering, R. Mülhaupt, and Andreas Tomanek. "Makromolekulare Chemie 1996." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 45, no. 2 (February 1997): 198–206. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19970450214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Schlüter, Arnulf-Dieter, Bernd Ewen, and Wolfgang Meyer. "Makromolekulare Chemie 1992." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 41, no. 2 (February 1993): 213–29. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19930410211.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Käs, Josef A. "Polymerdynamik einzelner Makromoleküle." Chemie in unserer Zeit 29, no. 4 (August 1995): 207–10. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19950290407.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Ritter, Helmut, Monir Tabatabai, Walter Kaminsky, Claudia Staudt-Bickel, and Thorsten Dreier. "Makromolekulare Chemie 2002." Nachrichten aus der Chemie 51, no. 3 (March 2003): 340–45. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20030510314.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Barghoorn, Peter, and Uwe Stebani. "Makromolekulare Chemie 1997." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 46, no. 2 (February 1998): 221–34. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19980460215.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Balsam, Martin, Peter Barghoorn, and Uwe Stebani. "Makromolekulare Chemie 1998." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 47, no. 2 (February 1999): 203–16. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19990470214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Förster, Stephan, Heimo Schnablegger, Martin Balsam, and Christian Lach. "Makromolekulare Chemie 1999." Nachrichten aus der Chemie 48, no. 3 (March 2000): 328–47. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20000480315.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Förster, Stephan, Jürgen P. Rabe, Matthias Rehahn, Pia Baum, and Jochen Engelmann. "Makromolekulare Chemie 2000." Nachrichten aus der Chemie 49, no. 3 (March 2001): 359–73. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20010490312.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Mayer, Sabine, Rudolf Zentel, Andreas Greiner, Dagmar Ulbrich, and Martin Vollmer. "Makromolekulare Chemie 2001." Nachrichten aus der Chemie 50, no. 3 (March 2002): 346–57. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20020500312.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Mayer, Sabine, Rudolf Zentel, Manfred Wilhelm, and Andreas Greiner. "Makromolekulare Chemie 2001." Nachrichten aus der Chemie 50, no. 4 (April 2002): 442–48. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20020500409.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Beginn, Uwe, Helmut Keul, Doris Klee, Martin MÖller, Ahmed Mourran, Karin Peter, and Oliver Weichold. "Makromolekulare Chemie 2003." Nachrichten aus der Chemie 52, no. 3 (March 2004): 324–31. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20040520313.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Schmidt, Hans-Werner, and Nils Mohmeyer. "Makromolekulare Chemie 2004." Nachrichten aus der Chemie 53, no. 3 (March 2005): 305–11. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20050530316.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Frey, Holger, Franziska Gröhn, and Andreas Kilbinger. "Makromolekulare Chemie 2005." Nachrichten aus der Chemie 54, no. 3 (March 2006): 292–300. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20060540313.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Börner, Hans G., Helmut Schlaad, and Andreas Taubert. "Makromolekulare Chemie 2006." Nachrichten aus der Chemie 55, no. 3 (March 2007): 306–12. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200743733.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Schmidt, Annette, and Holger Frauenrath. "Makromolekulare Chemie 2007." Nachrichten aus der Chemie 56, no. 3 (March 2008): 315–24. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200853314.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Sommer, Michael, and Frederik Wurm. "Makromolekulare Chemie 2016." Nachrichten aus der Chemie 65, no. 3 (March 2017): 348–58. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20174057501.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Gallei, Markus, Bernhard Schmidt, and Matthias Barz. "Trendbericht Makromolekulare Chemie." Nachrichten aus der Chemie 67, no. 10 (October 2019): 40–49. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20194089949.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Gallei, Markus, and Bernhard V. K. J. Schmidt. "Trendbericht: Makromolekulare Chemie." Nachrichten aus der Chemie 68, no. 9 (September 2020): 56–64. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20204100027.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Herrmann, Andreas. "Makromolekulare Chemie 2008." Nachrichten aus der Chemie 57, no. 3 (March 2009): 297–304. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200960768.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Rehahn, Matthias, and Michael R. Buchmeiser. "Makromolekulare Chemie 2009." Nachrichten aus der Chemie 58, no. 3 (March 2010): 318–30. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201068389.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Luxenhofer, Robert, Jürgen Groll, Frank Schnieders, and Georg Oenbrink. "Makromolekulare Chemie 2010." Nachrichten aus der Chemie 59, no. 3 (March 2011): 324–34. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201176382.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Walther, Andreas, Felix H. Schacher, and Alexander Kühne. "Makromolekulare Chemie 2012." Nachrichten aus der Chemie 61, no. 3 (March 2013): 330–44. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201390091.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Fakih, Taufik Muhammad, and Mentari Luthfika Dewi. "Studi Interaksi Molekuler Aktivitas Antimikroba Peptida Bioaktif terhadap Staphylococcus aureus Secara In silico." JURNAL FARMASI DAN ILMU KEFARMASIAN INDONESIA 7, no. 2 (November 30, 2020): 93. http://dx.doi.org/10.20473/jfiki.v7i22020.93-99.

Full text
Abstract:
Pendahuluan: Lendir kulit ikan lele kuning (Pelteobagrus fulvidraco), mengandung peptida bioaktif dan banyak dimanfaatkan dalam pengobatan berbagai penyakit karena memiliki aktivitas biologis, diantaranya sebagai antimikroba. Beberapa peptida bioaktif tersebut, antara lain pelteobagrin, myxinidin, pleurocidin, dan pardaxin-P1 dan telah terbukti mampu menghambat Penicillin-Binding Protein 3 (PBP3) dari Staphylococcus aureus. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas antimikroba molekul peptida bioaktif secara in silico terhadap makromolekul Penicillin-Binding Protein 3 (PBP3) dari Staphylococcus aureus dan interaksi peptida bioaktif tersebut yang terlibat dalam mekanisme aksi antimikroba. Metode: Sekuensing peptida bioaktif terlebih dahulu dilakukan pemodelan ke dalam bentuk konformasi 3D menggunakan software PEP-FOLD. Konformasi terbaik hasil pemodelan dipilih untuk kemudian dilakukan studi penambatan molekuler terhadap makromolekul dari Staphylococcus aureus menggunakan software PatchDock. Interaksi molekuler yang terbentuk selanjutnya diidentifikasi lebih lanjut menggunakan software BIOVIA Discovery Studio 2020. Hasil: Berdasarkan hasil penambatan molekuler menunjukkan bahwa peptida bioaktif myxinidin memiliki afinitas paling baik dengan ACE score −2497,26 kJ/mol. Kesimpulan: Peptida bioaktif lendir kulit ikan lele kuning (Pelteobagrus fulvidraco) dapat dipertimbangkan sebagai kandidat antimikroba alami.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Molven, Anders. "Minileksikon om makromolekyl." Tidsskrift for Den norske legeforening 129, no. 1 (2009): 47. http://dx.doi.org/10.4045/tidsskr.2009.0420.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Schröder, Ulrich K. O., and David A. Tirrell. "Makromolekulare schalter für doppelschichtmembranen." Angewandte Makromolekulare Chemie 166, no. 1 (February 1989): 257–72. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1989.051660118.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Früh, Thomas, and Ulrich Schubert. "100 Jahre Makromolekulare Chemie." Nachrichten aus der Chemie 68, no. 9 (September 2020): 3. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20204102099.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Zündorf, Ilse, Angelika M. Vollmar, and Theo Dingermann. "Makromolekulare Immunsuppressiva: Proteinogene Wirkstoffe." Pharmazie in unserer Zeit 34, no. 4 (July 2005): 283–96. http://dx.doi.org/10.1002/pauz.200500128.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Fakih, Taufik Muhammad, and Mentari Luthfika Dewi. "Identifikasi Mekanisme Fungsional Senyawa Bioaktif Peptida dari Organisme Laut sebagai Inhibitor Alami Angiotensin-I Converting Enzyme (ACE) secara In silico." Majalah Farmasi dan Farmakologi 24, no. 1 (July 1, 2020): 17–21. http://dx.doi.org/10.20956/mff.v24i1.9647.

Full text
Abstract:
Inhibitor alami Angiotensin-I Converting Enzyme (ACE) berbasis peptida bioaktif saat ini menjadi fokus penelitian karena sifatnya yang unik dan memilki berbagai peran biologis penting diantaranya adalah sebagai kandidat pengobatan hipertensi. Terdapat beberapa peptida bioaktif yang dihasilkan oleh organisme laut dan telah terbukti mampu menghambat enzim ACE, antara lain peptida bioaktif yang berasal dari udang (SV, IF, dan WP) serta peptida bioaktif yang berasal dari ikan hiu (CF, EY, MF, dan FE). Pada penelitian ini dilakukan identifikasi, evaluasi, dan eksplorasi terhadap interaksi yang terjadi antara molekul peptida bioaktif dengan makromolekul ACE secara in silico menggunakan motode penambatan molekuler berbasis protein-peptida. Sekuensing peptida bioaktif dimodelkan menjadi konformasi 3D terlebih dahulu menggunakan software PEP-FOLD. Konformasi terbaik dipilih untuk kemudian dilakukan studi interaksi molekuler terhadap makromolekul ACE menggunakan software PatchDock. Interaksi molekuler yang terjadi diamati lebih lanjut menggunakan software BIOVIA Discovery Studio 2020. Berdasarkan hasil dari penambatan molekuler berbasis protein-peptida, peptida bioaktif CF dan IF yang berasal dari udang dan peptida bioaktif MF yang berasal dari ikan hiu memiliki afinitas yang baik, yaitu dengan ACE score masing-masing adalah −380,62 kJ/mol, −436,43 kJ/mol, dan −349,91 kJ/mol. Dengan demikian, peptida bioaktif laut tersebut diprediksi dapat dipilih sebagai kandidat inhibitor alami enzim ACE berbasis peptida sebagai alternatif antihipertensi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Wöhrle, Dieter. "Makromolekulare Metallkomplexe: vielseitig verwendbare Materialien." Angewandte Chemie 117, no. 46 (November 25, 2005): 7668–70. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200503544.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Bryce, Martin R., Wayne Devonport, and Adrian J. Moore. "Dendritische Makromoleküle mit Tetrathiafulvalen-Einheiten." Angewandte Chemie 106, no. 17 (September 2, 1994): 1862–64. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19941061732.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Deusing-Gottschalk, Ilka, and Petra Mischnick. "Makromoleküle - Strukturbildner mit besonderen Eigenschaften." CHEMKON 24, no. 4 (September 5, 2017): 275–80. http://dx.doi.org/10.1002/ckon.201790010.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Lanig, H. "Simulation biologischer Makromoleküle mit AMBER." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 46, no. 1 (January 1998): 37–40. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19980460118.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Green, Mark M, Ji-Woong Park, Takahiro Sato, Akio Teramoto, Shneior Lifson, Robin L B. Selinger, and Jonathan V Selinger. "Die makromolekulare Route zur Chiralitätsverstärkung." Angewandte Chemie 111, no. 21 (November 2, 1999): 3328–45. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19991102)111:21<3328::aid-ange3328>3.0.co;2-z.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Sommer, Michael, and Frederik R. Wurm. "Trendbericht Makromolekulare Chemie 2017: Chemie." Nachrichten aus der Chemie 66, no. 3 (March 2018): 327–34. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184071838.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Limbach, Michael. "Trendbericht Makromolekulare Chemie 2017: Kunststoffwirtschaft." Nachrichten aus der Chemie 66, no. 3 (March 2018): 334–35. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184071839.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Braun, Dietrich. "Kekulé und die makromolekulare Chemie." Nachrichten aus der Chemie 63, no. 10 (October 2015): 999–1001. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201590353.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Hanistya, Ria, Tristiana Erawati, Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Fedik Abdul Rantam, and Widji Soeratri. "Pengaruh Penambahan SPACE terhadap Karakteristik dan Stabilitas Gel Freeze Dried Amniotic Membrane Stem Cell-Metabolite Product." JURNAL FARMASI DAN ILMU KEFARMASIAN INDONESIA 7, no. 2 (November 30, 2020): 59. http://dx.doi.org/10.20473/jfiki.v7i22020.59-65.

Full text
Abstract:
Pendahuluan: Sebagai organ terluas yang menyusun tubuh manusia, kulit menjadi salah satu lokasi penting dalam menghantarkan obat atau bahan aktif tertentu ke dalam tubuh manusia. Beberapa bahan aktif berbentuk makromolekul dengan berat molekul lebih dari 500 Da tidak dapat menembus stratum korneum sehingga membutuhkan bantuan penetration enhancer. SPACE (Skin Penetrating and Cell Entering) merupakan rangkaian molekul peptida berukuran kecil yang berpotensi bekerja sebagai enhancer dalam menghantarkan makromolekul dengan cara yang tidak invasif. Namun SPACE merupakan enhancer golongan baru sehingga efek penambahan SPACE terhadap karakteristik dan stabilitas fisik pada formulasi sediaan gel masih belum banyak diketahui. Tujuan: Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi efek pemberian SPACE pada karakteristik dan stabilitas fisik sediaan gel freeze dried Amniotic Membrane Stem Cell-Metabolite Product. Metode: Karakteristik fisik sediaan gel freeze dried AMSC-MP dengan SPACE dievaluasi menggunakan parameter organoleptis (warna, bau, bentuk, tekstur), pH dan diameter sebar sediaan. Stabilitas fisik sediaan akan dievaluasi dengan menguji karakteristik fisik sediaan selama 30 hari penyimpanan. Hasil: Gel freeze dried Amniotic Membrane Stem Cell memiliki pH sekitar 6,1 dan diameter sebar sediaan sekitar 6,0 cm. Seluruh hasil pengujian karakteristik masih memenuhi rentang yang dipersyaratkan. Hasil uji karakteristik dianalisis menggunakan statistika metode ANOVA satu arah dan tidak menunjukkan adanya perbedaan bermakna antar formula. Semua formula F1, F2, F3 dan F4 stabil selama 30 hari penyimpanan. Kesimpulan: Penambahan SPACE tidak mempengaruhi karakteristik dan stabilitas fisik sediaan gel freeze dried Amniotic Membrane Stem Cell-Metabolite Product.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Braun, Dietrich. "Der lange Weg zum Makromolekül." Chemie in unserer Zeit 46, no. 5 (August 1, 2012): 310–20. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201200566.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography