<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">chemicallytech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Fine Chemical Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тонкие химические технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2410-6593</issn><issn pub-type="epub">2686-7575</issn><publisher><publisher-name>MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32362/2410-6593-2019-14-4-33-38</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">chemicallytech-1282</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF MEDICINAL COMPOUNDS AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>On the use of aqueous solutions of polyvinyl methyl ether for the embolization of blood vessels</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>О возможности применения водных растворов поливинилметилового эфира для эмболизации кровеносных сосудов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7235-3361</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Игнатьева</surname><given-names>П. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ignatieva</surname><given-names>P. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>студент кафедры биотехнологии и промышленной фармации</p><p>119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Student of the Chair of Biotechnology and Industrial Pharmacy</p><p>86, Vernadskogo pr., Moscow 119571, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">ignateva.polly@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жаворонок</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhavoronok</surname><given-names>E. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации </p><p>Scopus Author ID 7801409746,</p><p>ResearcherID H-9420-2013</p><p>119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Cand. of Sci. (Chemistry), Associate Professor, Chair of Biotechnology and Industrial Pharmacy</p><p>Scopus Author ID 7801409746,</p><p>ResearcherID H-9420-2013</p><p>86, Vernadskogo pr., Moscow 119571, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Легонькова</surname><given-names>О. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Legonkova</surname><given-names>O. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, руководитель отдела перевязочных, шовных и полимерных материалов в хирургии </p><p>Scopus Author ID 18437207900</p><p>117997, Россия, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. of Sci. (Engineering), Head of the Department of Dressings, Suture and Polymeric Materials in Surgery</p><p>Scopus Author ID 18437207900</p><p>27, Bolshaya Serpukhovskaya ul., Moscow 117997, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2610-8493</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кедик</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kedik</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой биотехнологии и промышленной фармации</p><p>119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 86</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. of Sci. (Engineering), Professor, Head of the Chair of Biotechnology and Industrial Pharmacy</p><p>86, Vernadskogo pr., Moscow 119571, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>МИРЭА – Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>MIREA – Russian Technological University (M.V. Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>A.V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery, Ministry of Health of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>08</month><year>2019</year></pub-date><volume>14</volume><issue>4</issue><fpage>33</fpage><lpage>38</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ignatieva P.E., Zhavoronok E.S., Legonkova O.A., Kedik S.A., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Игнатьева П.Е., Жаворонок Е.С., Легонькова О.А., Кедик С.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ignatieva P.E., Zhavoronok E.S., Legonkova O.A., Kedik S.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1282">https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1282</self-uri><abstract><p>Aqueous solutions of polyvinyl methyl ether were investigated in order to test whether it is possible to utilize them as bases for embolic agents used to deliberately block blood vessels. This may be necessary in the course of treatment of vascular abnormalities, tumors, as well as during the preparation of patients for surgery. The right branch of the binodal curve for the binary system “polyvinyl methyl ether–water” was drawn using the cloud point method and the lower critical mixing temperature (35.5 °C) was calculated. Furthermore, the exact concentration of polyvinyl methyl ether in aqueous solutions at which phase transition occurs (given the temperature of 35.5 °C) was found to be 30 wt %. The viscosity–velocity curves for the 30% solution of polyvinyl methyl ether, obtained by rheoviscometry in the temperature range of 5 to 36 °C, indicate that this aqueous solution has a low viscosity and behaves like a Newtonian fluid. However, at the temperature of 35 °C and higher, close to the phase transition, a significant deviation from its Newtonian behavior is observed due to precipitation of polyvinyl methyl ether as it forms a solid white mass. Through the use of the Arrhenius–Frenkel–Eyring equation, the activation energy of the viscous flow for polyvinyl methyl ether solutions was found to be 31 kJ/mol. Based on refractometry data, it was demonstrated that phase transition in aqueous solutions of polyvinyl methyl ether is reversible. This feature can facilitate medical equipment cleaning before introducing the embolic agent into a patient’s bloodstream. Finally, the investigation determined some parameters, in which the formation of embolic agents from a 30% polyvinyl methyl ether aqueous solution occurs (in situ in a blood vessel at a temperature of 35.5 °C).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена исследованию водных растворов поливинилметилового эфира с целью определения возможности их использования в качестве основы эмболизирующего состава для преднамеренной закупорки кровеносных сосудов при терапии сосудистых аномалий, опухолей и предоперационной подготовке пациентов. На основании экспериментальных данных, полученных с помощью метода точек помутнения, построена правая ветвь бинодальной кривой бинарной системы поливинилметиловый эфир – вода и определено значение нижней критической температуры смешения (35.5 °С). Определена концентрация поливинилметилового эфира в водном растворе, при которой фазовый переход происходит при температуре 35.5 °С – она составляет 30% мас. Вязкостно-скоростные кривые 30%-го водного раствора поливинилметилового эфира, полученные с помощью метода реовискозиметрии в широком диапазоне температур 5–36 °С, свидетельствуют, что исследуемые растворы низковязки и проявляют ньютоновское поведение при течении. Однако уже при 35 °С и выше в области фазового перехода наблюдается значительное отклонение от ньютоновского поведения вследствие выпадения поливинилметилового эфира из раствора в виде белой твердой массы. В рамках уравнения Аррениуса–Френкеля–Эйринга оценена энергия активации вязкого течения водных растворов поливинилметилового эфира, которая составляет 31 кДж/моль. С помощью рефрактометрии было показано, что фазовый переход в исследуемых растворах имеет обратимый характер, что, в частности, облегчает очистку оборудования для введения эмболизирующего состава в организм пациента. В результате работы определены некоторые параметры, при которых формирование эмбола в кровеносном сосуде in situ происходит из 30%-го водного раствора поливинилметилового эфира при температуре 35.5 °С.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эмболизация</kwd><kwd>эмболизирующий агент</kwd><kwd>вязкость</kwd><kwd>поливинилметиловый эфир</kwd><kwd>водный раствор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>embolization</kwd><kwd>embolic agent</kwd><kwd>viscosity</kwd><kwd>polyvinyl methyl ether</kwd><kwd>aqueous solution</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kiron Varghese, Srilakshmi Adhyapak. Therapeutic Embolization. Bangalore, 2017. 133 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiron Varghese, Srilakshmi Adhyapak. Therapeutic Embolization. Bangalore, 2017. 133 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chabrot P., Boyer L. Embolization. Springer, 2013. 472 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chabrot P., Boyer L. Embolization. Springer, 2013. 472 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дан В.Н. Сапелкин С.В. Ангиодисплазии (врожденные пороки развития сосудов). М.: Вердана, 2008. 200 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dan V.N., Sapelkin S.V. Angiodysplasia (congenital vascular malformations). Moscow: Verdun Publ., 2008. 200 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дан В.Н., Сапелкин С.В., Легонькова О.А., Цыганков В.Н., Варава А.Б., Кедик С.А., Жаворонок Е.С., Панов А.В. Материалы и методы эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций: возможности и проблемы // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. Медицинская химия. 2016. № 7. С. 49–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dan V.N., Sapelkin S.V., Legonkova O.A., Tsygankov V.N., Varava A.B., Kedik S.A., Lark E.S., Panov A.V. Materials and methods of endovascular treatment of arteriovenous malformations: Opportunities and Challenges. Voprosy biologicheskoi, meditsinskoi i farmatsevticheskoi khimii. Meditsinskaya khimiya [Issues of Biological, Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Medicinal Chemistry]. 2016;(7):49-51 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кедик С.А., Суслов В.В., Малкова А.П., Шняк Е.А., Домнина Ю.М. Гелеобразующие полимеры для создания жидких эмболизатов // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2017. № 4 (21). С. 38–45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kedik S.A., Suslov V.V., Malkov A.P., Shnyak E.A., Domnina Yu.M. Gelling polymers to create a liquid embolic agents. Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv [Development and Registration of Medicines]. 2017;4(21):38-45 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнатьева П.Е., Жаворонок Е.С., Легонькова О.А., Кедик С.А. Композиции на основе водных растворов хитозана глутарового альдегида для эмболизации кровеносных сосудов// Тонкие химические технологии. 2019. Т. 19. № 1. С. 14–20. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2019-14-1-25-31</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatieva P.E., Zhavoronok E.S., Legonkova O.A., Kedik S.A. Compositions based on aqueous solutions of chitosan and glutaraldehyde for embolization of blood vessels. Tonkie khimicheskie tekhnologii = Fine Chemical Technologies. 2019;14(1):14-20 (in Russ.). https://doi.org/10.32362/2410-6593-2019-14-1-25-31</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lu X.-Y., Zhang X. Onyx embolization for an angiographically progressive traumatic pseudoaneurysm of the middle meningeal artery: A case report and literature review // Exp. Ther. Med. 2019. V. 17. № 5. P. 4144–4148. https://doi.org/10.3892/etm.2019.7403.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lu X.-Y., Zhang X. Onyx embolization for an angiographically progressive traumatic pseudoaneurysm of the middle meningeal artery: A case report and literature review. Exp. Ther. Med. 2019;17(5):4144-4148. https://doi.org/10.3892/etm.2019.7403</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vaidya S., Tozer K.R., Chen J. An overview of embolic agents // Semin. Intervent. Radiol. 2008. № 25. P. 204–215. https://doi.org/10.1055/s-0028-1085930</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vaidya S., Tozer K.R., Chen J. An overview of embolic agents. Semin. Intervent. Radiol. 2008;(25):204-215. https://doi.org/10.1055/s-0028-1085930</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jones J.P., Sima M., O'Hara R.G., Stewart R.J. Waterborne endovascular embolics inspired by the undersea adhesive of marine sandcastle worms // Adv. Healthc. Mater. 2018. V. 5. № 7. P. 795–801. https://doi.org/10.1002/adhm.201500825</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jones J.P., Sima M., O'Hara R.G., Stewart R.J. Water-borne endovascular embolics inspired by the undersea adhesive of marine sandcastle worms. Adv. Healthc. Mater. 2018;5(7):795-801. https://doi.org/10.1002/adhm.201500825</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Casalini R., Roland C.M. Dynamic properties of polyvinylmethylether near the glass transition // J. Chem. Phys. 2003. V. 119. № 7. P. 4052–4059.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Casalini R., Roland C.M. Dynamic properties of polyvinylmethylether near the glass transition. J. Chem. Phys. 2003;119(7):4052-4059.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">PVME poly(vinyl methyl ether) / In: Wypych G. Handbook of Polymers. Chem Tec Publishing, 2016. P. 646– 648. https://doi.org/10.1016/C2015-0-01462-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">PVME poly(vinyl methyl ether). In: Wypych G. Handbook of Polymers. Chem Tec Publishing, 2016. P. 646-648. https://doi.org/10.1016/C2015-0-01462-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru"></mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
