{"id":{"repo_id":"athens","oai_identifier":"oai:lib.uoa.gr:uoadl:5358521"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/athens/oai:lib.uoa.gr:uoadl:5358521","repository":{"repo_id":"athens","name":"National and Kapodistrian University of Athens","base_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh"},"display":{"title":"Σχηματισμός νανοδομών μέσω ηλεκτροστατικής σύμπλεξης POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου προς εγκλωβισμό κουρκουμίνης","abstract":"Τα σύμπλοκα με βάση τους πολυηλεκτρολύτες έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αλληλεπίδραση των αντίθετα φορτισμένων συστατικών παράγει νανοσωματίδια με απλό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την ανάγκη επικίνδυνων χημικών ουσιών, ισχυρών διαλυτών ή εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιεί συχνά το ελαϊκό νάτριο (NaOL) ως επιφανειοδραστικό λόγω της προσβασιμότητας, της προσιτής τιμής και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Προκειμένου να δημιουργηθούν σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, το ουδέτερο κατιοντικό κατά συστάδες συμπολυμερές πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της ολιγοαιθυλενογλυκόλης)-b-τεταρτοταγοποιημένου πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της διμεθυλαμινοαιθανόλης) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) συνδυάζεται με το ανιοντικό επιφανειοδραστικό ελαϊκό νάτριο. Διερευνώνται διάφορες αναλογίες βάρους του NaOL ως προς το συμπολυμερές. Μετά την εφαρμογή πρωτόκολλου του συν-διαλύτη, η κουρκουμίνη εισήχθη με επιτυχία στα παραγόμενα σωματίδια για χρήση σε εφαρμογές χορήγησης φαρμάκων. Το μέγεθος και το σχήμα των μακρομοριακών συμπλοκών διερευνώνται χρησιμοποιώντας Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) και Κρυογενή Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (cryo-TEM). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αποκάλυψαν ότι τα σύμπλοκα πολυμερούς-επιφανειοδραστικής ουσίας σχηματίζουν σφαιρικά και σκωληκοειδούς δομής μικκύλια. Όταν εγχύθηκε η κουρκουμίνη στο διάλυμα, εγκλωβίστηκε με επιτυχία στον υδρόφοβο πυρήνα των μικκυλίων. Η επιτυχία εγκλωβισμού της κουρκουμίνης επιβεβαιώνεται με φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και φθορισμού (FS). Τα σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου επέδειξαν πολλά υποσχόμενες ιδιότητες ως αποτελεσματικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων σε πιθανές φαρμακευτικές εφαρμογές.","abstract_html":"Τα σύμπλοκα με βάση τους πολυηλεκτρολύτες έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αλληλεπίδραση των αντίθετα φορτισμένων συστατικών παράγει νανοσωματίδια με απλό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την ανάγκη επικίνδυνων χημικών ουσιών, ισχυρών διαλυτών ή εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιεί συχνά το ελαϊκό νάτριο (NaOL) ως επιφανειοδραστικό λόγω της προσβασιμότητας, της προσιτής τιμής και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Προκειμένου να δημιουργηθούν σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, το ουδέτερο κατιοντικό κατά συστάδες συμπολυμερές πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της ολιγοαιθυλενογλυκόλης)-b-τεταρτοταγοποιημένου πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της διμεθυλαμινοαιθανόλης) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) συνδυάζεται με το ανιοντικό επιφανειοδραστικό ελαϊκό νάτριο. Διερευνώνται διάφορες αναλογίες βάρους του NaOL ως προς το συμπολυμερές. Μετά την εφαρμογή πρωτόκολλου του συν-διαλύτη, η κουρκουμίνη εισήχθη με επιτυχία στα παραγόμενα σωματίδια για χρήση σε εφαρμογές χορήγησης φαρμάκων. Το μέγεθος και το σχήμα των μακρομοριακών συμπλοκών διερευνώνται χρησιμοποιώντας Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) και Κρυογενή Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (cryo-TEM). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αποκάλυψαν ότι τα σύμπλοκα πολυμερούς-επιφανειοδραστικής ουσίας σχηματίζουν σφαιρικά και σκωληκοειδούς δομής μικκύλια. Όταν εγχύθηκε η κουρκουμίνη στο διάλυμα, εγκλωβίστηκε με επιτυχία στον υδρόφοβο πυρήνα των μικκυλίων. Η επιτυχία εγκλωβισμού της κουρκουμίνης επιβεβαιώνεται με φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και φθορισμού (FS). Τα σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου επέδειξαν πολλά υποσχόμενες ιδιότητες ως αποτελεσματικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων σε πιθανές φαρμακευτικές εφαρμογές.","abstract_has_math":false,"creators":["ΓΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ","GANOU EVANTHIA"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2026,"date_issued":"2026","date_published":"2026","updated_at":"2026-07-24T01:01:49Z","subjects":["Θετικές Επιστήμες","Science"],"languages":["Ελληνικά","Greek"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5358521"],"render_values":[{"text":"uoadl:5358521","href":null,"code":true}]}]},"links":{"outbound_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5358521","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["ΓΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ","GANOU EVANTHIA"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2026"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Θετικές Επιστήμες","Science"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["Ελληνικά","Greek"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5358521","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5358521"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description","label":"Description","values":["Τα σύμπλοκα με βάση τους πολυηλεκτρολύτες έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αλληλεπίδραση των αντίθετα φορτισμένων συστατικών παράγει νανοσωματίδια με απλό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την ανάγκη επικίνδυνων χημικών ουσιών, ισχυρών διαλυτών ή εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιεί συχνά το ελαϊκό νάτριο (NaOL) ως επιφανειοδραστικό λόγω της προσβασιμότητας, της προσιτής τιμής και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Προκειμένου να δημιουργηθούν σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, το ουδέτερο κατιοντικό κατά συστάδες συμπολυμερές πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της ολιγοαιθυλενογλυκόλης)-b-τεταρτοταγοποιημένου πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της διμεθυλαμινοαιθανόλης) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) συνδυάζεται με το ανιοντικό επιφανειοδραστικό ελαϊκό νάτριο. Διερευνώνται διάφορες αναλογίες βάρους του NaOL ως προς το συμπολυμερές. Μετά την εφαρμογή πρωτόκολλου του συν-διαλύτη, η κουρκουμίνη εισήχθη με επιτυχία στα παραγόμενα σωματίδια για χρήση σε εφαρμογές χορήγησης φαρμάκων. Το μέγεθος και το σχήμα των μακρομοριακών συμπλοκών διερευνώνται χρησιμοποιώντας Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) και Κρυογενή Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (cryo-TEM). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αποκάλυψαν ότι τα σύμπλοκα πολυμερούς-επιφανειοδραστικής ουσίας σχηματίζουν σφαιρικά και σκωληκοειδούς δομής μικκύλια. Όταν εγχύθηκε η κουρκουμίνη στο διάλυμα, εγκλωβίστηκε με επιτυχία στον υδρόφοβο πυρήνα των μικκυλίων. Η επιτυχία εγκλωβισμού της κουρκουμίνης επιβεβαιώνεται με φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και φθορισμού (FS). Τα σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου επέδειξαν πολλά υποσχόμενες ιδιότητες ως αποτελεσματικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων σε πιθανές φαρμακευτικές εφαρμογές.","Polyelectrolyte-based complexes have garnered interest because the interaction of the oppositely charged components produces nanoparticles in a simple yet very effective manner without the need for hazardous chemicals, strong solvents, or extremely high temperatures. The pharmaceutical industry frequently uses sodium oleate (NaOL) as a surfactant because of its accessibility, affordability, and environmental friendliness. In order to create nanoscale polyelectrolyte complexes through electrostatic interactions, the neutral cationic block copolymer poly(oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)–b–quaternized poly(2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) is combined with the anionic surfactant sodium oleate. Various copolymer to surfactant weight ratios are investigated. Following the implementation of the co-solvent approach, curcumin was successfully loaded into the produced particles for use in drug delivery applications. The size and shape of macromolecular complexes are investigated using Dynamic Light Scattering (DLS) and Cryogenic Transmission Electron Microscopy (cryo-TEM). The methods used revealed that the polymer-surfactant complexes form spherical, worm-like, and vesicle-like structures. When curcumin was injected, it was successfully encapsulated into micelles, resulting in vesicle-like structures. The success of curcumin encapsulation is validated by ultraviolet-visible absorption (UV-Vis) and fluorescence (FS) spectroscopy. POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-sodium oleate polyelectrolyte complexes demonstrated promising properties as efficient drug carrier systems in pharmaceutical formulations."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Σχηματισμός νανοδομών μέσω ηλεκτροστατικής σύμπλεξης POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου προς εγκλωβισμό κουρκουμίνης"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["ΓΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ","GANOU EVANTHIA"],"dc:date":["2026"],"dc:description":["Τα σύμπλοκα με βάση τους πολυηλεκτρολύτες έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αλληλεπίδραση των αντίθετα φορτισμένων συστατικών παράγει νανοσωματίδια με απλό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την ανάγκη επικίνδυνων χημικών ουσιών, ισχυρών διαλυτών ή εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιεί συχνά το ελαϊκό νάτριο (NaOL) ως επιφανειοδραστικό λόγω της προσβασιμότητας, της προσιτής τιμής και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Προκειμένου να δημιουργηθούν σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, το ουδέτερο κατιοντικό κατά συστάδες συμπολυμερές πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της ολιγοαιθυλενογλυκόλης)-b-τεταρτοταγοποιημένου πολυ(μεθακρυλικού εστέρα της διμεθυλαμινοαιθανόλης) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) συνδυάζεται με το ανιοντικό επιφανειοδραστικό ελαϊκό νάτριο. Διερευνώνται διάφορες αναλογίες βάρους του NaOL ως προς το συμπολυμερές. Μετά την εφαρμογή πρωτόκολλου του συν-διαλύτη, η κουρκουμίνη εισήχθη με επιτυχία στα παραγόμενα σωματίδια για χρήση σε εφαρμογές χορήγησης φαρμάκων. Το μέγεθος και το σχήμα των μακρομοριακών συμπλοκών διερευνώνται χρησιμοποιώντας Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS) και Κρυογενή Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (cryo-TEM). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αποκάλυψαν ότι τα σύμπλοκα πολυμερούς-επιφανειοδραστικής ουσίας σχηματίζουν σφαιρικά και σκωληκοειδούς δομής μικκύλια. Όταν εγχύθηκε η κουρκουμίνη στο διάλυμα, εγκλωβίστηκε με επιτυχία στον υδρόφοβο πυρήνα των μικκυλίων. Η επιτυχία εγκλωβισμού της κουρκουμίνης επιβεβαιώνεται με φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και φθορισμού (FS). Τα σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου επέδειξαν πολλά υποσχόμενες ιδιότητες ως αποτελεσματικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων σε πιθανές φαρμακευτικές εφαρμογές.","Polyelectrolyte-based complexes have garnered interest because the interaction of the oppositely charged components produces nanoparticles in a simple yet very effective manner without the need for hazardous chemicals, strong solvents, or extremely high temperatures. The pharmaceutical industry frequently uses sodium oleate (NaOL) as a surfactant because of its accessibility, affordability, and environmental friendliness. In order to create nanoscale polyelectrolyte complexes through electrostatic interactions, the neutral cationic block copolymer poly(oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)–b–quaternized poly(2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) (POEGMA-b-Q(PDMAEMA)) is combined with the anionic surfactant sodium oleate. Various copolymer to surfactant weight ratios are investigated. Following the implementation of the co-solvent approach, curcumin was successfully loaded into the produced particles for use in drug delivery applications. The size and shape of macromolecular complexes are investigated using Dynamic Light Scattering (DLS) and Cryogenic Transmission Electron Microscopy (cryo-TEM). The methods used revealed that the polymer-surfactant complexes form spherical, worm-like, and vesicle-like structures. When curcumin was injected, it was successfully encapsulated into micelles, resulting in vesicle-like structures. The success of curcumin encapsulation is validated by ultraviolet-visible absorption (UV-Vis) and fluorescence (FS) spectroscopy. POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-sodium oleate polyelectrolyte complexes demonstrated promising properties as efficient drug carrier systems in pharmaceutical formulations."],"dc:identifier":["uoadl:5358521","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5358521"],"dc:language":["Ελληνικά","Greek"],"dc:subject":["Θετικές Επιστήμες","Science"],"dc:title":["Σχηματισμός νανοδομών μέσω ηλεκτροστατικής σύμπλεξης POEGMA-b-Q(PDMAEMA)-ελαϊκού νατρίου προς εγκλωβισμό κουρκουμίνης"],"dc:type":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]},"updated_at":"2026-07-24T01:01:49Z"}