포비돈 요오드

Povidone-iodine
포비돈 요오드
ExAntiseptic.jpg
면봉을 사용하여 마모에 바르는 포비돈 요오드.
임상 데이터
상호베타딘, 워카딘, 표딘, 기타
기타 이름폴리비돈요오드, 요오드포비돈
AHFS/Drugs.com소비자용 의약품 정보
라이선스 데이터
루트
행정부.
주제
ATC 코드
법적 상태
법적 상태
  • US: OTC / Rx만
식별자
  • 2-피롤리디논, 1-에테닐-, 호모폴리머
CAS 번호
PubChem CID
드러그뱅크
켐스파이더
  • 없음.
유니
케그
체비
첸블
CompTox 대시보드 (EPA )
ECHA 정보 카드100.110.412 Edit this at Wikidata
화학 및 물리 데이터
공식(C6H9NO)n·xI
몰 질량변수
☒NcheckY (이게 뭐죠?) (표준)

요오드포비돈으로도 알려진 포비돈 요오딘(PVP-I)은 수술 [1][2]전후에 피부 소독에 사용되는 방부제이다.의료 서비스 제공자의 손과 [2]돌보는 사람의 피부를 소독하는 데 모두 사용할 수 있습니다.경미[2]상처에도 사용할 수 있습니다.액체 또는 [2]분말 형태로 피부에 도포할 수 있다.

부작용에는 피부 자극과 때로는 [1]붓기가 포함된다.큰 상처에 사용하면 신장 질환, 고혈중 나트륨, 대사성 산증이 발생할 [1]수 있습니다.임신 [2]32주 미만의 여성에게는 권장되지 않습니다.갑상선에 문제가 있거나 [2]리튬을 복용하고 있는 사람에게는 자주 사용하지 않는 것이 좋습니다.

포비돈 요오딘은 포비돈, 요오드화수소, 원소 [3]요오드의 화학 복합체이다.그것은 10%의 포비돈을 함유하고 있으며, 총 요오드 종은 10,000ppm 또는 1%의 총 적정 [3]요오드에 해당합니다.그것은 다양한 [1]미생물의 죽음을 초래하는 요오드를 방출함으로써 작용한다.

포비돈-요오딘은 [4]1955년에 상용화 되었다.그것은 세계보건기구의 필수 [5]의약품 목록에 있다.포비돈-요오딘은 처방전 [6]없이 살 수 있습니다.그것은 [2]베타딘을 포함한 많은 브랜드 이름으로 판매된다.

의료 용도

상처 부위는 포비돈 요오딘으로 덮여 있어요거즈도 발랐어요.

포비돈-요오딘은 상처 감염의 치료와 예방에 국소적인 적용을 위한 광범위한 방부제이다.경미상처, 화상, 찰과상물집 응급처치에 사용할 수 있습니다.포비돈-요오딘은 연조직을 통한 흡수가 느리기 때문에 요오드 팅크제보다 더 오래 지속되는 방부 효과를 보여 장기 수술에 적합합니다.클로르헥시딘은 동등한 부작용과 [7]함께 우수한 결과를 제공한다.

따라서 PVP-I는 수술 전 및 수술 후 피부 클렌징, 상처, 궤양, 베인 상처 및 화상의 감염 치료 및 예방, 욕창정체 궤양의 감염 치료, 간극성 질염, 트리코몬 또는 혼합물과 관련된 산부인과에서 광범위한 응용을 발견했다.ed 감염입니다.이러한 목적을 위해 PVP-I는 용액, 스프레이, 수술용 스크럽, 연고 및 면봉 투여 형태에서 7.5~10.0% 농도로 제조되었다. 그러나 10% 포비돈-아이오딘의 사용은 권장되지만 의료 종사자들이 잘 받아들이지 않고 [8][9]건조 속도가 지나치게 느리기 때문에 거의 사용되지 않는다.

이러한 중요한 징후 때문에 대부분의 경우 멸균 포비돈-요오드만 사용해야 합니다.비멸균 제품은 손상되거나 절단되지 않는 온전하고 건강한 피부를 가진 제한된 상황에서 적절할 수 있습니다.비살균 형태의 포비돈 요오드는 Burkholderia cepacia(일명 Pseudomonas cepacia) 및 기타 기회주의 병원균에 의한 오랜 내인성 오염의 역사를 가지고 있다.이러한 미생물을 보호하는 그것의 능력은 어떤 임상 환경에서든 살균 제품을 사용하는 것의 중요성을 더욱 강조한다.이러한 박테리아는 포비돈 요오드에 [10]내성이 있기 때문에, PVP-I에 대한 내성이 생기지 않는다는 진술은 매우 주의 깊게 고려되어야 한다: 일부 박테리아는 포비돈 [11]요오딘을 포함한 다양한 바이오시드에 대해 본질적으로 내성이 있다.

PVP-I의 방부 활성은 유리 요오드(I2) 때문이며, PVP-I는 표적 세포에 대한 I2의 운반체 역할만 한다.가장 일반적으로 사용되는 10% PVP-I는 총 요오드 원자의 31,600ppm 이상의 화합물에서 약 1-3ppm의 I2를 공급한다.PVP-I의 모든 독성 및 염색 효과는 오직 비활성 요오드 때문이다.

특히 Neisseria gonorhoae 또는 Chlamydia trachomatis의한 경우 신생아 결막염 예방을 위해 농도 2.5%의 완충 PVP-I 용액을 사용할 수 있다.PVP-I가 다른 [12]방법보다 신생아 결막염 환자 수를 줄이는데 더 효과적인지는 현재 불분명하다.PVP-I는 다른 물질과 달리 곰팡이와 바이러스(HIV와 헤르페스 [13]단순체 포함)에도 효과적이기 때문에 이 목적에 매우 적합한 것으로 보인다.

플뢰로데시스

흉막막막(불연속적인 흉수 때문에 흉막의 융기)에 사용됩니다.따라서 포비돈-아이오딘은 탈크와 마찬가지로 효과적이고 안전하며 가용성이 용이하고 비용이 [14]저렴하기 때문에 선호될 수 있습니다.

대체 수단

수술 전 피부를 깨끗하게 하기 위해 사용되는 클로르헥시딘변성 알코올이 어떤 포비돈-요오드제보다[7] 좋다는 강력한 증거가 있습니다.

금지 사항

PVP-I는 갑상선 항진증(과민성 갑상선) 및 기타 갑상선 질환이 있는 사람, 방사성 요오드 치료 후, 그리고 피부염 헤르페티폼증[why?](듀링병)[15]이 있는 사람에서는 금지된다.

부작용

제품에 대한 감작률은 0.7%[16]입니다.

상호 작용

PVP-I의 요오드는 과산화수소, , 타우롤리딘 및 효소 등의 단백질과 반응하여 효소를 무효로 합니다.또한 많은 수은 화합물과 반응하여 부식성 화합물인 요오드화 수은과 많은 금속을 생성하므로 금속 피어싱 [15]소독에 적합하지 않습니다.

요오드는 도포 부위나 피부 상태에 따라 체내에 여러 가지 정도로 흡수됩니다.이와 같이 방사성 요오드 진단 등의 갑상선 진단 테스트 및 소변 및 대변에 사용되는 다양한 진단제(예: 과이아쿰 수지)[15]와 상호 작용합니다.

구조.

포비돈-요오드 복합체의 구조.

포비돈 요오딘은 폴리머 포비돈(폴리비닐피롤리돈)과 트리요오드화물(I3)[17]화학적 복합체이다.

냉온수, 에틸알코올, 이소프로필알코올, 폴리에틸렌글리콜글리세롤에 용해됩니다.용액의 안정성은 요오드나 루골 용액의 팅크보다 훨씬 높다.

용액 속의 포비돈-요오드(PVP-I) 복합체로부터 서서히 해방되는 유리 요오드는 지질 요오드화와 세포질 및 막 화합물의 산화를 통해 세포를 죽인다.이 약물은 세균, 곰팡이, 원생동물 및 바이러스에 대해 광범위한 미생물 살상 활성을 보인다.용액 내 PVP-I 복합체에서 요오드가 천천히 방출되어 포유류 세포에 대한 요오드 독성이 최소화됩니다.

PVP-I는 카르복시메틸셀룰로오스(CMC), 폴리(비닐알코올) 젤라틴 또는 가교 폴리아크릴아미드에 기초한 하이드로겔에 적재할 수 있다.이 하이드로겔은 상처 드레싱에 사용할 수 있습니다.PVP-I에서 요오드의 방출 속도는 하이드로겔 조성에 크게 좌우됩니다. 요오드는 CMC/PVA가 많을수록 증가하고 젤라틴이 많을수록 감소합니다.

역사

PVP-I는 1955년 H.A.에 의해 필라델피아에 있는 산업 독물 연구소에서 발견되었다.셸란스키와 M. V. 셸란스키.[18]그들은 항균 활성을 증명하기 위해 시험관내 검사를 실시했고, 이 복합체는 요오드 팅크제보다 생쥐에서 독성이 덜하다는 것을 발견했다.인체 임상시험 결과 이 제품은 다른 요오드 [19]제제보다 우수한 것으로 나타났다.

1811년 Bernard Courtois에 의해 요오드가 발견된 이후, 그것은 상처 치료뿐만 아니라 피부 감염의 예방과 치료에도 널리 사용되어 왔다.요오드는 효모, 곰팡이, 곰팡이, 바이러스, 원생동물에도 효과가 있는 것으로 알려져 있다.수용액 형태로 사용하는 단점으로는 도포 부위의 자극, 독성 및 주변 조직의 착색 등이 있다.이러한 결함은 요오드가 복잡한 형태로 운반되고 유리 요오드의 농도가 매우 낮은 PVP-I의 발견과 사용에 의해 극복되었다.따라서 이 제품은 요오드포어 역할을 한다.

조사.

단벽 카본 나노튜브를 감싼 포비돈-요오드 복합체(검은색)[20]의 개략도.

포비돈-요오딘은 나노물질 분야에서 응용되고 있다.포비돈-요오드 [20]단층 피복 단벽 카본나노튜브(SWNT) 매트를 이용한 상처 치유 어플리케이션이 개발됐다.

연구는 이전에 폴리머 폴리비닐피롤리돈(PVP, povidone)이 개별 탄소 나노튜브를 [21]감아 수용성으로 만들 수 있다는 것을 밝혀냈다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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추가 정보

외부 링크