Научная статья на тему 'РАЗРАБОТКА ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ОТВАРЕННОЙ МАРЛИ И АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ'

РАЗРАБОТКА ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ОТВАРЕННОЙ МАРЛИ И АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
11
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ / ДЕРМАЛЬНЫЕ ФИБРОБЛАСТЫ / ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по прочим медицинским наукам , автор научной работы — Храмова Н.В., Чарышникова О.С., Циферова Н.А., Алимова Х., Умурзакова Х.Х.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «РАЗРАБОТКА ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ОТВАРЕННОЙ МАРЛИ И АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ»

248

МАТЕРИАЛЫ V НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

дефиницию эктогенетического субъекта, закрепив его право на жизнь (презумпция его сохранения), а также ряд иных прав, например, на медицинскую помощь и пр.;

3) важно выстроить и систему ответственности за нормальное и стабильное развитие эмбриона/плода в экзомбе, закрепив права и обязанности родителей, медицинского учреждения. Требуется разработка правовой основы нахождения эмбриона/плода в экзомбе, особый режим защиты его прав. Развивающийся в экзомбе эмбрион/плод — это субъект sui generis, право на жизнь и здоровье которого должно охраняться нормами права на всех этапах его развития.

Литература:

1. Weijun Z., Zhenying Z., Yuchen Y. et al. Journal of Biomedical Engineering. Dec. 2021. Vol.38. No.6. P.1134-1143.

2. Khmelevskaya S.A. Russian Studies in Philosophy. 2020. V.58. № 1. P.34-43.

3. Segers S. BMC Med Ethics. 2021. V.22. https:doi. org/10.1186/s12910-021-00630-6.

РАЗРАБОТКА ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ОТВАРЕННОЙ МАРЛИ И АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ

Н.В. Храмова1, О.С. Чарышникова2,

Н.А. Циферова2, 3, Х. Алимова4, Х.Х. Умурзакова4

1 Ташкентский государственный стоматологический

институт, Ташкент, Узбекистан 2, Центр передовых технологий, Ташкент, Узбекистан

3 Институт биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

4 Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Ташкент, Узбекистан

e-mail: nhramova@mail.ru

Ключевые слова: раневые покрытия, дермальные фибро-бласты, тканеинженерные конструкции.

В наших предыдущих экспериментах было показано, что раневое покрытие «Отваренная шелковая медицинская марля» (ШММ) [1] обладает свойствами биосовместимости, не имеет цитотоксического эффекта и не снижает пролиферативную активность культивируемых дермальных фибробластов, что обуславливает перспективность дальнейших исследований, направленных на разработку тканеинженерных конструкций (ТИК) для регенеративной медицины [2] на его основе.

Данное исследование посвящено изучению эффективности заживления модельной раны размером 1x1 см у экспериментальных животных с использованием разработанной нами ТИК на основе ШММ, заселенной дермальными фибробластами новорожденных крыс. Моделирование раны у белых беспородных крыс проводили по. Эффективность ТИК оценивали по значимым клиническим параметрам заживления раны.

Оценка эффективности параметров заживления раны в контроле показала полное заживление на 16-е сутки, тогда как в группе с использованием ТИК полное заживление раны происходило на 14-е сутки. Морфологические исследования не обнаружили отличий от нативной кожи как в экспериментальной, так и в контрольной группах [3].

Таким образом, применение разработанной нами ТИК при лечении поверхностных дефектов кожи способствует

восстановлению кожного покрова за счет натурального фиброина в составе ШММ, выполняющего механическую и поддерживающую функцию для дермальных фи-бробластов, которые мигрируют в рану и ускоряют регенерацию кожи.

Авторы подтверждают, что не имеют конфликта интересов.

Литература:

1. Патент № 3186:2017 от 05.06.2017 г. Марля медицинская шелковая отваренная.

2. Чарышникова О.С., Храмова Н.В., Умурзакова Х.Х., Ахмедов Ж.А., Циферова Н.А. Генетика, геномика ва биотехноло-гиянинг замонавий муаммолари. Республика илмий анжума-ни.18 май, 2021 г. стр. 189

3. Храмова Н.В., Чарышникова О.С., Амануллаев Р.А., Ху-санова Ю.Б. Журнал медицина и инновации. — Ташкент, 2021. — № 3. — С.175-180

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ — НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИИ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Е.А. Храмцова1, О.Р. Куликова1, Т.Е. Григорьев2

1 Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

2 НИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия

e-mail: alvonushk@gmail.com

Ключевые слова: акустическая микроскопия, регенеративная медицина, ультразвук, тканеинженерные конструкции, неразрушающий контроль.

С развитием регенеративной медицины и ее активным практическим применением острее встает вопрос о методах, предоставляющих количественные данные об образцах без их разрушения. Одновременно с этим прогресс в области химии полимеров позволяет дополнительно модифицировать матриксы в процессе их изготовления для получения новых механических и морфологических свойств у готового продукта. Ультразвуковая микроскопия имеет высокую чувствительность к изменению этих параметров и обладает рядом преимуществ для проведения медико-биологических исследований: проведение исследований в биологических средах, бесконтак-ность и неивазивность, быстрое получение визуальных и количественных данных в режиме реального времени.

В работе представлен анализ прим. мости методов акустической микроскопии в регенеративной медицине для оценки тканеинженерных конструкций на разных этапах их подготовки перед интеграцией в живой организм.

На этапе разработки новых матриксов и выбора типов их формования методами акустической микроскопии in vitro проведена первичная дефектоскопия образцов для выявления их однородности (массивные изделия, гидрогелевые и нетканые матриксы), сохранности заданных морфологических свойств (направление, диаметр и интеркалированность пор губчатых матриксов, направленность волокон в нетканых матриксах) и изменение упругих свойств в зависимости от количества фотоинициатора гелях и состава композитных матриксов.

На этапе прекондиционирования в биологических средах показано влияние состава кондиционирующей среды на скорость набухания гидрогелевых и губчатых матриксов. Установлено, каким образом заселение

Гены & Клетки XVII, №3, 2022

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.