Пантус А. В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШВИДКОСТІ ВИВІЛЬНЕННЯ АНТИБІОТИКІВ З МІКРОВОЛОКНИСТОГО ПОЛІМЕРНОГО ТА КОЛАГЕНОВОГО МАТРИКСІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ


Про автора:

Пантус А. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На сьогоднішній час, у медицині прослідковується новий напрямок, який включає поєднання волокнистих матеріалів з лікувальними засобами, як система доставки ліків, та живими клітинами. Такий підхід дозволяє цілеспрямовано управляти структурно-функціональним станом клітин, які беруть участь у регенеративних процесах. Мета дослідження – вивчити антибіотик-сорбуючу здатність створених нами тривимірних нетканих матриксів для реконструкції дефектів кісткової тканини, виготовлених з полікапролактону; можливість вивільнення імпрегнованого антибіотика з матриксного матеріалу. В роботі використано зразки тривимірних мікроволокнистих нетканих матриксів для реконструкції дефектів кісткової тканини, виготовлених за розробленою нами методикою із полікапролактону. Отримані результати свідчать, що в випробуваних параметрах рівень освітлення та температури істотно не впливають на динаміку активності обох антибіотиків, імпрегнованих як у полікапронові, так і колагенові матриці. При аналізі впливу температури та освітлення та часу зберігання зразків методом двофакторного дисперсійного аналізу достовірні залежності активності антибіотиків встановлено лише від часу їх зберігання.

Ключові слова:

матриксні матеріали, колаген, полікапролактон, імпрегнація антибіотиками, цефазолін, лінкоміцин.

Список цитованої літератури:

  1. Sharma A, Faubion WA, Dietz AB. Regenerative Materials for Surgical Reconstruction: Current Spectrum of Materials and a Proposed Method for Classification. Mayo Clin. Proc. 2019;10(94):2099-116.
  2. Markakis K, Faris AR, Sharaf H, Barzo F, Rees S, Bowling FL. Local Antibiotic Delivery Systems: Current and Future Applications for Diabetic Foot Infections. Int. J. Lower Extremity Wounds. 2018;1(17):14-21.
  3. Conway J, Jacquemet G. Cell matrix adhesion in cell migration. Essays in Biochemistry. 2019;5(63):2012-9.
  4. Marson BA, Deshmukh SR, Grindlay DC, Ollivere BJ, Scammell BE. A systematic review of local antibiotic devices used to improve wound healing following the surgical management of foot infections in diabetics. Bone Joint J. 2008;11(100):1409-15.
  5. Teupe C, Meffert R, Winckler S, Ritzerfeld W, Törmälä P, Brug E. Ciprofloxacin-impregnated poly-L-lactic acid drug carrier. New aspects of a resorbable drug delivery system in local antimicrobial treatment of bone infections. Arch. Orthop. Trauma. Surg. 1992;1(112):33-5.
  6. Nishimura J, Nakajima K, Souma Y. The possibility of using fibrin-based collagen as an antibiotic delivery system. Surg. Today. 2013;2(43):185- 90.
  7. Mader JT, Calhoun J, Cobos J. In vitro evaluation of antibiotic diffusion from antibiotic-impregnated biodegradable beads and polymethylmethacrylate beads. Antimicrob. Agents Chemother. 1997;2(41):415-8.
  8. Costa Almeida CE, Reis L, Carvalho L, Costa Almeida CM. Collagen implant with gentamicin sulphate reduces surgical site infection in vascular surgery: A prospective cohort study. Int. J. Surg. 2014;10(12):1100-4.
  9. Garvin K, Feschuk C. Polylactide-polyglycolide antibiotic implants. Clin. Orthop. Relat. Res. 2005;435:105-10.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 172-177 сторінки, код УДК 616.314-083:528.315-38

DOI: