УДК 577

Биодеградируемый материал с включением цитостатика для замещения дефектов костной ткани

Опубликовано в АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ · Том 2, Номер 1, 2017 · Страницы 401–404 · Рубрики: БИООРГАНИЧЕСКАЯ, БИОФИЗИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ
Получено: 20.06.2017 Одобрено: 20.06.2017 Опубликовано: 25.06.2017 Язык публикаций: RUS
Авторы
1 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
2 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
3 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
4 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
5 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Проведено предварительное исследование по созданию биоматериалов на основе поли-3- оксибутирата, включающих цитостатик. Образцы поли-3-оксибутирата, содержащие лекарственную форму изготавливались двумя способами. Совмещением компонентов в хлороформе под действием ультразвука с последующей микроволновой сушкой образцов или сушкой с использованием метода электроформования. Показано, что образцы поли-3-оксибутирата, включающие цитостатик - эндоксан (циклофосфамид), независимо от способа их получения, проявляют токсичность по отношению к клеткам аденокарциномы толстой кишки человека. Установлено, что для пленки, полученной согласно первому способу, эндоксан переходит в буферный раствор незначительно и по большей части за первые трое суток. В противоположность этому, лекарственное вещество, введенное в волокно поли-3-оксибутирата, в раствор переходит эффективнее, достигая по времени максимума концентрации примерно на порядок быстрее.
биоматериал цитостатик электроформование аденокарцинома
Текст (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Босхомджиев А.П., Бонарцев А.П., Махина Т.К., Мышкина В.Л., Иванов Е.А., Багров Д.В., Филатова Е.В., Иорданский А.Л., Бонарцева Г.А. Сравнительное изучение кинетики биодеградации биополимерных систем на основе поли-3-оксибутирата. Биомедицинская химия, 2009, т. 55, № 6, с. 625-635. [Boskhomdzhiyev A.P., Bonartsev A.P., Makhina T.K., Myshkin V.L., Ivanov E.A., Bagrov D.V., Filatova E.V., Jordanian A.L., Bonartsev G.A. Biomeditsinskaya khimiya, 2009, vol. 55, no. 6, pp. 625-635. (In Russ.)] EDN: https://elibrary.ru/KYQICT

2. Bonartsev A.P., Iordanskii A.L., Bonartseva G.A., Zaikov G.E. Biodegradation and medical application of microbial poly(3-hydroxybutyrate). Polym. Res. J., 2008, vol. 2, pp. 127-160.

3. Williams D. The proving of polyhydroxybutyrate and its potential in medical technology. Medical Device Technology, 2005, vol. 16, pp. 9-10.

4. Chen G.Q., Wu Q. The application of polyhydroxyalkanoates as tissue engineering materials. Biomaterials, 2005, vol. 26, iss. 33, pp. 6565-6578. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.04.036; EDN: https://elibrary.ru/MHAAGJ

5. Lenz R.W., Marchessault R.H. Bacterial polyesters: Biosynthesis, biodegradable plastics and biotechnology. Biomacromolecules, 2005, vol. 6, pp. 1-8.

6. Anderson A.J., Dawes E.A. Occurrence, metabolism, metabolic role, and industrial uses of bacterial polyhydroxyalkanoates. Microbiol. Rev., 1990, vol. 54, pp. 450-472.

7. Wu Q., Zhang K.Y., Chen G.Q. In vivo studies of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) based polymers: biodegradation and tissue reactions. Biomaterials, vol. 27, pp. 3540-3548.

8. Miller N.D., Williams D.F. On the biodegradation of poly-β-hydroxybutyrate (PHB) homopolymer and poly-β- hydroxybutyrate-hydroxyvalerate copolymers. Biomaterials, 1987, vol. 8, pp. 129-137.

9. Fostera L.J.R., Sanguanchaipaiwonga V., Gabelisha C.L., Hookc J., Stenzel M. A natural-synthetic hybrid copolymer of polyhydroxyoctanoate-diethylene glycol: biosynthesis and properties. Polymer, 2005, vol. 46, pp. 6587-6594. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.05.012; EDN: https://elibrary.ru/JFZCKJ

10. Thangabalan B., Harini A.L., Manohar Babu S. Spectrophotometric estimation of cyclophosphamide in capsule dosage form. Thangabalan B et al., 2015, vol. 5, pp. 36-37.

Войти или Создать
* Забыли пароль?