Микрочастицы алифатических полиэфиров, полученные с помощью сверхкритического диоксида углерода, как объемообразующее средство для лечения стрессового недержания мочи


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Цель исследования. Оценка возможности использования микрочастиц алифатических полиэфиров, полученных с помощью сверхкритического диоксида углерода, в качестве объемообразующего средства для лечения стрессового недержания мочи. Материал и методы. Биорезорбируемые полимерные микрочастицы из аморфных DL-полилактидов, полилактогликолида и низкомолекулярного поли-e-капролактона получали методами PGSS (формирование частиц из насыщенного газом раствора) и сверхкритической флюидной (СКФ) монолитизации с последующим криоизмельчением. Оценку цитотоксичности и пролиферативной активности мультипотентных стромальных клеток (МСК) проводили путем прямого подсчета ядер клеток и с помощью системы мониторинга xCELLigence System. Результаты. Было изготовлено 10 типов экспериментальных образцов микрочастиц размером 100- 150 мкм. Были отобраны два микроносителя, обладающих наименьшей скоростью резорбции и лучшей устойчивостью к механическим воздействиям - полилактидный PDL05-СКФ и поликапролактоновый PCLM-СКФ. Данные образцы и продукты их резорбции не влияли на динамику экспансии МСК и обладали хорошими адгезивными свойствами. Заключение. Микрочастицы, полученные с помощью технологии СКФ монолитизации с последующим криоизмельчением, характеризуются оптимальными размерами и морфологией, стабильностью в условиях культуральной среды, не обладают цитотоксическим эффектом, не подавляют пролиферативную активность клеток, а также обладают выраженными адгезивными свойствами.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Тимур Хайсамудинович Фатхудинов

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им академика В.И. Кулакова Минздрава России; ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: tfat@yandex.ru
д.м.н., зав. лабораторией регенеративной медицины

Владимир Карпович Попов

ФГБУН Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

Email: popov@laser.ru
кандидат физико-математических наук, зав. лабораторией сверхкритических флюидных технологий

Ирина Владимировна Арутюнян

ФГБУ НЦАГиП Минздрава России; ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: labrosta@yandex.ru
научный сотрудник

Сергей Эдуардович Богородский

ФГБУН Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

Email: bogens2@email.ru
научный сотрудник

Лариса Ивановна Кротова

ФГБУН Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

Email: krollar@yandex.ru
научный сотрудник

Андрей Витальевич Макаров

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им академика В.И. Кулакова Минздрава России; ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: anvitmak@yandex.ru
к.м.н, с.н.с

Андрей Владимирович Ельчанинов

ФГБУ НЦАГиП Минздрава России; ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: elchandrey@yandex.ru
научный сотрудник

Евгения Юрьевна Кананыхина

ФГБУ НЦАГиП Минздрава России; ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: e.kananykhina@gmail.com
м.н.с

Эльмира Шариповна Раимова

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Email: elram2007@rambler.ru
доцент

Галина Борисовна Большакова

ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН

Email: gbolshakova@gmail.com
д.б.н., зав. лабораторией роста и развития

Татьяна Александровна Тетерина

ФГБУ НЦАГиП Минздрава России

Email: palpebra@inbox.ru
аспирант

Инна Анатольевна Аполихина

1-й МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБУ НЦАГиП Минздрава России

Email: apolikhina@inbox.ru
д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ; руководитель гинекологического отделения восстановительного лечения и стационара дневного пребывания

Геннадий Тихонович Сухих

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России; 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова

Email: g_sukhikh@oparina4.ru
академик РАМН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор; зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ

Список литературы

  1. Pickard R., Reaper J., Wyness L., Cody D.J., McClinton S., N’Dow J. Periurethral inj ection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (2): CD003881.
  2. Rovner E.S., Wein A.J. Treatment options for stress urinary incontinence. Rev. Urol. 2004; 6(Suppl. 3): S29-47.
  3. Kirchin V., Page T., Keegan P.E., Atiemo K., Cody J.D., McClinton S. Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev. 2012; (2): CD003881.
  4. Oh S.H., Kim I.G., Lee J.Y., Lee J.Y., Lee J.H. Bioactive porous beads as an injectable urethral bulking agent: their in vitro evaluation on smooth muscle cell differentiation. Tissue Eng. Part A. 2011; 17(5-6): 655-64.
  5. Cho E.R., Kang S.W., Kim B.S. Poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres as a potential bulking agent for urological injection therapy: preliminary results. J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2005; 72(1): 166-72.
  6. Cho E.R., Kang S.W., Park H.J., Cho Y.S., Lee Y.S., Kim J.C. et al. Submucosal injection of poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres in rabbit bladder as a potential treatment for urinary incontinence and vesicoureteral reflux: preliminary results. J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 2005; 16(9): 1109-20.
  7. Thaker H., Sharma A.K. Regenerative medicine based applications to combat stress urinary incontinence. World J. Stem Cells. 2013; 5(4): 112-23.
  8. Tai H., Popov V.K., Shakesheff K.M., Howdle S.M. Putting the fizz into chemistry: applications of supercritical carbon dioxide in tissue engineering, drug delivery and synthesis of novel block copolymers. Biochem. Soc. Trans. 2007; 35(Pt 3): 516-21.
  9. Гумеров Ф.М., Сабирзянов А.Н., Гумерова Г.И. Суб- и сверхкритические флюиды в процессах переработки полимеров. М.: Фэн; 2000. 320 с. [Gumerov F.M., Sabirzyanov A.N., Gumerova G.I. Sub-and supercritical fluids in polymer processing. M.: Fen; 2000. 320 p. (in Russian]
  10. Севастьянов В.И., Кирпичников М.П., ред. Биосовместимые материалы. М.: МИА; 2011. 560 с. [Sevastyanov V.I., Kirpichnikov M.P., eds. Biocompatible materials. M.: MIA; 2011. 560 p. (in Russian)]
  11. Богородский С.Э., Кротова Л.И., Минаева С.А., Мишаков Г.В., Попов В.К., Басок Ю.Б., Севастьянов В.И. Сверхкритическая флюидная микронизация и инкапсуляция ибупрофена в микрочастицы алифатических полиэфиров. Перспективные материалы. 2013; 1: 23-32. [Bogorodskiy S.E., Krotova L.I., Minaeva S.A., Mishakov G.V., Popov V.K., Basok Yu.B., Sevastyanov V.I. Supercritical fluid micronization and encapsulation of ibuprofen microparticles in aliphatic polyesters. Perspektivnyie materialyi. 2013; 1: 23-32. (in Russian)]
  12. Богородский С.Э., Зархина Т.С., Кузнецов Е.В., Минаева С.А., Попов В.К., Соловьева А.Б., Тимашев П.С. Морфологические изменения микроструктуры полимолочной кислоты под действием сверхкритического диоксида углерода. Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2013; 2: 84-93. [Bogorodskiy S.E., Zarhina T.S., Kuznetsov E.V., Minaeva S.A., Popov V.K., Soloveva A.B., Timashev P.S. Morphological changes in the microstructure of polylactic acid by the action of the supercritical carbon dioxide. Sverhkriticheskie flyuidyi: Teoriya i praktika. 2013; 2: 84-93. (in Russian)]
  13. Dominici M., Le Blanc K., Mueller I., Slaper-Cortenbach I., Marini F., Krause D. et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy. 2006; 8(4): 315-7.
  14. Mangera A., Bullock A.J., Roman S., Chappie C.R., MacNeil S. Comparison of candidate scaffolds for tissue engineering for stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse repair. Br. J. Urol. Int. 2013; 112(5): 674-85.
  15. Thiel M., Rodrigues Palma P.C., Riccetto C.L., Dambros M., Netto N.R. Jr. A stereological analysis of fibrosis and inflammatory reaction induced by four different synthetic slings. Br. J. Urol. Int. 2005; 95(6): 833-7.
  16. Garcia S.N., Gutierrez L., McNulty A. Real-time cellular analysis as a novel approach for in vitro cytotoxicity testing of medical device extracts. J. Biomed. Mater. Res. A. 2013; 101(7): 2097-106.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО «Бионика Медиа», 2015

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах