Опыт применения антисептиков для обработки биологических матриксов лёгких крыс

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

С целью подбора оптимального способа дезинфекции каркасов перед рецеллюляризацией с помощью морфологических методов (исследования биомеханической прочности волокон внеклеточного матрикса) и анализа хемилюминесценции у крыс изучали действие октенисепта и хлоргексидина в разных концентрациях на биологические матриксы лёгких до и после децеллюляризации. Хлоргексидин в разведении 1 : 10 обладал наименьшими повреждающими свойствами для матрикса и в наибольшей степени способствовал обеззараживанию каркасов для дальнейшего хранения и проведения экспериментальных исследований.

Об авторах

Е. В. Куевда

Кубанский государственный медицинский университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Краснодар

Е. А. Губарева

Кубанский государственный медицинский университет

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Краснодар

А. А. Басов

Кубанский государственный медицинский университет; Кубанский государственный университет

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Краснодар

С. В. Крашенинников

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Москва

Т. Е. Григорьев

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Москва

И. С. Гуменюк

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Москва

С. С. Джимак

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Москва

О. А. Качанова

Кубанский государственный медицинский университет

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Краснодар

С. Н. Чвалун

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: elenakuevda@yandex.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Balestrini J.L., Liu A., Gard A.L., et al. // Tissue Eng. Pt C. 2016. V. 22. № 3. P. 1–10.
  2. Scarritt M.E., Pashos N.C., Bunnell B.A. // Frontiers in Bioeng. and Biotechnol. 2015. V. 3. № 43. P. 1–17.
  3. Torbeck L., Raccasi D., Guilfoyle D.E., et al. // PDA J. Pharm. Sci. Technol. 2011. V. 65. P. 535–543.
  4. von Woedtke T., Kramer A. // GMS Krankenhaushygiene Interdisziplinar. 2008. V. 3. № 19. P. 1–10.
  5. Leow-Dyke S.F., Rooney P., Kearney J.N. // Tissue Eng. Pt C. 2016. V. 22. № 3. P. 1–11.
  6. Nguyen H., Cassady A.I., Bennett M.B., et al. // Bone. 2013. V. 57. P. 194–200.
  7. Wilshaw S.P., Rooney P., Berry H., et al. // Tissue Eng. Pt A. 2012. V. 18. P. 471–483.
  8. Hogg P., Rooney P., Leow-Dyke S., et al. // Cell Tissue Bank. 2015. V. 16. P. 351–359.
  9. Gouk S.S., Lim T.M., Teoh S.H., et al. // J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. 2008. V. 84. P. 205.
  10. Куевда Е.В., Губарева Е.А., Крашенинников С.В., Григорьев Т.Е., Гуменюк И.С., Сотниченко А.С., Гилевич И.В., Карал-оглы Д.Д., Орлов С.В., Чвалун С.Н., Редько А.Н., Алексеенко С.Н., Маккиарини П. // ДАН. 2016. Т. 470. № 6. С. 724–727.
  11. Куевда Е.В., Губарева Е.А., Сотниченко А.С., Гуменюк И.С., Гилевич И.В., Поляков И.С., Порханов В.А., Алексеенко С.Н., Маккиарини П. // Вестн. трансплантологии и искусственных органов. 2016. Т. 18. № 1. С. 38–44.
  12. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В., Измайлов Д.Ю. // Биофизика. 2011. Т. 56. № 6. С. 1081–1090.
  13. Быков И.М., Басов А.А., Малышко В.В., Джимак С.С., Федосов С.Р., Моисеев А. В. // БЭБиМ. 2017. Т. 163. № 2. С. 237–241.
  14. Багаева В.В., Попова В.М., Пашкова Г.С., Исаджанян К.Е., Никитин В.В., Жиленков Е.Л. // Исслед. и практика в медицине. 2015. Т. 2. № 3. С. 35–42.
  15. Королюк В.Б. Медицинская микробиология. СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2002. 268 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах