Известия Саратовского университета.

Новая серия. Серия Физика

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Для цитирования:

Северюхина А. Н., Свенская Ю. И., Горин Д. А. Композитные нетканые материалы с включением микрочастиц для нужд регенеративной медицины // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2013. Т. 13, вып. 2. С. 67-69. DOI: 10.18500/1817-3020-2013-13-2-67-69

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 245)
Язык публикации: 
русский
УДК: 
677.4; 617-089.844

Композитные нетканые материалы с включением микрочастиц для нужд регенеративной медицины

Авторы: 
Северюхина Александра Николаевна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Свенская Юлия Игоревна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Горин Дмитрий Александрович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация: 

Тканеинженерные конструкции и композитные нетканые материалы с медицинскими добавками и биологически активными веществами широко применяются в современной регенеративной медицине. Проблема заключается в том, что большинство используемых медикаментов цитотоксичны. В связи с этим встает вопрос точной доставки лекарств к пораженным участкам. Для решения этой задачи предложен полимерный нановолокнистый материал, полученный методом электроформования, с включением микроструктур ядро–оболочка. Такой материал позволяет обеспечить контролируемый выход инкапсулируемого вещества одновременно с возможностью роста клеток на его поверхности.

Список источников: 
  1. Huang Z.-M., Zhang Y.-Z., Kotaki M., Ramakrishna S. A review on polymer nanofi bers by electrospinning and their applications in nanocomposites // Composites Science and Technology. 2003. Vol. 63. P. 2223–2253
  2. Ondarcuhu T., Joachim C. Drawing a single nanofibre over hundreds of microns // Europhys Lett. 1998. Vol. 42, № 2. P. 215–220.
  3. Feng L., Li S., Li H., Zhai J., Song Y., Jiang L., Zhu D. Super-Hydrophobic Surface of Aligned Polyacrylonitrile Nanofibers // Angew Chem. Intern. Ed. Engl. 2002. Vol. 41, № 7. P. 1221–1223.
  4. Martin C. R. Membrane-based synthesis of nanomaterials // Chem. Mater. 1996. Vol. 8. P. 1739–1746.
  5. Ma P. X., Zhang R. Synthetic nano-scale fi brous extracellular matrix // J. Biomed Mat. Res. 1999. Vol. 46. P. 60–72.
  6. Liu G. J., Ding J. F., Qiao L. J., Guo A., Dymov B. P., Gleeson J. T., Hashimoto T., Saijo K. Polystyrene-block-poly (2-cinnamoylethyl methacrylate) nanofi bers-Preparation, characterization, and liquid crystalline properties // Chem-A European J. 1999. Vol. 5. P. 2740–2749.
  7. Bognitzki M., Czado W., Frese T., Schaper A., Hellwig M., Steinhart M., Greiner A., Wendorff J. H. Nanostructured Fibers via Electrospinning // Advanced Materials. 2001. Vol. 13, № 1. P. 70–72.
  8. Deitzel J. M., Kleinmeyer J., Hirvonen J. K. Controlled deposition of electrospun poly(ethylene oxide) fi bers // Polymer. 2001. Vol. 42. P. 8163–8170.
  9. Fong H., Reneker D. H. Electrospinning and formation of nanofi bers // Structure formation in polymeric fi bers / ed. D. R. Salem. Munich : Hanser, 2001. P. 225–246.
  10. Reneker D. H., Yarin A. L. Electrospinning jets and polymer nanofi bers // Polymer. 2008. Vol. 49. P. 2387–2425.
  11. Svenskaya Yu. I. Nanoparticles, nanostructured coatings and microcontainers : technology, properties, applications // Proc. of III Intern. Workshop. Saratov, 2011.
  12. Volodkin D. V., Petrov A. I., Prevot M., Sukhorukov G. B. Matrix polyelectrolyte microcapsules : New system for macromolecule encapsulation // Langmuir. 2004. Vol. 20. P. 3398–3406.