Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о жизни Doklady Biological Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7389
  • ISSN (Online) 3034-5057

Биодеградация тканевых шелковых скаффолдов в условиях in vitro и in vivo

Код статьи
S2686738925010089-1
DOI
10.31857/S2686738925010089
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 520 / Номер выпуска 1
Страницы
45-49
Аннотация
В работе исследована биодеградация натуральных шелковых скаффолдов, изготовленных из тканей газ и атлас, в условиях in vitro и in vivo. Проведены эксперименты по деградации образцов в фосфатно-солевом буфере и с использованием реактива Фентона. Образцы продемонстрировали высокую стабильность в модели физиологических условий и различную скорость деградации под воздействием окислительного стресса. Исследования in vivo на крысах показали хорошую биосовместимость скаффолдов и постепенное снижение воспалительных реакций. Эти результаты подчеркивают потенциал использования шелковых скаффолдов для применения в различных областях регенеративной медицины.
Ключевые слова
шелковые скаффолды биодеградируемые материалы регенеративная медицина биосовместимость тканевая инженерия
Дата публикации
15.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Котлярова М.С., Архипова А.Ю., Мойсенович А.М., и др. Биорезорбируемые скаффолды на основе фиброина для регенерации костной ткани // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2017. № 4. С. 228–228.
  2. 2. Котлярова М.С., Солдатенко А.С., Архипова А.Ю., и др. Фотоотверждаемые пленки на основе фиброина и желатина для регенерации кожных покровов // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2020. С. 23–30.
  3. 3. Bai S., Zhang W., Lu Q., et al. Silk nanofiber hydrogels with tunable modulus to regulate nerve stem cell fate // J. Mater. Chem. B. 2014. Vol. 2, No. 38. P. 6590–6600.
  4. 4. Dinis T.M., Elia R., Vidal G., et al. 3D multi-channel bi-functionalized silk electrospun conduits for peripheral nerve regeneration // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2015. Vol. 41. P. 43–55. doi: 10.1016/j.jmbbm.2014.09.029. Epub 2014 Oct 13.
  5. 5. Settembrini A., Buongiovanni G., Settembrini P., et al. In-vivo evaluation of silk fibroin small-diameter vascular grafts: State of art of preclinical studies and animal models // Frontiers in Surgery. 2023. Vol. 10.
  6. 6. Vepari C., Kaplan D.L. Silk as a biomaterial // Prog. Polym. Sci. 2007. Vol. 32, No. 8-9. P. 991–1007. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2007.05.013.
  7. 7. Cao Y., Wang B. Biodegradation of silk biomaterials // Int. J. Mol. Sci. 2009. Vol. 10. P. 1514–1524.
  8. 8. Сафонова Л.А., Боброва М.М., Ефимов А.Е., и др. Биодеградируемые материалы на основе тканей из натурального шелка как перспективные скаффолды для тканевой инженерии и регенеративной медицины // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2020. Т. 22, № 4. С. 105–114.
  9. 9. Агапов И.И., Агапова О.И., Ефимов А.Е., и др. Способ получения биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка // Патент на изобретение RU 2653428 С1. 08.05.2018.
  10. 10. Muranov K.O. Fenton reaction in vivo and in vitro. Possibilities and limitations // Biochemistry (Mosc). 2024. Vol. 89, Suppl 1. P. S112–S126. doi: 10.1134/S0006297924140074.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека