РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТКАНЕВЫМИ ПРОТЕКТОРНЫМИ ЦИТОКИНАМИ В СОСТАВЕ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Авторы

  • Николай Григорьевич Венгерович Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны Российской Федерации, Российская Федерация, 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4
  • Альберт Константинович Хрипунов Институт высокомолекулярных соединений РАН, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199004, Большой пр. В. О., 31
  • Анатольевна Эллина Рузанова ООО «Инновационная фармацевтическая компания «Сильвер Фарм», Российская Федерация, 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 45, литер А, офис 216
  • Игорь Михайлович Иванов Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны Российской Федерации, Российская Федерация, 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4
  • Александр Сергеевич Никифоров Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны Российской Федерации, Российская Федерация, 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4
  • Наталья Владимировна Иванова ООО «Инновационная фармацевтическая компания «Сильвер Фарм», Российская Федерация, 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 45, литер А, офис 216
  • Полина Сергеевна Баева ООО «Инновационная фармацевтическая компания «Сильвер Фарм», Российская Федерация, 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 45, литер А, офис 216
  • Альбина Александровна Ткаченко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199034, Университетская наб., 7/9

Аннотация

В эксперименте на крысах проведена сравнительная оценка эффективности применения тканевых протекторных цитокинов (эритропоэтин, ARA 290) в моноварианте и в сочетании с антисептическим препаратом (диоксидин), входящих в состав раневых покрытий на основе целлюлозы Gluconacetobacter xylinus на моделях контактного термического ожога IIIБ степени и длительно незаживающей ожоговой раны. Установлено оптимальное время сорбции растворов субстанций пептидных препаратов гель-пленками — 24 часа. Показано, что местное применение таких раневых покрытий оптимизирует раневой процесс, сокращает сроки заживления гранулирующих ран на протяжении всего раневого процесса, а также снижает вероятность необходимости применения кожной пластики или обеспечивает качественную подготовку ожоговой раны к ее проведению. Библиогр. 20 назв. Ил. 3. Табл. 2.

Ключевые слова:

эритропоэтин, ARA 290, бактериальная целлюлоза, Gluconacetobacter xylinum, раневое покрытие, ожог, раневой процесс

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Литература

Junker J.P., Philip J., Kiwanuka E. Assessing quality of healing in skin: review of available methods and devices // Wound Repair Regen. 2014. Vol. 1. P. 2–10.

Mayet N., Choonara Y. E., Kumar P. A comprehensive review of advanced biopolymeric wound healing systems // J. Pharm. Sci. 2014. Vol. 103, N 8. P. 2211–2230.

Pazyar N., Yaghoobi R., Rafiee E. Skin wound healing and phytomedicine: a review // Skin Pharmacol Physiol. 2014. Vol. 27, N 6. Р. 303–310.

Bilwani P. K. Unfavourable results in acute burn management // Indian J. Plast. Surg. 2013. Vol. 46, N 2. P. 428–433.

Whitney J. D. Overview: acute and chronic wounds // Nurs Clin North Am. 2005. Vol. 40, N 2. P. 191–205.

Brines M., Grasso G., Fiordaliso F. Erythropoietin mediates tissue protection through an erythropoietin and common β-subunit heteroreceptor // PNAS. 2004. Vol. 101. Р. 14907–14912.

Taoufi k E., Petit E., Divoux D. TNE receptor I sensitizes neurons to erythropoietin – and VEGFmediated neuroprotection aft er ischemic and excitotoxic injury // PNAS. 2008. Vol. 105, N 16. Р. 6185–6190 .

Erbayraktar Z., Erbayraktar S., Yilmaz O. Nonerythropoietic tissue protective compounds are highly eff ective facilitators of wound healing // Mol. Med. 2009. Vol. 15, N 7. Р. 235–241.

Ghezzi, P., Conklin D. Tissue-protective cytokines: structure and evolution // Methods Mol. Biol. 2013. Vol. 982. Р. 43–58.

Pulman K. G., Smith M., Mengozzi M. The erythropoietin-derived peptide ARA290 reverses mechanical allodynia in the neuritis model // Neuroscience. 2013. Vol. 13, N 233. Р. 174–183.

Brines M., Patel N.S., Villa P., Brines C. Nonerythropoietic, tissue-protective peptides derived from the tertiary structure of erythropoietin // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008. Vol. 105, N 31. Р. 10925–10930.

Назаренок Г. И., Сугорова И. Ю., Глянцев С. П. Рана. Повязка. Больной. М.: Медицина, 2002. 472 с.

Wojciech K., David J., Kawecki M. The Future Prospects of Microbial Cellulose in Biomedical Applications // Biomacromolecules. 2007. Vol. 8, N 1. P. 314–318.

Brown R., Malcolm Jr., Inder M. Cellulose: Molecular and Structural Biology, Selected Articles on the Synthesis, Structure, and Applications of Cellulose. Springer.: 2007. 355 p.

Попов В. А. Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации. СПб.: СпецЛит, 2013. 199 с.

Brown M. Jr. The Biosynthesis of cellulose // Pure Appl. chem. 2002. Vol. 4. P. 1345–1373.

Венгерович Н. Г., Антоненкова Е. В., Андреев В. А., Зайцева О. Б., Хрипунов А. К., Попов В. А. Применение биоактивных наноматериалов при раневом процессе // Вестник Российской Военно-медицинской академии. СПб., 2011, № 1. С. 162–167.

Siebert N., Xu W., Grambow E. Erythropoietin improves skin wound healing and activates the TGF-β signaling pathway // Lab. Invest. 2011. Vol. 91, N 12. P. 1753–1765.

Андреев В. А., Венгерович Н. Г., Касанов К. Н., Попов В. А., Сбойчаков В. Б., Хрипунов А. К. Антибактериальная активность традиционных и наноантисептиков, перспектива их абсорбции на раневых покрытиях // Вестник Российской Военно-медицинской академии. СПб., 2012. № 3. С. 173–177.

Bohr S., Patel S. J., Shen K., Vitalo A. G. Alternative erythropoietin-mediated signaling prevents secondary microvascular thrombosis and infl ammation within cutaneous burns // PNAS. 2013. Vol. 110, N 9.Р. 3513–3518.


References

Junker J. P., Philip J., Kiwanuka E. Assessing quality of healing in skin: review of available methods and devices. Wound Repair Regen, 2014, vol. 1, pp. 2–10.

Mayet N., Choonara Y.E., Kumar P. A comprehensive review of advanced biopolymeric wound healing systems. J. Pharm. Sci., 2014, vol. 103, no. 8, pp. 2211–2230.

Pazyar N., Yaghoobi R., Rafi ee E. Skin wound healing and phytomedicine: a review. Skin Pharmacol Physiol., 2014, vol. 27, no. 6, pp. 303–310.

Bilwani P. K. Unfavourable results in acute burn management. Indian J. Plast. Surg., 2013, vol. 46, no. 2, pp. 428–433.

Whitney J. D. Overview: acute and chronic wounds. Nurs Clin North Am., 2005, vol. 40, no. 2,pp. 191–205.

Brines M., Grasso G., Fiordaliso F. Erythropoietin mediates tissue protection through an erythropoietin and common β-subunit heteroreceptor. PNAS, 2004, vol. 101, рp. 14907–14912.

Taoufi k E., Petit E., Divoux D. TNE receptor I sensitizes neurons to erythropoietin- and VEGF-mediated neuroprotection aft er ischemic and excitotoxic injury. PNAS, 2008, vol. 105, no. 16, pp. 6185–6190.

Erbayraktar Z., Erbayraktar S., Yilmaz O. Nonerythropoietic tissue protective compounds are highly eff ective facilitators of wound healing. Mol. Med., 2009, vol. 15, no. 7, pp. 235–241.

Ghezzi, P., Conklin D. Tissue-protective cytokines: structure and evolution. Methods Mol. Biol., 2013,vol. 982, pp. 43–58.

Pulman K. G., Smith M., Mengozzi M. Th e erythropoietin-derived peptide ARA290 reverses mechanical allodynia in the neuritis model. Neuroscience, 2013, vol. 13, no. 233, pp. 174–183.

Brines M., Patel N.S., Villa P., Brines C. Nonerythropoietic, tissue-protective peptides derived from the tertiary structure of erythropoietin. Proc. Natl. Acad. Sci, USA, 2008, vol. 105, no. 31, pp. 10925–10930.

Nazarenok G. I., Sugorova I. Ju., Gljancev S. P. Rana. Povjazka. Bol’noj [Wound. Вandage. Patient]. Moscow, Medicine Publ., 2002. 472 p. (In Russian)

Wojciech K., David J., Kawecki M. The Future Prospects of Microbial Cellulose in Biomedical Applications. Biomacromolecules, 2007, vol. 8, no. 1, pp. 314–318.

Brown R., Malcolm Jr., Inder M. Cellulose: Molecular and Structural Biology, Selected Articles on the Synthesis, Structure, and Applications of Cellulose. Springer, 2007. 355 p.

Popov V. A. Ranevoj process: nanobiotehnologii optimizacii [Nanobiotechnology for optimization wound process]. St. Petersburg, SpecLit Publ., 2013. 199 p. (In Russian)

Brown M. Jr. Th e Biosynthesis of cellulose. Pure Appl. chem., 2002, vol. 4, pp. 1345–1373.

Vengerovich N. G., Antonenkova E. V., Andreev V. A., Zajceva O. B., Hripunov A. K., Popov V. A. Primenenie bioaktivnyh nanomaterialov pri ranevom processe [Application of bioactive nanomaterials in a wound process]. Vestnik of the Russian Academy of Military Medicine. St. Petersburg, 2011, no. 1,pp. 162–167. (In Russian)

Siebert N., Xu W., Grambow E. Erythropoietin improves skin wound healing and activates the TGF-β signaling pathway. Lab. Invest., 2011, vol. 91, no. 12, pp. 1753–1765.

Andreev V. A., Vengerovich N. G., Kasanov K. N., Popov V. A., Sbojchakov V. B., Hripunov A. K. Antibakterial’naja aktivnost’ tradicionnyh i nanoantiseptikov, perspektiva ih absorbcii na ranevyh pokrytijah [Antibacterial activity of traditional and nano-antiseptics, the prospect of their absorption on wound dressings]. Vestnik of the Russian Academy of Military Medicine. St. Petersburg, 2012, no. 3, pp. 173–177. (In Russian)

Bohr S., Patel S.J., Shen K., Vitalo A.G. Alternative erythropoietin-mediated signaling prevents secondary microvascular thrombosis and infl ammation within cutaneous burns. PNAS, 2013, vol. 110, no. 9, pp. 3513–3518.

Загрузки

Опубликован

07.07.2016

Как цитировать

Венгерович, Н. Г., Хрипунов, А. К., Рузанова, А. Э., Иванов, И. М., Никифоров, А. С., Иванова, Н. В., … Ткаченко, А. А. (2016). РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТКАНЕВЫМИ ПРОТЕКТОРНЫМИ ЦИТОКИНАМИ В СОСТАВЕ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ. Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина, 11(1), 36–46. извлечено от https://medicine-journal.spbu.ru/article/view/6007

Выпуск

Раздел

Хирургия