Журналов:     Статей:        

Российские нанотехнологии. 2019; 14: 100-105

Оценка гемосовместимости наноструктурированных сфер гидроксиапатита различного размера

Захарова О. В., Васюкова И. А., Гусев А. А., Чупрунов К. О., Юдин А. Г., Кузнецов Д. В.

https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-7-8-100-105

Аннотация

Синтетический наноструктурированный гидроксиапатит перспективен для широкого спектра задач восстановительной медицины и имплантологии, а также в косметологии и стоматологии. Меняя условия синтеза, для каждого конкретного направления применения можно регулировать характеристики материала в соответствии с поставленной задачей. Методом химического осаждения с последующей распылительной сушкой с ультразвуковой обработкой получены образцы наноструктурированного гидроксиапатита с различным составом и размером гранул. Анализ гемосовместимости материалов в экспериментах с мононуклеарными лейкоцитами и эритроцитами крови мыши показал, что полученные образцы гранул в концентрации 40 мг на 2 мл клеточной взвеси являются гемосовместимыми по всем исследуемым показателям независимо от размера и состава сфер.
Список литературы

1. Vallet-Regi M. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use: From Materials to Applications. Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK. 1st edition, 2008. 185 p.

2. LeGeros R.Z. // Chem. Rev. 2008. V. 108. № 11. P. 4742.

3. Zakharov N.A., Polunina I.A., Polunin K.E. et al. // Inorganic Materials. 2004. V. 40. № 6. P. 641.

4. Liu Z., Liang H., Shi T. et al. // Ceramics International. 2019. V. 45. № 8. P. 11079.

5. Shao H., He J., Lin T. et al. // Ceramics International. 2019. V. 45. № 1. P. 1163.

6. Sliem M.A., Karas R.A., Harith M.A. // J. Photochem Photobiol. B. 2017. V. 173. P. 661. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.07.004.

7. Coelho C.C., Grenho L., Gomes P.S. et al. // Sci Rep. 2019. V. 9. P. 11050.

8. Ramis J.M., Coelho C.C., Cуrdoba A. et al. // Cosmetics. 2018. V. 5. № 3. P. 53.

9. Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов: Методические указания. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. 122 с.

10. ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью.

11. Сборник методических рекомендаций по оценке биосовместимых свойств искусственных материалов, контактирующих с кровью. Москва, 1991.

12. Ciapetti G., Cenni E., Pratelli L., Pizzoferrato A. // Biomaterials. 1993. V. 14. № 5. P. 359.

13. ISO 10993–5:2009 Biological evaluation of medical devices. Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity.

14. Szymonowicz M., Korczynski M., Dobrzynski M. et al. Materials. V. 10, 2017. P. 590; DOI:10.3390/ma10060590

15. Ooi C.H., Ling Y.P., Abdullah W.Z. et al. J Mater Sci Mater Med. V. 30(4). 2019. P. 44. DOI: 10.1007/s10856- 019-6247-5.

16. Radha G., Balakumar S., Venkatesan B., Vellaichamy E. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. V. 50. 2015. P. 143– 50. DOI: 10.1016/j.msec.2015.01.054.

Title in english. 2019; 14: 100-105

Assessment of hemocompatibility of nanostructured hydroxyapatite spheres of various sizes

Zakharova O. , Vasyukova I. , Gusev A. , Chuprunov K. , Yudin A. , Kuznetsov D.

https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-7-8-100-105

Abstract

Synthetic nanostructured hydroxyapatite is promising for a wide range of applications in reconstructive medicine and implantology, as well as in cosmetology and dentistry. At the same time, by changing the synthesis conditions, for each specific direction of application, it is possible to adjust the characteristics of the material in accordance with the task.

We were using the method of chemical deposition and spray drying with ultrasonic treatment to obtain samples of nanostructured hydroxyapatite with different composition and size of granules. Analysis of hemocompatibility in experiments with mononuclear leukocytes and mouse blood erythrocytes showed that the obtained granule samples at a concentration of 40 mg per 2 ml of cell suspension are hemocompatible in all studied parameters, regardless of the size and composition of the spheres.

References

1. Vallet-Regi M. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use: From Materials to Applications. Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK. 1st edition, 2008. 185 p.

2. LeGeros R.Z. // Chem. Rev. 2008. V. 108. № 11. P. 4742.

3. Zakharov N.A., Polunina I.A., Polunin K.E. et al. // Inorganic Materials. 2004. V. 40. № 6. P. 641.

4. Liu Z., Liang H., Shi T. et al. // Ceramics International. 2019. V. 45. № 8. P. 11079.

5. Shao H., He J., Lin T. et al. // Ceramics International. 2019. V. 45. № 1. P. 1163.

6. Sliem M.A., Karas R.A., Harith M.A. // J. Photochem Photobiol. B. 2017. V. 173. P. 661. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.07.004.

7. Coelho C.C., Grenho L., Gomes P.S. et al. // Sci Rep. 2019. V. 9. P. 11050.

8. Ramis J.M., Coelho C.C., Curdoba A. et al. // Cosmetics. 2018. V. 5. № 3. P. 53.

9. Mediko-biologicheskaya otsenka bezopasnosti nanomaterialov: Metodicheskie ukazaniya. M.: Federal'nyi tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora, 2010. 122 s.

10. GOST R ISO 10993-4-2009 Izdeliya meditsinskie. Otsenka biologicheskogo deistviya meditsinskikh izdelii. Chast' 4. Issledovaniya izdelii, vzaimodeistvuyushchikh s krov'yu.

11. Sbornik metodicheskikh rekomendatsii po otsenke biosovmestimykh svoistv iskusstvennykh materialov, kontaktiruyushchikh s krov'yu. Moskva, 1991.

12. Ciapetti G., Cenni E., Pratelli L., Pizzoferrato A. // Biomaterials. 1993. V. 14. № 5. P. 359.

13. ISO 10993–5:2009 Biological evaluation of medical devices. Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity.

14. Szymonowicz M., Korczynski M., Dobrzynski M. et al. Materials. V. 10, 2017. P. 590; DOI:10.3390/ma10060590

15. Ooi C.H., Ling Y.P., Abdullah W.Z. et al. J Mater Sci Mater Med. V. 30(4). 2019. P. 44. DOI: 10.1007/s10856- 019-6247-5.

16. Radha G., Balakumar S., Venkatesan B., Vellaichamy E. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. V. 50. 2015. P. 143– 50. DOI: 10.1016/j.msec.2015.01.054.