<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Сенокосова Евгения Андреевна</author>
     <author>Матвеева Вера Геннадьевна</author>
     <author>Прокудина Екатерина Сергеевна</author>
     <author>Ханова Марьям Юрисовна</author>
     <author>Кривкина Евгения Олеговна</author>
     <author>Миронов Андрей Владимирович</author>
     <author>Онищенко Павел Сергеевич</author>
     <author>Мухамадияров Ринат Авхадиевич</author>
     <author>Антонова Лариса Валерьевна</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫЙ МАТРИКС НА ОСНОВЕ ФИБРОИНА ШЕЛКА ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>Фиброин шёлка</keyword>
    <keyword>Тканеинженерный матрикс</keyword>
    <keyword>Электроспиннинг</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2024</year>
    <pub-dates>
     <date>2024-12-28</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.17802/2306-1278-2024-13-4S-150-158</doi>
   <journal>Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний</journal>
   <abstract>Основные положенияОтработан метод получения пористого нетканого материала на основе фиброина шелка. Изучены его структурные и физико-механические свойства. Установлено, что полученный материал по своим характеристикам схож с нативной артерией и поэтому имеет высокий потенциал в сосудистой тканевой инженерии.    АннотацияАктуальность. Природный полимер фиброин шелка (ФШ), получаемый из коконов тутового шелкопряда, является перспективным биоматериалом. Возможность подбора методов тканевой инженерии позволяет получать 3D-каркасы на основе ФШ для изделий сердечно-сосудистого профиля.   Цель. Изготовить пористый матрикс на основе регенерированного ФШ и исследовать его структурные и физико-механические характеристики.Материалы и методы. Шелк рафинировали в щелочном растворе с дальнейшим растворением в LiBr, диализом и лиофильной сушкой до получения губок. Матриксы на основе 15, 18 и 20% ФШ в гексафторизопропаноле изготавливали методом электроспиннинга. Формирование водонерастворимой структуры β-листа ФШ осуществляли инкубацией в этаноле, метаноле или изопропаноле. Изучали структуру поверхности и среза матриксов методом сканирующей электронной микроскопии. Оценили физико-механические характеристики на универсальной разрывной машине.Результаты. Оптимальным для изготовления матриксов из 15% раствора ФШ явился следующий режим электроспиннинга: напряжение 20 кВ, скорость подачи раствора 1,0 мл/ч, скорость вращения коллектора 200 об/мин, игла 22 G, расстояние до коллектора 15 см, влажность 65%, температура в помещении 23 °С. Полученный матрикс состоял из волокон уплощенной формы шириной 4,84 (4,20; 5,47) мкм с малым количеством неглубоких пор диаметром 8, 65 (5,01; 11,13) мкм. В толще стенки матрикс содержал волокна диаметром 11,70 (10,04; 13,90) мкм, которые при своем переплетении формировали поры диаметром 4,89 (4,46; 6,05) мкм. Инкубация образцов в 70% этаноле позволила сформировать водорастворимую форму ФШ-матрикса, по физико-механическим свойствам максимально приближенного к аналогичным свойствам сонной артерии овцы.  Заключение. Разработан пористый 3D-матрикс на основе 15% ФШ с удовлетворительными структурными и физико-механическими характеристиками, схожими с параметрами нативных сосудов. Необходимо расширение исследований in vitro для детального изучения характеристик изготовленного материала и дальнейшего тестирования на моделях in vivo.    </abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/publication/13264</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/files/13797</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
