<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>АНТОНОВА Лариса Валерьевна</author>
     <author>СЕВОСТЬЯНОВА В. В.</author>
     <author>СЕЙФАЛИАН А. М.</author>
     <author>МАТВЕЕВА В. Г.</author>
     <author>ВЕЛИКАНОВА Е. А.</author>
     <author>СЕРГЕЕВА Е. А.</author>
     <author>ГЛУШКОВА Т. В.</author>
     <author>КРИВКИНА Е. О.</author>
     <author>НАСОНОВА М. В.</author>
     <author>ШИШКОВА Д. К.</author>
     <author>КУДРЯВЦЕВА Ю. А.</author>
     <author>БАРБАРАШ О. Л.</author>
     <author>БАРБАРАШ Л. С.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ IN VITRO БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СОСУДИСТЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>биодеградируемые полимеры</keyword>
    <keyword>сосудистый имплант малого диаметра</keyword>
    <keyword>биосовместимость</keyword>
    <keyword>biodegradable polymers</keyword>
    <keyword>small-diameter vascular graft</keyword>
    <keyword>biocompatibility</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2015</year>
    <pub-dates>
     <date>2023-01-16</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.17802/2306-1278-2015-4-34-41</doi>
   <journal>Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний</journal>
   <abstract>На основе поликапролактона (ПКЛ) и композиции полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона (ПГБВ/ПКЛ) методом электроспиннинга изготовлены сосудистые графты диаметром 2 мм. Структура поверхности графтов изучена методом сканирующей электронной микроскопии, физико-механические свойства – на разрывной машине (n=20), вязкоэластические свойства – на установке артериального пульсирующего потока (n=12). Оценена гемосовместимость и тромборезистентность внутренней поверхности графтов (n=12). С использованием культуры эндотелиальных клеток линии Ea.hy 926 изучены адгезивные характеристики и жизнеспособность клеток, культивируемых на полимерных матриксах в течение 6 суток.Разработанные ПКЛ- и ПГБВ/ПКЛ-графты состояли из полимерных нитей диаметром до 4 мкм, которые при своем хаотичном расположении формировали поры размером до 40 мкм. ПКЛ-графты были в 2,7 раза менее прочными, но в 10,7 раза более эластичными, чем аутовены (p&amp;lt;0,001). Жесткость ПКЛ-графтов 2,9 раза превысила жесткость аутовен (р&amp;lt;0,001). Добавление в полимерный состав графтов ПГБВ способствовало повышению прочности материала в 1,9 раза и снижению его относительного удлинения в 1,8 раза (р&amp;lt;0,001). Жесткость материала при этом возросла в 6,9 раза (р&amp;lt;0,001). Вязкоэластические свойства полимерных графтов статистически значимо отличались от вязкоэластических свойств артерий (p&amp;lt;0,001), однако были с ними более схожи, чем с аналогичными свойствами сосудистых имплантов из Dacron и ePTFE. После контакта с кровью на внутренней поверхности ПГБВ/ПКЛ-матриксов обнаружили минимальное количество протеинов и форменных элементов крови, активации тромбоцитов не происходило. На поверхности ПКЛ-матриксов отмечена активация тромбоцитов и большее количество белка. После культивиро- вания клеток линии Ea.hy 926 на поверхности ПКЛ-матриксов абсолютное количество клеток оказалось в 1,5 раза меньше, чем на культуральном пластике. Введение в состав полимерной композиции ПГБВ привело к увеличению количества адгезированных клеток, которые располагались как на поверхности, так и внутри матриксов. Достоверного снижения клеточной жизнеспособности при культивировании на полимерных матриксах не отмечено.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/publication/4885</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/files/5179</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
