Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств Π² ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° основС биосовмСстимых ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… использованиС для Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΡ… биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств, способных ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ процСсс заТивлСния Ρ€Π°Π½, ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя удСляСтся Π±Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌ (Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌ, Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ роста Π΄Ρ€.). ОсобоС мСсто срСди Π½ΠΈΡ… Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ (сСриновая ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅Π°Π·Π° сСмСйства трипсина), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ, являясь Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ роста, Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΈ Π°Π½Π³ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·, Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Бписок сокращСний
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
      • 1. 1. 1. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ заТивлСния ΠΊΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½
      • 1. 1. 2. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ заТивлСния язвы ΠΆΠ΅Π»ΡƒΠ΄ΠΊΠ°
    • 1. 2. ΠŸΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡ для Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ Ρ€Π°Π½
    • 1. 3. БиологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ вСщСства, ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
      • 1. 3. 1. Π€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ роста
      • 1. 3. 2. Π’Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½
      • 1. 3. 3. ΠŸΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹, ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ дСйствиС Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°
    • 1. 4. БистСмы доставки БАВ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ
      • 1. 4. 1. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°ΠΏΡΡƒΠ»Ρ‹
      • 1. 4. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ капсулирования БАВ Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ микрочастицы ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°ΠΏΡΡƒΠ»Ρ‹
        • 1. 4. 2. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ простой ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’/М)
        • 1. 4. 2. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’Π’/М/Π’)
        • 1. 4. 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’1/М/Π’2)
      • 1. 4. 3. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ для капсулирования БАВ
        • 1. 4. 3. 1. Π‘ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ кислот
        • 1. 4. 3. 1. 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики Π 1ЛА
        • 1. 4. 3. 1. 2. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ дСструкции РЬОА
        • 1. 4. 3. 1. 3. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ выдСлСния БАВ ΠΈΠ· Π Π¬ΠžΠ микрочастиц

ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств Π² ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° основС биосовмСстимых ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… использованиС для Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Одной ΠΈΠ· ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ соврСмСнной Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ, являСтся рСпарация Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ послС поврСТдСния. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя извСстно большоС число биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств (БАВ), Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ. НапримСр, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ матрикса Ρ€Π°Π½Ρ‹ (Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ½Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ½ [1], гиалуроновая кислота [2], Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ роста [3] Π³Π»ΠΎΠΊΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠ°Π½Ρ‹ [4] ΠΈ Ρ‚. Π΄.), БАВ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ происхоТдСния (ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ [5], алоэ [6] ΠΈ Ρ‚. Π΄.). Под влияниСм Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… БАВ происходит ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… процСссов, ускорСниС Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, стимуляция нСспСцифичСского ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ БАВ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ Π² Ρ„Π°Π·Π°Ρ… Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΠ°ΡΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡ Ρ€ΡƒΠ±Ρ†Π° с ΡΠΏΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами: ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ процСссы, способствуя росту грануляций ΠΈ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΡŽ эпитСлизации, Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΡŒ ΠΎΡ‚ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ рост ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ„Π»ΠΎΡ€Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π½Π΅.

Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΡ… биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств, способных ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ процСсс заТивлСния Ρ€Π°Π½, ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя удСляСтся Π±Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌ (Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌ, Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ роста Π΄Ρ€.). ОсобоС мСсто срСди Π½ΠΈΡ… Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ (сСриновая ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅Π°Π·Π° сСмСйства трипсина), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ, являясь Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ роста, Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΈ Π°Π½Π³ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·, Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π·Ρ‹ ранозаТивлСния, стимулируя ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ эндотСлия, фибробластов ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ послСдними ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π°. Однако ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΎ Π΅Π³ΠΎ высокой Π»Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Π Π°Π½Π΅Π΅ Π² Π˜Π‘Π₯ РАН для стабилизации Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° Π±Ρ‹Π» Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π΅Π³ΠΎ инкапсулирования Π² ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ биосовмСстимого гидрогСля ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ускорСниС процСсса Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½ ΠΏΠΎΠ΄ этими покрытиями Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ… in vivo. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΅Ρ‰Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. НСкоторыС синтСтичСскиС ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ дСйствиС Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ. Являясь Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅ΡˆΠ΅Π²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠΌ, ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро Ρ€Π°ΡΡ‰Π΅ΠΏΠ»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°Π·Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅.

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° транспортных Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ с ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ, ΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚, ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° in vivo. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΠΎΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹.

ИспользованиС полиэфиров Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ кислот позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ биосовмСстимыми, Π½ΠΎ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌΠΈ, Π°, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ для лСчСния ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ…, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π°Π½ (Ρ€Π°Π½Ρ‹ послС хирургичСских Π²ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², язвы ΠΈ Π΄Ρ€.). Π’Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΡ состав ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ микрочастиц, количСство капсулированных ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π°. ΠŸΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… часов Π΄ΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… нСдСль, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°. Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования. ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось капсулированиС биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°-агониста Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π° TRAP-6 (thrombin receptor agonist peptide) ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° TRAP-6(M) Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ микрочастицы Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ сополимСра (d, l)-ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ кислот (PLGA) ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ возмоТности примСнСния этих ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² для Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ.

Для достиТСния поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ прСдстояло Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² in vitro.

2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ инкапсулирования TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(М) Π² PLGA микрочастицы.

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС свойства микрочастиц с ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (распрСдСлСниС микрочастиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ, ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡŽ повСрхности ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π΄Π΅ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ in vitro).

4. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΡƒ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ… Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΡŽ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ микрочастиц in vitro.

5. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π½ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ эффСкты инкапсулированных ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·Π°Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ язвы ΠΆΠ΅Π»ΡƒΠ΄ΠΊΠ° (ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ, крысы).

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ TRAP-6(M) ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π΅Π³ΠΎ биологичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π³Ρ€Π΅Π³Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ аминокислоты Π² Π°Π³ΠΎΠ½ΠΈΡΡ‚Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π° TRAP-6 (agonist PAR-1) позволяСт ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ TRAP-6 (М) Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ PAR-1.

2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ (Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ) инкапсулирования TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M) Π² Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ биосовмСстимыС PLGA микрочастицы.

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС свойства микрочастиц с ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, распрСдСлСниС ΠΈΡ… ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ, морфология повСрхности ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ дСструкции in vitro).

4. ИсслСдована ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠ°Ρ€Π°Π»Π»Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ с Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² происходят процСссы адсорбции/дСсорбции Π½Π°/с повСрхности PLGA микрочастиц, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ этой адсорбции зависит ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°.

5. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ продСмонстрирован ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт TRAP-6(M) Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ.

6. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ инкапсулированныС ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M) ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΡΡŽΡ‚ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·Π°Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½ ΠΈ ΡΠ·Π²Ρ‹ ΠΆΠ΅Π»ΡƒΠ΄ΠΊΠ° Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ… Π½Π° ΠΌΡ‹ΡˆΠ°Ρ… ΠΈ ΠΊΡ€Ρ‹ΡΠ°Ρ….

Π‘Π›ΠΠ“ΠžΠ”ΠΠ ΠΠžΠ‘Π’Π˜.

Автор Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π΅Π½ И. А. ΠŸΡ€ΡƒΠ΄Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π·Π° ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M), Π‘. М. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΡΠΎΡ‚рудничСство ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании эффСктивности ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ², инкапсулированных Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ in vivo Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ… ΠΊΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½ Ρƒ ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ·Π²Ρ‹ ΠΆΠ΅Π»ΡƒΠ΄ΠΊΠ° Ρƒ ΠΊΡ€Ρ‹Ρ, Π¨. Π¨ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ экспСрмСнтов. ΠžΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ руководитСлям ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠ²ΠΈΡ‡Π΅Π²ΠΎΠΉ Π•. А. ΠΈ Π“рандфису К. Π·Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚ΡŒΡΡ с ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ практичСскими Π½Π°Π²Ρ‹ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ этой Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ экспСримСнтов, своСврСмСнныС ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ совСты, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ обсуТдСния ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ этой Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

1.5.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° пСрспСктивных транспортных Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ с ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ высвобоТдСниСм Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ вСщСства являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ соврСмСнных исслСдований. Как слСдуСт ΠΈΠ· ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Π° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, для ускорСния заТивлСния Ρ€Π°Π½ прСдставляСтся интСрСсным использованиС ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ²-агонистов Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°. ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ РЬвА ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эффСктивныС ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ с ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² для заТивлСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π½.

2. Π­ΠšΠ‘ΠŸΠ•Π Π˜ΠœΠ•ΠΠ’ΠΠΠ›Π¬ΠΠΠ― ЧАБВЬ 2.1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ 2.1.1. Π Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Ρ‹.

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ синтСтичСскиС ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹, синтСзированныС Π² Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π˜Π‘Π₯ РАН:

— TRAP-6: Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-NH2 (Mw 976 Π”Π°).

— TRAP-6(M): ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ TRAP-6.

— PLGA: (Resomer RG 503 P (D, L-)LA/GA: (50/50) — Mw 24,6 ΠΊΠ”Π°, Mn 14,3 ΠΊΠ”Π°, [Ρ‚].

— 0.4 Π΄Π»/Π³) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ «Boehringer Ingelheim» (ГСрмания).

— Π–Π΅Π»Π°Ρ‚ΠΈΠ½ — Ρ‚ΠΈΠΏΠ° A (G2500) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ «Sigma» (БША).

— ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ спирт (ΠŸΠ’Π‘): (Mw 18 ΠΊΠ”Π°, Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ — 17%) ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΈ Mowiol VP 3−83, производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ «Hoechst» (ГСрмания).

2.1.2. Π‘ΡƒΡ„Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ растворы.

Π‘ΡƒΡ„Π΅Ρ€ для исслСдования ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΈ/дСсорбции ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π°/с повСрхности PLGA микрочастиц: (HEPES (5 mM) NaN3 — 0.001%, pH 7,5) — Π‘ΡƒΡ„Π΅Ρ€ для исслСдования биологичСской активности ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ²: фосфатно-солСвой Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€ (PBS): (Na2HP04 (5 mM) /КН2Π 04 (5 mM), NaCl — 0.9%, pH 7,2) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Henogen (Π‘Π΅Π»ΡŒΠ³ΠΈΡ).

2.1.3. РастворитСли.

Использовали сл Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ растворитСли ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΈ Ρ….Ρ‡.: ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄ (113 460 025), Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΎΠ½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠ» (258 560 010) ΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»ΡƒΠΎΠ» (176 850 010) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Acros Organics (Π‘Π΅Π»ΡŒΠ³ΠΈΡ) — этилацСтат (А3611) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹.

Labscan (Π‘Π΅Π»ΡŒΠ³ΠΈΡ) — Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ» ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ — DMSO (16 785.04) производства Janssen Chimica (Π‘Π΅Π»ΡŒΠ³ΠΈΡ) — Ρ‚Π΅Ρ‚Ρ€Π°Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ„ΡƒΡ€Π°Π½ — THF (8075) ΠΈ Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΎΠ½ (8003) производства Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Mallinckrodt Baker (Голландия).

2.2. Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ использовали Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ Omni International 2000; Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡƒΡŽ ΠΊΠ°Ρ‡Π°Π»ΠΊΡƒ SW 20Π‘ (Julabo) — ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π»ΠΊΡƒ RW20 (ПБА) с Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ΅Π»Π»Π΅Ρ€Π° 2.5 смтахомСтр DZM1 (Ika-Tron) — Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Ρ‹ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ 10 ΡΠΌ (Schleicher & Schuell) ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ 7 ΡΠΌ (Whatman) — свСтовой микроскоп OLYMPUS PROVIS АΠ₯-70 с ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΉ Olympus DP50- ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ элСктронный микроскоп JSM-840 (JEOL) — установку для напылСния Au-PD слоя SCP-20 (Sputtering Balzer) — счСтчик частиц Coulter Multisizer II (Beckman) — Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ„ΡƒΠ³Ρƒ Allegra 21R (Beckman) — Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ Speed Vac (Savant) — Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ «System Gold», (Beckman), оснащСнный Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ насосом 126, UV Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ 166, ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΉ Π‘18 125×4 ΠΌΠΌ (Lichrosphere 100 Merck) ΠΈ Π°Π²Ρ‚осамплСром (Hitachi/Merck L7200) — установку для очистки Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Simlicity (Millipore) — вСсы аналитичСскиС (Mettler РМ460) — автоматичСскиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΠΈΠΏΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ (Pipetman) — стСклянныС ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ PCS (5 ΠΌΠ») — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ (5 ΠΌΠ») — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ Eppendorf (0,5 ΠΌΠ»), ΠŸΠ°ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ стСклянныС ΠΏΠΈΠΏΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 230 ΠΌΠΌ (Deltalab), стСклянныС коничСскиС ΠΊΠΎΠ»Π±Ρ‹ (250 ΠΌΠ»), ΡˆΠ΅ΠΉΠΊΠ΅Ρ€ Vortex RX-3 (Velp, Π˜Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π»ΠΊΡƒ MR1000 (Heidolph), Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΡƒΡŽ баню TW-2 (Julabo), Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ ALPHA 1−4 LD (Martin Christ).

2.3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹.

2.3.1. ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’|/М/Π’2).

ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ получСния микрочастиц с ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π’|/М/Π’2 состоит ΠΈΠ· 3-Ρ… стадий (рис. 13):

1) ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΡŽ Π’|/М ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹, прСдставлСнной раствором ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°, ΠΈ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½Π΅ΠΉ органичСской Ρ„Π°Π·Ρ‹, прСдставлСнной раствором РЬОА Π² ΠΌΠ΅Ρ‚Π½Π»Π΅Π½Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π΅. ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΡ стабилизируСтся ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚ΠΈΠ½ΠΎΠΌ.

2) Π­ΠΌΡƒΠ»ΡŒΠ³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Π΅, прСдставлСнной раствором ΠŸΠ’Π‘, с ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ Π’1/М/Π’2;

3) Π˜ΡΠΏΠ°Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ растворитСля с ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… микрочастиц.

— N ΠΌ X1 ΠΎ β€’β€’β€’β€’β€’ сч.

Π 1БА + ΠŸΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ Π–Π΅Π»Π°Ρ‚ΠΈΠ½.

БН2Π‘12 Π Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ А.

Π’,/М.

Π’/М/Π’Π³.

Π’Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Π΅ микрочастицы.

Рис. 13. Π‘Ρ…Π΅ΠΌΠ° получСния капсулиронапия ВЯАР-Π± ΠΈ Π’ЯАР-6{М) Π² Π 1, ОА ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π’1/М/Π’2.

Для капсулирования ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ растворы:

— 0,703 Π³ PLGA растворяли Π² 6,37 ΠΌΠ» ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄Π° Π² ΡΡ‚Склянном Ρ„Π»Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ (10 ΠΌΠ») ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ мСшалкС Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅;

— 12,5 ΠΌΠ³ TRAP-6 ΠΈ 10.1 ΠΌΠ³ TRAP-6(M) растворяли Π² 750 ΠΌΠΊΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΡ‚Склянной ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠ΅ PCS ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅;

— 0,2 Π³ ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚ΠΈΠ½Π° растворяли Π² 1 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΡ‚Склянной ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠ΅ PCS ΠΏΡ€ΠΈ 50 Β°C Π½Π° Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π½Π΅ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 часа;

— 3,75 ΠΌΠ³ ΠŸΠ’Π‘ растворяли Π² 150 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ стСклянной ΠΊΠΎΠ»Π±Π΅ (250 ΠΌΠ») ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ мСшалкС Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 часа ΠΏΡ€ΠΈ RT;

ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π»ΠΈ ΠΈΠ· Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ², Π½Π°Π³Ρ€Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ 40 Β°C. Для получСния ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ, 300 ΠΌΠΊΠ» 1,6% раствора ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° добавляли ΠΊ 100 ΠΌΠΊΠ» 20% раствора ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 30 сСк ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° Omni International 2000 (ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΒ° 2). К ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ диспСрсии Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹, Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π°Ρ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, добавляли 1,8 ΠΌΠ» Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π° PLGA.

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΠ² раствор ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°, ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ (ΠΏΒ°3−4) ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ процСсс Π΅Ρ‰Π΅ 30 с. Π”Π°Π»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΡŽ (Bj/M) добавляли ΠΊ 30 ΠΌΠ» Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹ (2,5% раствор ΠŸΠ’Π‘), находящСйся Π² Ρ‚СрмостатируСмой ΠΊΠ°Ρ‡Π°Π»ΠΊΠ΅ (Julabo SW 20Π‘) ΠΏΡ€ΠΈ 15 Β°C ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ со ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ мСханичСской мСшалкой (IKA RW20, Ρ‚Π°Ρ…ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ Ika-Tron: DZM1). ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ 15 ΠΌΠΈΠ½ ΠΏΡ€ΠΈ 15 Β°C для получСния Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’1/М/Π’2). Π—Π°Ρ‚Π΅ΠΌ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρƒ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄ΠΎ 30 Β°C ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΅Ρ‰Π΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ испарСния растворитСля. К ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ суспСнзии микрочастиц добавляли 40 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ процСсс Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 1 ΠΌΠΈΠ½. ΠžΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ микрочастицы ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹Π²Π°Π»ΠΈ Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π΅ (Whatman/Schleicher & Schuell) ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ ΡΡƒΡˆΠΈΠ»ΠΈ. ПослС Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ микрочастицы взвСшивали ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Ρ‰Π°Π»ΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΏΠ»Π°ΡΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ Eppendorf. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ — 25 Β°C Π΄ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ². ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ Ρ‚Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ‹ΡΡƒΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… микрочастиц опрСдСляли ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ массы частиц ΠΊ ΡΡƒΠΌΠΌΠ°Ρ€Π½ΠΎΠΉ массС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅:

Мм/Ρ‡.

М= —— :|:100%.

-^ΠΏΠΎΠ» + М-ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚.

β€’Β¦ΠΏΠΎΠ» Π³Π΄Π΅ Мм/, — масса ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ‹ΡΡƒΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ†ΠœΠΏ масса ΠΈ ΠœΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ — соотвСтствСнно массы ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для микрокапсулирования.

2.3.2. ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ простой ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’/М).

ΠšΠ°ΠΏΡΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΡ‚Склянной ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠ΅ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ этилацСтата ΠΈΠ»ΠΈ смСси ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄/Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΎΠ½ (90/10% масс.). ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π»ΡΡ Π² Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ нСпосрСдствСнно Π² ΡΡ‚ΠΈΠ»Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ΄/Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΎΠ½, содСрТащих PLGA, Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ всСх ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π±Ρ‹Π»Π°, ΠΊΠ°ΠΊ описано Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ для ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Bi/M/B2 (см. Π³Π»Π°Π²Ρƒ Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ, ΠΏ/ΠΏ 2.3.1.).

2.3.3. ИсслСдованиС ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ ΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ.

PLGA микрочастиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ.

НаблюдСниС ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ для исслСдования ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ капСль Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ свСтового микроскопа (Olympus PROVIS ΠΠ₯ 70), оснащСнного ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΉ (DP 50). Аликвоту суспСнзии капСль Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π±ΠΈΡ€Π°Π»ΠΈ нСпосрСдствСнно послС внСсСния ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΈ (Π’[/М) Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π·Ρƒ. Ρ‡.

ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ‹ΡΡƒΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микрочастиц ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ† с ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ свСтового микроскопа. РаспрСдСлСниС микрочастиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ опрСдСляли с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ обСспСчСния (Lucia Karyo). ΠŸΠΎΠ΄ΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈ количСсто частиц Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°, ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ зрСния микроскопа. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ повторяли нСсколько Ρ€Π°Π·, сдвигая ΠΏΠΎΠ»Π΅ микроскопа Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ мСсто. По Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° строили Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ суммарного объСма частиц ΠΎΡ‚ ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°.

2.3.4. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² для исслСдований.

2.3.4.1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² для исслСдования скорости дСструкции PLGA микрочастиц.

Для получСния ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² Π² ΡΡ‚СклянныС ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ (32×11,5 ΠΌΠΌ- 1,5 ΠΌΠ»Merck), содСрТащиС 0,5 ΠΌΠ» Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ раствора HEPES (pH 7,5), вносили, ΠΏΠΎ 5 ΠΌΠ³ микрочастиц с ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микрочастиц. Из ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° ΠΎΡ‚Π±ΠΈΡ€Π°Π»ΠΈ (0,1 ΠΌΠ³) микрочастиц Π΄ΠΎ ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 1 дСнь, 2 дня, 5 Π΄Π½Π΅ΠΉ, 7 Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΠΈ 15 Π΄Π½Π΅ΠΉ послС Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ПослС инкубирования ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ микрочастиц Ρ‚Ρ€ΠΈΠΆΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹Π²Π°Π»ΠΈ Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ для очистки ΠΎΡ‚ ΡΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ‹ΡΡƒΡˆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ микрочастиц Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ -25Β°Π‘ Π΄ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°.

2.3.4.2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² для исслСдования ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… Π°Π΄ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΈ/дСсорбции с/Π½Π° повСрхности PLGA микрочастиц.

Для получСния ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² Π² ΡΡ‚СклянныС ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ PCS, содСрТащиС 1 ΠΌΠ» Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ раствора HEPES (pH 7,5), вносили:

1) 10 ΠΌΠ³ микрочастиц с ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (для исслСдования ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ²);

2) 10 ΠΌΠ³ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микрочастиц ΠΈ 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° (для исслСдования адсорбции/дСсорбции ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π°/с повСрхности микрочастиц);

3) 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° (для контролирования ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° Π² Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ растворС).

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ Π² Ρ‚СрмостатируСмой ΠΊΠ°Ρ‡Π°Π»ΠΊΠ΅ Julabo SW 20Π‘ (37Β°Π‘, 100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½). Из ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° Π² ΡΡ‚СклянныС ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΊΠΈ для автосэмплСров ΠΏΡ€ΠΎΠ± Π’Π­Π–Π₯ (1,5 ΠΌΠ»Waters) Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 5 ΠΌΠΈΠ½, 30 ΠΌΠΈΠ½, 1 Ρ‡, 4 Ρ‡, 8 Ρ‡, 1 дСнь, 2 дня, 5 Π΄Π½Π΅ΠΉ, 7 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ 15 Π΄Π½Π΅ΠΉ послС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π±ΠΈΡ€Π°Π»ΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π°Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡ‚Ρ‹ супСрнатантов:

1) 100 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², содСрТащих 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°;

2) 750 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², содСрТащих ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ микрочастицы ΠΈ 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ².

3) 750 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², содСрТащих микрочастицы с ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ.

ВмСсто ΠΎΡ‚ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡ‚ супСрнатантов Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π΅Ρ† добавляли ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ объСм Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ раствора.

Аликвоты супСрнатантов Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ -25Β°Π‘ Π΄ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ экспСримСнтов.

2.3.4.3. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² для исслСдования биологичСской активности ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ².

ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ для исслСдования ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π³Ρ€Π΅Π³Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π»ΠΈ Ρ€Π°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π±ΡƒΡ„Π΅Ρ€ΠΎΠΌ PBS (рН 7,2) исходных Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… растворов ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² (10 мМ) ΠΏΠΎ ΡΡ…Π΅ΠΌΠ΅, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ 2.

Растворы ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚рациях 2, 5, 10, 20, 40 мкМ использовали для построСния ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ². Растворы ΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ΠΎΠ² (10 мкМ) использовали для исслСдования ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚ΠΏ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. K.M. Yamada. Fibronectin peptides in cell migration and wound repair. — J. Clin. 1.vest., 2000, v. 105, N 11, p. 1507−1509.
  2. S.R. King, W.L. Hickerson, K.G. Proctor. Beneficial actions of hyaluronic acid on wound healing. Surgery, 1991, v. 109, N 1, p. 76−84.
  3. G.F. Pierce, T.A. Mustoe, B.W. Altrock, T.F. Deuel, A. Thomason. Role of platelet-derived growth factor in wound healing. J. Cell. Biochem., 2004, v. 45, N4. p. 319−326.
  4. P.V. Peplow. Glycosaminoglycan: a candidate to stimulate the repair of chronic wounds. Thromb. Haemost., 2005, v. 94, N 1, p. 4−16.
  5. A.B. Samuelsen. The traditional uses, chemical constituents and biological activities of Plantago major L. J. Ethnopharmacol., 2000, v. 71, N 1−2, p. 1−21.
  6. S.W. Choi, B.W. Son, Y.S. Son, Y.I. Park, S.K. Lee, M.H. Chung. The wound healing effect of a glycoprotein fraction isolated from aloe vera. Br. J. Dermatol., 2001, v. 145, N4, p. 535−545.
  7. R.A.F. Clark. Wound repair: Overview and general considerations. In: The Molecular and Cell Biology of Wound Repair. Second Edition. (R.A.F. Clark — Ed.), Plenum Press, New York, 1996, p. 3−50.8. http://connection.lww.com/Products/porth7e/Ch20.asp
  8. L. Russel. Understanding physiology of wound healing and how dressings can help. Br. J. Nurs., 2000, v. 9, N 1, p. 10−21.
  9. P. Martin. Wound healing aiming for perfect skin regeneration. — Science, 1997, v. 276, p. 75−81.
  10. D.J. Cullen, B.J. Collins, K.J. Christiansen, J. Epis, J.R. Warren, I. Surveyor, K.J. Cullen. When is Helicobacter pylori infection acquired? Gut., 1993, v. 34, N 12, p. 1681−1682.
  11. J.R. Warren. Gastric pathology associated with Helicobacter pylori. -Gastroenterol. Clin. North. Am., 2000, v. 29, N 3, p. 705−751.13. http://www.glycoforum.gr.jp/science/word/proteoglycan/PGC03E.html
  12. M. Bradley, N. Cullum, E.A. Nelson, M. Petticrew, T. Sheldon, D. Torgerson. Systematic reviews of wound care management: (2) Dressings and topical agents used in the healing of chronic wounds. Health. Technol. Assess., 1999- v. 3, N 17, p. 1−35.
  13. T. Natsume, 0. Ike, T. Okada, N. Takimoto, Y. Shimizu, Y. Ikada. Porous collagen sponge for esophageal replacement. J. Biomed. Mater. Res., 1993, v. 27, N 7, p. 867−875.
  14. J.A. Rowley, G. Madlambayan, D.J. Mooney. Alginate hydrogels as synthetic extracellular matrix materials. Biomaterials, 1999, v. 20, N 1, p. 45−53.
  15. K. Lay-Flurrie. The properties of hydrogel dressings and their impact on wound healing. Prof. Nurse., 2004, v. 19, N 5, p. 269−273.
  16. Z. Wu, Z. Sheng, T. Sun, M. Geng, J. Li, Y. Yao, Z. Huang. Preparation of collagen-based materials for wound dressing. Chin. Med. J., 2003, v. 116, N 3, p. 419−423.
  17. H.C. Segal, B.J. Hunt, K. Gilding. The effects of alginate and non-alginate wound dressings on blood coagulation and platelet activation. J. Biomater. Appl., 1998, v. 12, N 3, p. 249−257.
  18. H. Ueno, H. Yamada, I. Tanaka, N. Kaba, M. Matsuura, M. Okumura, T. Kadosawa, T. Fujinaga. Accelerating effects of chitosan for healing at early phase of experimental open wound in dogs. Biomaterials, 1999, v. 20, N 15, p. 1407−1414.
  19. L. Morris. Clinical efficacy of C-View transparent film wound dressing. Br. J. Nurs., 2001, v. 10, N 9, p. 616−620.
  20. CJ. Doillon. Porous collagen sponge wound dressings: in vivo and in vitro studies. J. Biomater. Appl., 1988, v. 2, N 4, p. 562−578.
  21. S. Thomas. Hydrocolloids update. J. Wound Care, 1992, v. 1, p. 27−30.
  22. V. Jones. Alginate dressings and diabetic foot lesions. Diab. Foot., 1999, v. 2, p. 8−14.
  23. S. Thomas, N.P. Hay. Assessing the hydroaffinity of hydrogel dressings. J. Wound Care, 1995, v. 3, p. 89−91.
  24. S. Werner, R. Grose. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol. Rev., 2003, v. 83, p. 835−870.
  25. D.G. Greenhalgh. The role of growth factors in wound healing. J. Trauma, 1996, v. 41, p. 159−167.
  26. G.S. Schultz, M. White, R. Mitchel, G. Brown, J. Lynch, D.R. Twardzik, G.J. Todaro. Epithelial wound healing enhanced by transforming growth factor-a and vaccinia growth factor. Science, 1987, v. 235, p. 350−352.
  27. D.L. Steed. Modifying the wound healing response with exogenous growth factors. Clin. Plast. Surg., 1998, v. 25, p. 397−405.
  28. S.T. Schuschereba, P.D. Bowman, R.E. Ferrando, D.J. Lund, J.A. Quong, J.A. Vargas. Accelerated healing of laser-injured rabbit retina by basic fibroblast growth factor. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 1994, v. 35, p. 945−954.
  29. R. Tsubai, D.B. Rifkin. Recombinant basic fibroblast growth factor stimulates wound healing in healing-impaired db/db mice. J. Exp. Med., 1990, v. 172, p. 245 251.
  30. S.E. Lynch, R.B. Colvin, H.N. Antoniades. Growth factors in wound healing. Single and synergistic effects on partial thickness porcine skin wounds. J. Clin. Invest., 1989, v. 84, p. 640−646.
  31. R.A. Clark. Regulation of fibropasia in cutaneous wound repair. Am. J. Med.
  32. Sci., 1993, v. 306, p. 42−48.
  33. C.H. Heldin, B. Westermark. Mechanism of action and in vivo role of platelet-derived growth factor. Physiol. Rev., 1999, v. 79, p. 1283−1316.
  34. T.G. Terrell, P.K. Working, C.P. Chow, J.D. Green. Pathology of recombinant human transforming growth factor-beta 1 in rats and rabbits. Int. Rev. Exp. Pathol., 1993, v. 34, p. 43−67.
  35. P. Carmeliet. VEGF gene therapy: stimulating angiogenesis or angioma-genesis? -Nat. Med, 2000, v. 6, p. 1102−1103.
  36. N. Celebi, N. Erden, B. Gonul, M. Koz. Effects of epidermal growth factor dosage forms on dermal wound strength in mice. J. Pharm. Pharmacol, 1994, v. 46, p. 386−387.
  37. C.K. Derian, B.P. Damiano, M.R. D’Andrea, P. Andrade-Gordon. Thrombin Regulation of Cell Function through Protease-Activated Receptors: Implications for Therapeutic Intervention. Biochemistry, 2002, v. 67, N. 1, p. 56−64.
  38. SR. Coughlin, E. Camerer. PARticipation in inflammation. J. Clin. Invest, 2003, v. Ill, p. 25−27.
  39. R.C. Chambers, K. Dabbagh, R.J. McAnulty, A.J. Gray, O.P. Blanc-Brude, G.J. Laurent. Thrombin stimulates fibroblast procollagen production via proteolytic activation of protease-activated receptor 1. Biochem J, 1998, v. 333, N 1, p. 121 127.
  40. K. Dabbagh, G.J. Laurent, R.J. McAnulty, R.C. Chambers. Thrombin stimulates smooth muscle cell procollagen synthesis and mRNA levels via a PAR-1 mediated mechanism. Thromb. Haemost, 1998, v. 79, N 2, p. 405−409.
  41. R.J.A. Grand, A.S. Turnell, P.W. Grabham. Cellular consequences of thrombin-receptor activation. Biochem J., 1996, v. 313, p. 353−368.
  42. T.K. Vu, D.T. Hung, V.I. Wheaton, S.R. Couglin, Molecular cloning of a functional thrombin receptor reveals a novel proteolytic mechanism of receptor activation. Cell, 1991, v. 64, N 6, p. 1057−1068.
  43. R.E. Gerszten, J. Chen, M. Ishii, L. Wang, T. Natevicz, C.W. Turk, T.K. Vu, S.R. Couglin. Specificity of the thrombin receptor for agonist peptide is defined by its extracellular surface. Nature, 1994, v. 368, N 6472, p. 648−651.
  44. W.F. Bahou, J.L. Kutlok, A. Wong, C.L. Potter, B.S. Coller. Identification of a novel thrombin receptor sequence required for activation-dependent responses. -Blood, 1994, v. 84, N 12, p. 4195−202.
  45. S.M. Strukova, T.N. Dugina, I.V. Chistov, E.A. Markvicheva, S.V. Kuptsova, E.G. Kolokol’chikova, L.D. Rumsh, V.P. Zubov, E. Gluza. Thrombin a regulator of reparative processes in wound healing. — Bioorg Khim., 1998, v. 24, N 4, p. 288−292.
  46. R.R Vassalo, T. Kieber-Emmons, K. Cichowski, L.F. Brass. Structure-function relationships in the activation of platelet thrombin receptors by receptor-derived peptides. J. Biol.Chem., 1992, v. 267, p. 6081−6085.
  47. T.K. Vu, D.T. Hung, V.I. Wheaton, S.R. Coughlin. Cell, 1991, v. 64, p. 10 571 068.
  48. E. Van Obberghen-Schilling, U.B. Rasmussen, V. Vouret-Craviari, K.U. Lentes, A. Pavirani, J. Pouyssequr. Structure-activity analysis of synthetic alpha-thrombin-receptor-activating peptides. Biochem. J., 1993, v. 292, p. 667−671.
  49. V. Vouret-Craviari, E. Van Obberghen-Schilling, J.C. Scimeca, E. Van Obberghen, J. Pouyssequr. Differential activation of p44mapk (ERK1) by alpha-thrombin and thrombin-receptor peptide agonist. Biochem. J., 1993, v. 289, p. 209 214.
  50. A. Kawabata. The G Protein-Coupled Protease Receptor PAR (Protease-Activated Receptor) as a Novel Target for Drug Development. Yakugaku Zasshi, 2001, v. 121, N 1, p. 1—7.
  51. S.M. Strukova, T.N. Dugina," I.V. Chistov, M. Lange, E.A. Markvicheva, S. Kuptsova, V.P. Zubov, Glusa E. (2001) Immobilized thrombin receptor agonist peptide accelerates wound healing in mice. Clin. Appl. Thromb. Hemost., 2001, v. 7, N4, p. 325−329.
  52. K, Petrak. Essential properties of drug-targeting delivery systems. Drug Discov. Today, 2005, v. 10, N 23−24, p. 1667−1673.
  53. L.M. Mainardes, L.P. Silva. Drug delivery systems: past, present, and future. -Curr. Drug. Targets, 2004, v. 5, N 5, p. 449−455.
  54. Π›.И. Π’Π°Π»ΡƒΠ΅Π², Π’. А. Π’Π°Π»ΡƒΠ΅Π²Π°, И.JI. Π’Π°Π»ΡƒΠ΅Π², Н. А. ΠŸΠ»Π°Ρ‚Ρ. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ систСмы для ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ выдСлСния биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств. Усп. Π‘ΠΈΠΎΠ». Π₯ΠΈΠΌ., 2003, Ρ‚. 3, с. 307−328.
  55. D. Eisenbud, Н. Hunter, L. Kessler, К. Zulkowski. Hydrogel wound dressings: where do we stand in 2003? Ostomy Wound Manage, 2003, v. 49, N 10, p. 52−57.
  56. C. Dai, B. Wang, H. Zhao, B. Li, J. Wang. Preparation and characterization of liposomes-in-alginate (LIA) for protein delivery system. Colloids. Surf. Π’ Biointerfaces, 2006, v. 47, N 2, p. 205−210.
  57. R. Singh, S.P. Vyas. Topical liposomal system for localized and controlled drug delivery. J. Dermatol. Sci., 1996, v. 13, p. 107−111.
  58. F. Gu, B. Amsden, R. Neufeld. Sustained delivery of vascular endothelial growth factor with alginate beads. J. Control. Release, 2004, v. 96, N 3, p. 463−472.
  59. S. Dumitriu. Polymeric Biomaterials. 2nd Ed. Marcel Dekker, New York, 2002. 79. М. И. Π¨Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠΌΠ°Π½. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… систСмах. -Боросовский ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π», 1998, v. 4, N 5, Ρ€. 48−53.
  60. K.S. Soppimath, Π’.М. Aminabhavi, A.R. Kulkarni, W.E. Rudzinski. Biodegradable polymeric nanoparticles as drug delivery devices. J. Control. Release, 2001, v. 70, p. 1−20.
  61. M.H. Lameiro, A. Lopes, L.O. Martins, P.M. Alves, E. Melo. Incorporation of a model protein into chitosan-bile salt microparticles. Int. J. Pharm., 2006, v. 312, N 1−2, p. 119−130.
  62. A. Grenha, B. Seijo, C. Remunan-Lopez. Microencapsulated chitosan nanoparticles for lung protein delivery. Eur. J. Pharm. Sci., 2005, v. 25, N 4−5, p. 427−437.
  63. G. Lambert, E. Fattal, P. Couvreur. Nanoparticulate systems for the delivery of antisense oligonucleotides. Adv. Drug. Deliv. Rev., 2001, v. 47, N 1, p. 99−112.
  64. G. De Rosa, F. Quaglia, M. La Rotonda, M. Besnard, E. Fattal. Biodegradable microparticles for the controlled delivery of oligonucleotides. Int. J. Pharm., 2002, v. 242, N1−2, p. 225−228.
  65. Y. Hattori, Y. Maitani. Folate-linked lipid-based nanoparticle for targeted gene delivery. Curr. Drug. Deliv., 2005, v. 2, N 3, p. 243−252.
  66. L. Lu, M.J. Yaszemski, A.J. Mikos. TGF-B1 Release from Biodegradable
  67. Polymer Microparticles: Its Effects on Marrow Stromal Osteoblast Function. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2001, v. 83, p. 82−92.
  68. D.T. Birnbaum, L. Brannon-Peppas. Microparticle drug delivery systems. In: Drug Delivery Systems in Cancer Therapy. (Brown D.M. Ed.) pp. 117−136, Humana Press Inc., Totowa, NJ, 2003.
  69. R.P. Batycky, J. Hanes, R. Langer, D.A. Edwards. A theoretical model of erosion and macromolecular drug release from biodegrading microspheres. J. Pharm. Sci, 1997, v. 86, N12, p. 1464−1477.
  70. C.S. Brazel, N.A. Peppas. Modelling of drug release from swellable polymers. -Eur. J. Pharm. Biopharm, 2000, v. 49, N 1, p. 47−58.81. http://www.drugdel.com/polymer.htm
  71. S. Freitas, H.P. Merkle, B. Gander Microencapsulation by solvent extraction/evaporation: reviewing the state of the art of microsphere preparation process technology. J. Control. Release, 2005, v. 102, p. 313−332.
  72. I.D. Rosea, F. Watari, M. Uo. Microparticle formation and its mechanism in single and double emulsion solvent evaporation. J. Control. Release, 2004, v. 99, N 2, p. 271−280.
  73. C.H. Chang, S.M. Tung, D.W. Lu, M.K. Yeh. In vitro and in vivo evaluation of an ocular delivery system of 5-fluorouracil microspheres. J. Ocul. Pharmacol. Ther, 2001, v. 17, N 6, p. 545−553.
  74. Vracken M. N, Claeys. 3.526.906. Unated States Patent Office. 1970.
  75. De Jaeger N. C, Tavernier B.H. 1.405.108. British Patent. 1971.
  76. N. Nihant, Ch. Shugens, Ch. Grandfils, R. Jerome, Ph. Teyssie. Polylactide microparticles prepared by double emulsion/evaporation technique. I. Effect of primary emulsion stability. Pharmaceutical Research, 1994, v. 11, N 10, p. 14 791 484.
  77. N. Nihant, Ch. Schugens, Ch. Grandfils, R. Jerome, Ph. Teyssie. Polulactide microparticles prepared by double emulsion-evaporation. II. Effect of poly (lactideco-glycolide) composition on the stability of the primary and secondary emulsions.
  78. J. Colloid. Interfacal. Sci., 1995, v. 173, p. 55−65.
  79. N.B. Viswanathan, P.A. Thomas, J.K. Pandit, M.G. Kulkarni, R.A. Mashelkar. Preparation of non-porous microspheres with high entrapment efficiency of proteins by a (water-in-oil)-in oil emulsion technique. J. Control. Release, 1999, v. 58, p. 920.
  80. Sh. Takada, Y. Yamagata, M. Misaki, K. Taira, T. Kurokawa. Sustained release of human growth hormone from microcapsules prepared by a solvent evaporation technique. J. Control. Release, 2003, v. 88, p. 229−242.
  81. Castellanos I.J., Carrasquillo K.G., de Jesus Lopez J., Alvarez M., Griebnow K. Encapsulation of bovine serum albumin in poly (lactide-co-glycolide) microspheres by the solid-in-oil-in-water technique. J. Pharm. Pharmacol., 2001, v. 53, p. 167 178.
  82. R. Jain, N.H. Shah, A.W. Malick, C.T. Rhodes. Controlled drug delivery by biodegradable poly (ester) devices: different preparative approaches. Drug. Dev. Ind. Pharm, 1998, v. 24, N 8, p. 703−727.
  83. S.K. Dordunoo, J.K. Jackson, L.A. Arsenault, A.M.C. Oktaba, W.L. Hunter, H.M. Burt. Taxol encapsulation in poly (?-caprolactone) microspheres. Cancer Chemother Pharmacol, 1995, v. 36, N 4, p. 279−282.
  84. F. Ahmed, D.E. Discher Self-porating polymersomes of PEG-PLA and PEG-PCL: hydrolysis-triggered controlled release vesicles. J Control Release. 2004- 96(1): 37−53.
  85. Y. Deyrail, N. Zydowicz, P. Cassagnau. Polymer crosslinking controlled by release of catalyst encapsulated in polycarbonate micro-spheres. Polymer, 2003, v. 45, N 18, p. 6123−6131.
  86. S. Bogdansky. Natural Polymers as Drug Delivery Systems In: Biodegradable Polymers as Drug Delivery Systems (M. Chasin, R. Langer, Eds.), p. 231−259. Marcel Dekker, New York, 1990.
  87. M. Vert, G. Schwach, R. Engel, J. Coudane. Something new in the field of PLA/GA bioresorbable polymers? J. Control. Release, 1998, v. 53, p. 85−92.
  88. R. Jeyanthi, B.C. Thanoo, R.C. Metha, P.P. DeLuca. Effect of solvent removal technique on the matrix characteristics of polylactide/glycolide microspheres for β€’peptide delivery. J. Control. Release, 1996, v. 38, p. 235−244.
  89. W-I. Li, K.W. Amderson, R.C. Mehta, P.P. DeLuca. Prediction of solvent removal profile and eeffect on properties for peptide-loaded PLGA microspheres prepared by solvent extraction/evaporation method. J. Control. Release, 1995, v. 37, p. 199−214.
  90. C. Thies. Formulation of degradable drug-loaded microparticles by in-liquid drying processes. In: Microcapsules and Nanoparticles in Medicine and Pharmacy (M. Dunbrow, Ed.), p. 47−71, CRC, Boca Raton, FL, 1992.
  91. F. Ungaro, M. Biondi, L. Indolfi, G. De Rosa, M.I. La Rotonda, F. Quaglia, P. Netti. Bioactivated Polymer Scaffolds for Tissue Engineering. Topics in Tissue Engineering, 2005, v. 2, p. 1−38.
  92. Piskin E. Biodegradable polymers as biomaterials. J. Biomater. Sci. Polym. Ed., 1995, v. 6, N9, p. 775−795.
  93. K.Y. Win, S. Feng. Effects of particle size and surface coating on cellular uptake of polymeric nanoparticles for oral delivery of anticancer drugs. Biomaterials, 2005, v. 26, p. 2713−2722.105. www.puracbiomaterials.com
  94. L.D. Shea, D. Wang, R.T. Franceschi, D.J. Mooney. Engineered bone development from a pre-osteoblast cell line on three-dimensional scaffolds. Tissue Eng., 2000, v. 6, N 6, p. 605−617.
  95. J. Mayer, E. Karamuk, T. Akaike, E. Wintermantel. Matrices for tissue engineering-scaffold structure for a bioacrtificial liver support system. J. Control.
  96. Release, 2000, v. 64, N 1, p. 81−90.
  97. N.K. Varde, D.W. Pack. Microspheres for controlled release drug delivery. -Expert. Opin. Biol. Ther., 2004, v. 4, p. 35−51.
  98. V.R. Sinha, A. Trehan. Biodegradable microspheres for protein delivery. J. Control. Release, 2003, v. 90, p. 261−280.
  99. I. Engelberg, J. Kohn. Physico-mechanical properties of degradable polymers used in medical applications: a comparative study. Biomaterials, 1991, v. 12, p. 292−304.
  100. L. Lu, Ch.A. Garcia, A.G. Mikos. In vitro degradation of thin poly (DL-lactic-co-glycolic acid) films. J. Biomed. Mater. Res., 1999, v. 46, N 2, p. 236−244.
  101. U. Edlund, A.C. Albertsson. Degradable polymer microspheres for controlled drug delivery. Advances in Polymer Science, 2002, v. 157, p. 67−112.
  102. V. Lemaire, J. Belair, P. Hildgen. Structural modeling of drug release from biodegradable porous matrices based on a combined diffusion/erosion process. Int. J. Pharm., 2003, v. 258, p. 95−107.
  103. C. Washington. Drug release from microparticulate systems. In: Microencapsulation. (S. Benita, ed.) p. 155−182, Marcel Dekker, New York, 1996.
  104. G. Crotts, T.G. Park. Protein delivery from poly (lactic-co-glycolic acid) biodegradable microspheres: release kinetics and stability issues. J. Microencapsul., 1998, v. 15, p. 699−713.
  105. H.S. Okabe, J.L.A. Roth, C.J. Pfeiffer. A method for experimental, penetratinggastric and duodenal ulcers in rats. Observations on normal healing. Amer. J. Digestive Disease, 1971, v. 16, N 3, p. 277−284.120. http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoacid
  106. T. Nose, T. Fujita, M. Nakajima, Y. Inoue, T. Costa, Y. Shimohigashi. Interaction mode of the Phe-Phenyl group of thrombin receptortethered ligand SFLLRNP in receptor activation. J. Biochem, 1998, v. 124, p. 354−358.
  107. C.K Derian, B.E. Maryanoff, P. Andrade-Gordon, H.C. Zhang. Design and evaluation of peptide-mimetic PAR-1 antagonists. Drug Development Res, 2003, v. 59, p. 355−366.
  108. M. Weber, F. Gerdsen, K. Gutensohn, V. Schoder, B. Eifring, D.K. Hossfeld. Enhanced platelet aggregation with TRAP-6 and collagen in platelet aggregometry in patients with venous thromboembolism. Thrombosis Res, 2002, v. 107, N 6, p. 325−328.
  109. D. Glaser, T. Hilberg. The influence of bromelain on platelet count and plateletactivity in vitro. Platelets, 2006, v. 17, N 1, p. 37−41.
  110. S. Kulkarni, S.M. Dopheide, C.L. Yap, C. Ravanat, M. Freund, P. Mangin, K.A. Heel, A. Street, I.S. Harper, F. Lanza, S.P. Jackson. A revised model of platelet aggregation. J. Clin. Invest., 2000, v. 105, N 6, p. 699−701.
  111. K.J. Clemetson. Primary haemostasis: sticky fingers cement the relationship. -Curr. Biol., 1999, v. 9, p. 110−112.
  112. J.G. White. EDTA-induced changes in platelet structure and function: clot retraction. Platelets, 2000, v. 11, N 1, p. 49−55.
  113. R. Qi, Y. Yatomi, Y. Ozaki. Effect of incubation time, temperature and anticoagulants on platelet aggregation in whole blood. Thrombosis Res., 2001, v. 101, p. 139−144.
  114. F.S. London, M. Marcinkiewicz, P.N. Walsh. A Subpopulation of Platelets Responds to Thrombin- or SFLLRN-stimulation with Binding Sites for Factor IXa. -J. Biol. Chem., 2004, v. 279, N 19, p. 19 854−19 859.
  115. N. Moran, A. Kiernan, E. Dunne, R.J. Edwards, D.C. Shields, D. Kenny. Monitoring modulators of platelet aggregation in a microtiter plate assay. Analyt. Biochem., 2006, v. 357, p. 77−84.
  116. J. Vandervoort, K. Yoncheva, A. Ludwig. Influence of the homogenization procedure on the physico-chemical properties of PLGA nanoparticles. Chem. Pharm. Bull, 2004, v. 52, N 11, p. 1273−1279.
  117. Y.F. Maa, C.C. Hsu. Effect of primary emulsions on microsphere size and protein-loading in the double emulsion process. J. Microencapsulation, 1997, v. 14, p. 225−241.
  118. M.A. Benoit, B. Baras, J. Gillard. Preparation and characterization of proteinloaded poly (?-caprolactone) microparticles for oral vaccine delivery. Int. J. Pharmaceut, 1999, v. 184, p. 73−84.
  119. H. Sah, R. Toddywala, Y. Chien. The influence of biodegradable microcapsule formulations on the controlled release of a protein. J. Control. Release, 1994, v. 30, p. 201−211.
  120. D.T. O’Hagan, H. Jeffery, S.S. Davis. The preparation and characterization of PLGA microspheres: III. Microparticle/polymer degradation rates and the in vitro release of a model protein. Int. J. Pharm, 1994, v. 103, p. 37−45.
  121. X. Huang, C.S. Brazel. On the importance and mechanisms of burst release in matrix-controlled drug delivery systems. J. Control. Release, 2001, v. 73, p. 121 136.
  122. Chaw, CS.- Yang, YY.- Lim, IJ.- Phan, IT. Water-soluble betamethasone-loaded poly (lactide-co-glycolide) hollow microcapsules as a sustained release dosage form. J. Microencapsulation, 2001, v. 20, N 3, p. 349−359.
  123. T. Tsai, R.C. Mehta, P.P. DeLuca. Adsorption of peptides to poly (D, L-lactide-co-glycolide): 2. Effect of solution properties on the adsorption. Int. J. Pharm., 1996, v. 127, p. 43−52.
  124. R. Ghaderi, J. Carlfors. Biological activity of lysozyme after entrapment in poly (D, L-lactide-co-glycolide)-microspheres. Pharm. Res., 1997, v. 14, p. 1556— 1562.
  125. M. van de Weert, J. Hoechstetter, W.E. Hennink, D.J. Crommelin. The effect of a water/organic solvent interface on the structural stability of lysozyme. J. Control. Release, 2000, v. 68, p. 351−359.
  126. Y.M. Kwon, M. Baudys, K. Knutson, S.W. Kim. In situ study of insulin aggregation induced by water-organic solvent interface. Pharm. Res., 2001, v. 18, p. 1754−1759.
  127. R.S. Raghuvanshi, S. Goyal, O. Singh, A.K. Panda, Stabilization of dichloromethane-induced protein denaturation during microencapsulation. Pharm. Dev. Technol., 1998, v. 3, p. 269−276.
  128. K. Griebenow, A.M. Klibanov. On protein denaturation in aqueous-organic mixtures but not in pure organic solvents. J. Am. Chem. Soc., 1996, v. 118, p. 11 695−11 700.
  129. C.L.Stevenson. Characterization of Protein and Peptide Stability and Solubility in Non-Aqueous Solvents. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2000, v. 1, p. 165−182.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ