ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Π² ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Ρ
Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΡΡ ΡΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π½, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌ (Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌ, ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄Ρ.). ΠΡΠΎΠ±ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ (ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π°Π·Π° ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° ΡΡΠΈΠΏΡΠΈΠ½Π°), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°, Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΈ Π°Π½Π³ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·, Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
- Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ°
- ΠΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°
- ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
- ΠΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ
- ΠΠ»Π°Π²Π° 1. ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ’Π£Π Π«
- 1. 1. ΠΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
- 1. 1. 1. ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΡΠ°Π½
- 1. 1. 2. ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ·Π²Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ°
- 1. 2. ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΡΠ°ΠΏΠΈΠΈ ΡΠ°Π½
- 1. 3. ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΡΡΠΊΠΎΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
- 1. 3. 1. Π€Π°ΠΊΡΠΎΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°
- 1. 3. 2. Π’ΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½
- 1. 3. 3. ΠΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ, ΠΈΠΌΠΈΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°
- 1. 4. Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΠΠΠ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΠΈΡ
ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ
- 1. 4. 1. ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ
- 1. 4. 2. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ
- 1. 4. 2. 1. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π/Π)
- 1. 4. 2. 2. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π’Π/Π/Π)
- 1. 4. 2. 3. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π1/Π/Π2)
- 1. 4. 3. ΠΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ
- 1. 4. 3. 1. Π‘ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ
- 1. 4. 3. 1. 1. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π 1ΠΠ
- 1. 4. 3. 1. 2. ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ Π Π¬ΠΠ
- 1. 4. 3. 1. 3. ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ ΠΈΠ· Π Π¬ΠΠ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ
- 1. 1. ΠΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Π² ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ Π·Π°Π΄Π°Ρ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Ρ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΡ ΠΈΠΌΠΈΠΈ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. Π Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΠΠ), Π²Π»ΠΈΡΡΡΠΈΡ Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΊΡΠ° ΡΠ°Π½Ρ (ΡΠΈΠ±ΡΠΎΠ½Π΅ΠΊΡΠΈΠ½ [1], Π³ΠΈΠ°Π»ΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° [2], ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ ΡΠΎΡΡΠ° [3] Π³Π»ΠΎΠΊΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠ°Π½Ρ [4] ΠΈ Ρ. Π΄.), ΠΠΠ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ (ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ [5], Π°Π»ΠΎΡ [6] ΠΈ Ρ. Π΄.). ΠΠΎΠ΄ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΠΠ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡ Π½Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠ°. ΠΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠΠ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π°Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ±ΡΠ° Ρ ΡΠΏΠΈΡΠ΅Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ: ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΡ ΡΠΎΡΡΡ Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠΈΡΠ΅Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ, Π·Π°ΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΠΊΠ°Π½Ρ ΠΎΡ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΎΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»ΠΎΡΡ Π² ΡΠ°Π½Π΅.
Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΡΡ ΡΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π½, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌ (Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌ, ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄Ρ.). ΠΡΠΎΠ±ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ (ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π°Π·Π° ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° ΡΡΠΈΠΏΡΠΈΠ½Π°), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°, Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΈ Π°Π½Π³ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·, Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΠ°Π·Ρ ΡΠ°Π½ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΎΠΊ ΡΠ½Π΄ΠΎΡΠ΅Π»ΠΈΡ, ΡΠΈΠ±ΡΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π°. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΎ Π΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Π»Π°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ. Π Π°Π½Π΅Π΅ Π² ΠΠΠ₯ Π ΠΠ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° Π±ΡΠ» ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ³Π΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΡΠ°Π½ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡΠΌΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ in vivo. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ. ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΠΌΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ. Π―Π²Π»ΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠΌ, ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π·Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅.
Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ, ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ, ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° in vivo. Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΡΠΈΠΌ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΌΠΈ, Π°, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ , ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Ρ ΠΈΡΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π²ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ², ΡΠ·Π²Ρ ΠΈ Π΄Ρ.). ΠΠ°ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²Π°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΎΠ² Π΄ΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°. Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π¦Π΅Π»ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠ²Π»ΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°-Π°Π³ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠ° ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡΠ° TRAP-6 (thrombin receptor agonist peptide) ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° TRAP-6(M) Π² Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° (d, l)-ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ (PLGA) ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ.
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΠ»ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ:
1. ΠΠ·ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² in vitro.
2. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(Π) Π² PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ.
3. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ, ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ in vitro).
4. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ in vitro.
5. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π½ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΡ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π·Π°Π½ΡΡ ΡΠ°Π½, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ·Π²Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ° (ΠΌΡΡΠΈ, ΠΊΡΡΡΡ).
Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ.
1. Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ TRAP-6(M) ΠΈ ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½Π° Π΅Π³ΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΎΡΠΈΡΠΎΠ². ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π² Π°Π³ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡΠ° TRAP-6 (agonist PAR-1) ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡΡ TRAP-6 (Π) Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡ PAR-1.
2. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Ρ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ (Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ) ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M) Π² Π±ΠΈΠΎΠ΄Π΅Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π±ΠΈΠΎΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ.
3. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ, ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ in vitro).
4. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Ρ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ/Π΄Π΅ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ Π½Π°/Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ, ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅Ρ ΡΡΠΎΠΉ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°.
5. ΠΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ TRAP-6(M) Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ.
6. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M) ΡΡΠΊΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π·Π°Π½ΡΡ ΡΠ°Π½ ΠΈ ΡΠ·Π²Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ° Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ Π½Π° ΠΌΡΡΠ°Ρ ΠΈ ΠΊΡΡΡΠ°Ρ .
ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠ‘Π’Π.
ΠΠ²ΡΠΎΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π½ Π. Π. ΠΡΡΠ΄ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ Π·Π° ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π· ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² TRAP-6 ΠΈ TRAP-6(M), Π‘. Π. Π‘ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ in vivo Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΡΠ°Π½ Ρ ΠΌΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ·Π²Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ° Ρ ΠΊΡΡΡ, Π¨. Π¨ΡΠΆΠ΅Π½Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΠ°ΡΠΊΠ²ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π. Π. ΠΈ ΠΡΠ°Π½Π΄ΡΠΈΡΡ Π. Π·Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Ρ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π½Π°Π²ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
1.5.
ΠΠ°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
.
Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΌ Π²ΡΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ°ΠΊ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ· ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ, Π΄Π»Ρ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π½ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ²-Π°Π³ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡΠ° ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°. ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π Π¬Π²Π ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΆΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π½.
2. ΠΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ’ΠΠΠΠ¬ΠΠΠ― Π§ΠΠ‘Π’Π¬ 2.1. ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ 2.1.1. Π Π΅Π°Π³Π΅Π½ΡΡ.
Π ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ, ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΠΠ₯ Π ΠΠ:
— TRAP-6: Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-NH2 (Mw 976 ΠΠ°).
— TRAP-6(M): ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ TRAP-6.
— PLGA: (Resomer RG 503 P (D, L-)LA/GA: (50/50) — Mw 24,6 ΠΊΠΠ°, Mn 14,3 ΠΊΠΠ°, [Ρ].
— 0.4 Π΄Π»/Π³) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ «Boehringer Ingelheim» (ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ).
— ΠΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½ — ΡΠΈΠΏΠ° A (G2500) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ «Sigma» (Π‘Π¨Π).
— ΠΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΡ (ΠΠΠ‘): (Mw 18 ΠΊΠΠ°, Π°ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ — 17%) ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Mowiol VP 3−83, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ «Hoechst» (ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ).
2.1.2. ΠΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡ.
ΠΡΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ/Π΄Π΅ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π°/Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ: (HEPES (5 mM) NaN3 — 0.001%, pH 7,5) — ΠΡΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ²: ΡΠΎΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π±ΡΡΠ΅Ρ (PBS): (Na2HP04 (5 mM) /ΠΠ2Π 04 (5 mM), NaCl — 0.9%, pH 7,2) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ Henogen (ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ).
2.1.3. Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ ΡΠ» Π΅Π΄ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Ρ .Ρ.: ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄ (113 460 025), Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠ½ΠΈΡΡΠΈΠ» (258 560 010) ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΎΠ» (176 850 010) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ Acros Organics (ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ) — ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ (Π3611) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ.
Labscan (ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ) — Π΄ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ» ΡΡΠ»ΡΡΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ — DMSO (16 785.04) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Janssen Chimica (ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ) — ΡΠ΅ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ — THF (8075) ΠΈ Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠ½ (8003) ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΌΡ Mallinckrodt Baker (ΠΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΠΈΡ).
2.2. ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.
Π ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Omni International 2000; ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΊΡ SW 20Π‘ (Julabo) — ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΡ RW20 (ΠΠ‘Π) Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΏΠ΅Π»Π»Π΅ΡΠ° 2.5 ΡΠΌΡΠ°Ρ ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ DZM1 (Ika-Tron) — Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 10 ΡΠΌ (Schleicher & Schuell) ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 7 ΡΠΌ (Whatman) — ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏ OLYMPUS PROVIS ΠΠ₯-70 Ρ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΉ Olympus DP50- ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏ JSM-840 (JEOL) — ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΡ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΠΏΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Au-PD ΡΠ»ΠΎΡ SCP-20 (Sputtering Balzer) — ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡΠΈΡ Coulter Multisizer II (Beckman) — ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΠ³Ρ Allegra 21R (Beckman) — Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Speed Vac (Savant) — Ρ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ³ΡΠ°Ρ «System Gold», (Beckman), ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ 126, UV Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ 166, ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΉ Π‘18 125×4 ΠΌΠΌ (Lichrosphere 100 Merck) ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΏΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ (Hitachi/Merck L7200) — ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ Simlicity (Millipore) — Π²Π΅ΡΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ (Mettler Π Π460) — Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΏΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠΈ (Pipetman) — ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ PCS (5 ΠΌΠ») — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ (5 ΠΌΠ») — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ Eppendorf (0,5 ΠΌΠ»), ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 230 ΠΌΠΌ (Deltalab), ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π±Ρ (250 ΠΌΠ»), ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ΅Ρ Vortex RX-3 (Velp, ΠΡΠ°Π»ΠΈΡ), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΡ MR1000 (Heidolph), Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΡΡ Π±Π°Π½Ρ TW-2 (Julabo), Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ ALPHA 1−4 LD (Martin Christ).
2.3. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ.
2.3.1. ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π|/Π/Π2).
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π|/Π/Π2 ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· 3-Ρ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΉ (ΡΠΈΡ. 13):
1) ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ. ΠΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡ Π|/Π ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°, ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΌ Π Π¬ΠΠ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ½Π»Π΅Π½Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π΅. ΠΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠΌ.
2) ΠΠΌΡΠ»ΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Π΅, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΠΠ‘, Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ Π1/Π/Π2;
3) ΠΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ.
— N ΠΌ X1 ΠΎ β’β’β’β’β’ ΡΡ.
Π 1Π‘Π + ΠΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ ΠΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½.
Π‘Π2Π‘12 Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π.
Π,/Π.
Π/Π/ΠΠ³.
Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ.
Π ΠΈΡ. 13. Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ½Π°ΠΏΠΈΡ Π’Π―ΠΠ -Π± ΠΈ Π’Π―ΠΠ -6{Π) Π² Π 1, ΠΠ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π1/Π/Π2.
ΠΠ»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡ:
— 0,703 Π³ PLGA ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡΠ»ΠΈ Π² 6,37 ΠΌΠ» ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π° Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ (10 ΠΌΠ») ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅;
— 12,5 ΠΌΠ³ TRAP-6 ΠΈ 10.1 ΠΌΠ³ TRAP-6(M) ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡΠ»ΠΈ Π² 750 ΠΌΠΊΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠ΅ PCS ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅;
— 0,2 Π³ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡΠ»ΠΈ Π² 1 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠ΅ PCS ΠΏΡΠΈ 50 Β°C Π½Π° Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π½Π΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1 ΡΠ°ΡΠ°;
— 3,75 ΠΌΠ³ ΠΠΠ‘ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡΠ»ΠΈ Π² 150 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π±Π΅ (250 ΠΌΠ») ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1 ΡΠ°ΡΠ° ΠΏΡΠΈ RT;
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ², Π½Π°Π³ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ 40 Β°C. ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ, 300 ΠΌΠΊΠ» 1,6% ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ ΠΊ 100 ΠΌΠΊΠ» 20% ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ° ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 30 ΡΠ΅ΠΊ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° Omni International 2000 (ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΒ° 2). Π ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ, Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ 1,8 ΠΌΠ» ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ° PLGA.
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΠ² ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ (ΠΏΒ°3−4) ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ Π΅ΡΠ΅ 30 Ρ. ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡ (Bj/M) Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ ΠΊ 30 ΠΌΠ» Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ (2,5% ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡ ΠΠΠ‘), Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΊΠ΅ (Julabo SW 20Π‘) ΠΏΡΠΈ 15 Β°C ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ 500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΠΎΠΉ (IKA RW20, ΡΠ°Ρ ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Ika-Tron: DZM1). ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ 15 ΠΌΠΈΠ½ ΠΏΡΠΈ 15 Β°C Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π1/Π/Π2). ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄ΠΎ 30 Β°C ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΅ΡΠ΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ. Π ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ 40 ΠΌΠ» Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 1 ΠΌΠΈΠ½. ΠΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π½Π° Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠ΅ (Whatman/Schleicher & Schuell) ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΡΠΈΠ»ΠΈ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π²Π·Π²Π΅ΡΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠΎΠ² Π² ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ Eppendorf. ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈ — 25 Β°C Π΄ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ². ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡΡ ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΊ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
ΠΠΌ/Ρ.
Π= —— :|:100%.
-^ΠΏΠΎΠ» + Π-ΠΏΠ΅ΠΏΡ.
β’Β¦ΠΏΠΎΠ» Π³Π΄Π΅ ΠΠΌ/, — ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡΡ ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΠΏ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΈ ΠΠΏΠ΅ΠΏΡ — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
2.3.2. ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π/Π).
ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠ΅ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄/Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠ½ (90/10% ΠΌΠ°ΡΡ.). ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π»ΡΡ Π² Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° Π² ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π² ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄/Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠ½, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ PLGA, Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π±ΡΠ»Π°, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ ΡΠ°Π½Π΅Π΅ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π° Bi/M/B2 (ΡΠΌ. Π³Π»Π°Π²Ρ ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ, ΠΏ/ΠΏ 2.3.1.).
2.3.3. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ.
ΠΠ°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠ° (Olympus PROVIS ΠΠ₯ 70), ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΉ (DP 50). ΠΠ»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡΡ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ (Π[/Π) Π²ΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ°Π·Ρ. Ρ.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠ°. Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ (Lucia Karyo). ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°, ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π²ΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠ°. ΠΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π·, ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠ° Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ. ΠΠΎ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΡΡΠΎΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°.
2.3.4. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ.
2.3.4.1. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ (32×11,5 ΠΌΠΌ- 1,5 ΠΌΠ»Merck), ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ 0,5 ΠΌΠ» Π±ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ° HEPES (pH 7,5), Π²Π½ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈ, ΠΏΠΎ 5 ΠΌΠ³ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ. ΠΠ· ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° ΠΎΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈ (0,1 ΠΌΠ³) ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎ ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 1 Π΄Π΅Π½Ρ, 2 Π΄Π½Ρ, 5 Π΄Π½Π΅ΠΉ, 7 Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΠΈ 15 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡΠΈΠΆΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄Π΅ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΠΈ Π»ΠΈΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΡΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ. ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈ -25Β°Π‘ Π΄ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°.
2.3.4.2. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ/Π΄Π΅ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ Ρ/Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ PLGA ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ PCS, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ 1 ΠΌΠ» Π±ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ° HEPES (pH 7,5), Π²Π½ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈ:
1) 10 ΠΌΠ³ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ (Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ²);
2) 10 ΠΌΠ³ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΈ 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° (Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π°Π΄ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ/Π΄Π΅ΡΠΎΡΠ±ΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π°/Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ);
3) 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° (Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π° Π² Π±ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅).
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡ ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΊΠ΅ Julabo SW 20Π‘ (37Β°Π‘, 100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½). ΠΠ· ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΡΡΠΌΠΏΠ»Π΅ΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ± ΠΠΠΠ₯ (1,5 ΠΌΠ»Waters) ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 5 ΠΌΠΈΠ½, 30 ΠΌΠΈΠ½, 1 Ρ, 4 Ρ, 8 Ρ, 1 Π΄Π΅Π½Ρ, 2 Π΄Π½Ρ, 5 Π΄Π½Π΅ΠΉ, 7 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ 15 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±Π°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π°Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²:
1) 100 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΈΠ½ΠΊΡΠ±ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°;
2) 750 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΈ 0,2 ΠΌΠ³ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².
3) 750 ΠΌΠΊΠ» ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Ρ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ.
ΠΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΡ Π°Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π΅Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ°.
ΠΠ»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ² Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈ -25Β°Π‘ Π΄ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
2.3.4.3. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π±ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ PBS (ΡΠ 7,2) ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² (10 ΠΌΠ) ΠΏΠΎ ΡΡ Π΅ΠΌΠ΅, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 2.
Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ 2, 5, 10, 20, 40 ΠΌΠΊΠ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² (10 ΠΌΠΊΠ) ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠΏ.
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
- K.M. Yamada. Fibronectin peptides in cell migration and wound repair. — J. Clin. 1.vest., 2000, v. 105, N 11, p. 1507−1509.
- 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.
- 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.
- P.V. Peplow. Glycosaminoglycan: a candidate to stimulate the repair of chronic wounds. Thromb. Haemost., 2005, v. 94, N 1, p. 4−16.
- 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.
- 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.
- 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
- L. Russel. Understanding physiology of wound healing and how dressings can help. Br. J. Nurs., 2000, v. 9, N 1, p. 10−21.
- P. Martin. Wound healing aiming for perfect skin regeneration. — Science, 1997, v. 276, p. 75−81.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- J.A. Rowley, G. Madlambayan, D.J. Mooney. Alginate hydrogels as synthetic extracellular matrix materials. Biomaterials, 1999, v. 20, N 1, p. 45−53.
- K. Lay-Flurrie. The properties of hydrogel dressings and their impact on wound healing. Prof. Nurse., 2004, v. 19, N 5, p. 269−273.
- 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.
- 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.
- 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.
- L. Morris. Clinical efficacy of C-View transparent film wound dressing. Br. J. Nurs., 2001, v. 10, N 9, p. 616−620.
- CJ. Doillon. Porous collagen sponge wound dressings: in vivo and in vitro studies. J. Biomater. Appl., 1988, v. 2, N 4, p. 562−578.
- S. Thomas. Hydrocolloids update. J. Wound Care, 1992, v. 1, p. 27−30.
- V. Jones. Alginate dressings and diabetic foot lesions. Diab. Foot., 1999, v. 2, p. 8−14.
- S. Thomas, N.P. Hay. Assessing the hydroaffinity of hydrogel dressings. J. Wound Care, 1995, v. 3, p. 89−91.
- S. Werner, R. Grose. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol. Rev., 2003, v. 83, p. 835−870.
- D.G. Greenhalgh. The role of growth factors in wound healing. J. Trauma, 1996, v. 41, p. 159−167.
- 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.
- D.L. Steed. Modifying the wound healing response with exogenous growth factors. Clin. Plast. Surg., 1998, v. 25, p. 397−405.
- 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.
- 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.
- 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.
- R.A. Clark. Regulation of fibropasia in cutaneous wound repair. Am. J. Med.
- Sci., 1993, v. 306, p. 42−48.
- 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.
- 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.
- P. Carmeliet. VEGF gene therapy: stimulating angiogenesis or angioma-genesis? -Nat. Med, 2000, v. 6, p. 1102−1103.
- 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.
- 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.
- SR. Coughlin, E. Camerer. PARticipation in inflammation. J. Clin. Invest, 2003, v. Ill, p. 25−27.
- 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.
- 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.
- R.J.A. Grand, A.S. Turnell, P.W. Grabham. Cellular consequences of thrombin-receptor activation. Biochem J., 1996, v. 313, p. 353−368.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- T.K. Vu, D.T. Hung, V.I. Wheaton, S.R. Coughlin. Cell, 1991, v. 64, p. 10 571 068.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- K, Petrak. Essential properties of drug-targeting delivery systems. Drug Discov. Today, 2005, v. 10, N 23−24, p. 1667−1673.
- L.M. Mainardes, L.P. Silva. Drug delivery systems: past, present, and future. -Curr. Drug. Targets, 2004, v. 5, N 5, p. 449−455.
- Π.Π. ΠΠ°Π»ΡΠ΅Π², Π’. Π. ΠΠ°Π»ΡΠ΅Π²Π°, Π.JI. ΠΠ°Π»ΡΠ΅Π², Π. Π. ΠΠ»Π°ΡΡ. ΠΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². Π£ΡΠΏ. ΠΠΈΠΎΠ». Π₯ΠΈΠΌ., 2003, Ρ. 3, Ρ. 307−328.
- D. Eisenbud, Π. Hunter, L. Kessler, Π. Zulkowski. Hydrogel wound dressings: where do we stand in 2003? Ostomy Wound Manage, 2003, v. 49, N 10, p. 52−57.
- 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.
- R. Singh, S.P. Vyas. Topical liposomal system for localized and controlled drug delivery. J. Dermatol. Sci., 1996, v. 13, p. 107−111.
- 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.
- S. Dumitriu. Polymeric Biomaterials. 2nd Ed. Marcel Dekker, New York, 2002. 79. Π. Π. Π¨ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ°Π½. ΠΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ . -Π‘ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΆΡΡΠ½Π°Π», 1998, v. 4, N 5, Ρ. 48−53.
- K.S. Soppimath, Π’.Π. Aminabhavi, A.R. Kulkarni, W.E. Rudzinski. Biodegradable polymeric nanoparticles as drug delivery devices. J. Control. Release, 2001, v. 70, p. 1−20.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Y. Hattori, Y. Maitani. Folate-linked lipid-based nanoparticle for targeted gene delivery. Curr. Drug. Deliv., 2005, v. 2, N 3, p. 243−252.
- L. Lu, M.J. Yaszemski, A.J. Mikos. TGF-B1 Release from Biodegradable
- Polymer Microparticles: Its Effects on Marrow Stromal Osteoblast Function. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2001, v. 83, p. 82−92.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- Vracken M. N, Claeys. 3.526.906. Unated States Patent Office. 1970.
- De Jaeger N. C, Tavernier B.H. 1.405.108. British Patent. 1971.
- 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.
- 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.
- J. Colloid. Interfacal. Sci., 1995, v. 173, p. 55−65.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Piskin E. Biodegradable polymers as biomaterials. J. Biomater. Sci. Polym. Ed., 1995, v. 6, N9, p. 775−795.
- 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
- 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.
- J. Mayer, E. Karamuk, T. Akaike, E. Wintermantel. Matrices for tissue engineering-scaffold structure for a bioacrtificial liver support system. J. Control.
- Release, 2000, v. 64, N 1, p. 81−90.
- N.K. Varde, D.W. Pack. Microspheres for controlled release drug delivery. -Expert. Opin. Biol. Ther., 2004, v. 4, p. 35−51.
- V.R. Sinha, A. Trehan. Biodegradable microspheres for protein delivery. J. Control. Release, 2003, v. 90, p. 261−280.
- I. Engelberg, J. Kohn. Physico-mechanical properties of degradable polymers used in medical applications: a comparative study. Biomaterials, 1991, v. 12, p. 292−304.
- 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.
- U. Edlund, A.C. Albertsson. Degradable polymer microspheres for controlled drug delivery. Advances in Polymer Science, 2002, v. 157, p. 67−112.
- 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.
- C. Washington. Drug release from microparticulate systems. In: Microencapsulation. (S. Benita, ed.) p. 155−182, Marcel Dekker, New York, 1996.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- D. Glaser, T. Hilberg. The influence of bromelain on platelet count and plateletactivity in vitro. Platelets, 2006, v. 17, N 1, p. 37−41.
- 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.
- K.J. Clemetson. Primary haemostasis: sticky fingers cement the relationship. -Curr. Biol., 1999, v. 9, p. 110−112.
- J.G. White. EDTA-induced changes in platelet structure and function: clot retraction. Platelets, 2000, v. 11, N 1, p. 49−55.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- C.L.Stevenson. Characterization of Protein and Peptide Stability and Solubility in Non-Aqueous Solvents. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2000, v. 1, p. 165−182.