Исследование сорбционных свойств аллогенного минерально-органического костного компонента

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Обоснование. Минерально-органический костный компонент (МКК) обладает высокими показателями биологической активности и биосовместимости. Материалы, полученные на основе МКК, могут найти широкое применение в медицине как биоматериал для замены и восстановления костных структур [1].

Цель — изучить сорбционные свойства аллогенного минерально-органического костного компонента.

Методы. Исследовались измельченные образцы МКК, полученные по технологии «Лиопласт» из компактного и губчатого костных веществ [2]. В качестве адсорбтива использовались: цефтриаксона натрия трисесквигидрат, тетрациклина гидрохлорид. Исследования проводили при различных концентрациях биологически активных соединений. Для построения изотермы адсорбции и определения показателей кинетики, навески МКК (200 мг) заливали растворами адсорбтивов (40 мл) и встряхивали. Далее выжидали от 0,2 до 48 часов. Концентрацию определяли после центрифугирования спектрофотометрическим методом.

Результаты. Ранее мы выявили, что адсорбционный потенциал больше у МКК, полученного из губчатой костной ткани. Минимальный показатель адсорбции был у МКК из компактной костной ткани (0,37 мг/г для тетрациклина и 0,07 мг/г для цефтриаксона). Данные по кинетике адсорбции антибиотиков показали, что время достижения стационарного состояния составляет 6 и 8 часов для компактного и губчатого МКК соответственно. Дальнейшее увеличение времени экспозиции до двух суток не приводило к существенному изменению равновесной концентрации адсорбируемых веществ.

Выводы. Ранее нами было установлено, что губчатый МКК отличается по своим сорбционным свойствам от компактного. Причем адсорбционный потенциал больше у МКК из губчатой костной ткани. Данные по кинетике показали, что время достижения стационарного состояния составляет от 6 до 8 часов, в зависимости от адсорбента. Различия сорбционных возможностей МКК, полученного из губчатого и компактного костных веществ, скорее всего связаны с физико-химическими и биологическими свойствами изначальных материалов.

Full Text

Обоснование. Минерально-органический костный компонент (МКК) обладает высокими показателями биологической активности и биосовместимости. Материалы, полученные на основе МКК, могут найти широкое применение в медицине как биоматериал для замены и восстановления костных структур [1].

Цель — изучить сорбционные свойства аллогенного минерально-органического костного компонента.

Методы. Исследовались измельченные образцы МКК, полученные по технологии «Лиопласт» из компактного и губчатого костных веществ [2]. В качестве адсорбтива использовались: цефтриаксона натрия трисесквигидрат, тетрациклина гидрохлорид. Исследования проводили при различных концентрациях биологически активных соединений. Для построения изотермы адсорбции и определения показателей кинетики, навески МКК (200 мг) заливали растворами адсорбтивов (40 мл) и встряхивали. Далее выжидали от 0,2 до 48 часов. Концентрацию определяли после центрифугирования спектрофотометрическим методом.

Результаты. Ранее мы выявили, что адсорбционный потенциал больше у МКК, полученного из губчатой костной ткани. Минимальный показатель адсорбции был у МКК из компактной костной ткани (0,37 мг/г для тетрациклина и 0,07 мг/г для цефтриаксона). Данные по кинетике адсорбции антибиотиков показали, что время достижения стационарного состояния составляет 6 и 8 часов для компактного и губчатого МКК соответственно. Дальнейшее увеличение времени экспозиции до двух суток не приводило к существенному изменению равновесной концентрации адсорбируемых веществ.

Выводы. Ранее нами было установлено, что губчатый МКК отличается по своим сорбционным свойствам от компактного. Причем адсорбционный потенциал больше у МКК из губчатой костной ткани. Данные по кинетике показали, что время достижения стационарного состояния составляет от 6 до 8 часов, в зависимости от адсорбента. Различия сорбционных возможностей МКК, полученного из губчатого и компактного костных веществ, скорее всего связаны с физико-химическими и биологическими свойствами изначальных материалов.

×

About the authors

Самарский национальный исследовательский университет

Author for correspondence.
Email: fedor.samoilenko@icloud.com

студент, группа 4402-060301D, биологический факультет

Russian Federation, Самара

Самарский национальный исследовательский университет

Email: sultanowazamat63@gmail.com

студент, группа 4402-060301D, биологический факультет

Russian Federation, Самара

References

  1. Мухаметов У.Ф., Люлин С.В., Борзунов Д.Ю. Потенциал применения костнозаменяющих материалов на основе гидроксиапатита в хирургии позвоночника // Креативная хирургия и онкология. 2022. Т. 12, № 4. С. 337–344. EDN: FRKGHZ doi: 10.24060/2076-3093-2022-12-4-337-344
  2. Патент РФ № 2704114 C1 /24.10.2019, МПК A61K 35/32, A61B 17/00, A61L 27/00. Волова Л.Т., Писарева Е.В., Власов М.Ю., и др. Способ получения минерально-органического компонента костной ткани.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Самойленко Ф.О., Султанов А.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.