Поступила 22.10.2025
DOI: 10.35556/idr-2026-1(114)38-43
Криогели поливинилового спирта, насыщенные антисептиком, как материалы с биомедицинским потенциалом для лечения инфицированных ран
https://doi.org/10.35556/idr-2026-1(114)38-43
Федорова К.О.1, аспирант кафедры ЧЛХ, ORCID: 0009-0007-7466-7958
Краснов М.С.2, к.б.н., старший научный сотрудник, ORCID: 0000-0001-5057-7295, SPIN код: 1033-2402, Author ID: 7103386956, РИНЦ: 136180
Колосова О.Ю.2, к.х.н., старший научный сотрудник, ORCID: 0000-0002-0378-3464, SPIN код: 8891-0375, Author ID: 36668629900, РИНЦ: 1111604
Шайхалиев А.И.1, д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ, ORCID: 0000-0002-4920-7171, SPIN код: 2610-1510, Author ID: 730928
Лозинский В.И.2, д.х.н., профессор, ORCID: 0000-0002-8111-1161, Author ID: 7003963034, РИНЦ: 106795
Юнусова М.Н.3, аспирант кафедры хирургической стоматологии и ЧХЛ, ORCID: 0009-0004-8574-1955; SPIN код: 1049-1500
1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
2 ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
3 ФГБОУ ВО Дагестанский государственный медицинский университет
Для переписки:
E-mail address: romashka2812@yandex.ru
Резюме
Целью настоящего исследования было изучение физико-химических и антимикробных свойств криогелевых материалов, нагруженных антисептиком, с последующей оценкой их потенциала для использования в качестве временных имплантатов при лечении инфицированных ран. В качестве антисептика был использован хлоргексидин в разных концентрациях. Показано, что добавка хлоргексидина вызывает набухание матрицы криогеля поливинилового спирта и некоторое снижение его термостойкости, но не приводит к существенному изменению его прочности. Также с помощью спектрометрического метода и метода диффузии в агар было продемонстрировано, что высвобождение антисептика из носителя – криогеля поливинилового спирта – происходит без каких-либо диффузионных ограничений. Данные результаты могут служить подтверждением наличия значительного биомедицинского потенциала подобных временных имплантатов.
Ключевые слова: криогель поливинилового спирта, хлоргексидин, высвобождение лекарственного средства, антимикробные имплантаты, биоанализ in vitro.
Для цитирования: Федорова К.О., Краснов М.С., Колосова О.Ю., Шайхалиев А.И., Лозинский В.И., Юнусова М.Н. Криогели поливинилового спирта, насыщенные антисептиком, как материалы с биомедицинским потенциалом для лечения инфицированных ран. Стоматология для всех. 2026; № 1 (114): 38–43. doi: 10.35556/idr-2026-1(114)38-43
Литература
1. Дрегалкина А.А., Костина И.Н. Структура заболеваний челюстно-лицевой области среди жителей Свердловской области. Проблемы стоматологии. 2018; 14, № 2, 68–73.
2. Нестеров А.В., Лебедев М.В., Захарова И.Ю. Частота и структура гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (по материалам отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко). Вестник Пензенского государственного университета. 2017; № 1 (17): 65–72.
3. Пискарева Т.Н., Секерина И.Ю. К вопросу о применении антимикробных серебросодержащих препаратов. Биотехнология и биомедицинская инженерия Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Курск: 2016; С. 80–83.
4. Распространенность и структура флегмон дна полости рта у жителей Белгородской области: Стоматология славянских государств. Сборник трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции; под. ред. А.В. Цимбалистова, Б.В. Трифонова, А.А. Копытова. 2015; c. 343–347.
5. Робустова Т.Г. Динамика частоты и тяжести одонтогенных заболеваний за 50 лет (1955–2004). Стоматология. 2007; № 3, c. 63–66.
6. Шевченко Л.В., Шевченко А.Ю., Шамборский В.Н., Ионова А.В. Распространенность челюстно-лицевой патологии в Белгородской области. Научный альманах. 2017; № 2–3 (28): 414–417.
7. Кузнецова О.Ю., Нестеров О.В. Оценка заживления гнойной раны поднижнечелюстной области у военнослужащих. Стоматология для всех. 2022; № 3 (100): 4–7. doi: 10.35556/idr-2022-3(100)4-7
8. Хушвахтов Д.Д., Мирзоев М.Ш., Хушвахтов Д.И., Сафаров С.А. Дренажные системы и способы дренирования ран у больных с гнойно-воспалительными процессами полости рта. Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана. 2019; 9, № 3 (31): 321–328.
9. Zhao X., Guo B., Wu H., Liang Y., Ma P.X. Injectable antibacterial conductive nanocomposite cryogels with rapid shape recovery for noncompressible hemorrhage and wound healing. Nat Commun. 2018; no. 9 (1): 2784. doi: 10.1038/s41467-018-04998-9
10. Longtao Y., Huichang G., Zefeng L., Qiyuan D., Shuangli Z., Shuxian Li. et al. A shape memory and antibacterial cryogel with rapid hemostasis for noncompressible hemorrhage and wound healing. Chemical Engineering Journal. no. 428, (2022): 131005. doi.org/10.1016/j.cej.2021.131005
11. Hou S., Liu Y., Feng F. et al. Polysaccharide-peptide cryogels for multidrug-resistant-bacteria infected wound healing and hemostasis. Adv Healthc Mater. 2020; no. 9, p. 1–7. doi: 10.1002/adhm.201901041
12. Chen T.Y., Wen T.K., Dai N.T., Hsu S.H. Cryogel/hydrogel biomaterials and acupuncture combined to promote diabetic skin wound healing through immunomodulation. Biomaterials. 2021; no. 269, p. 120608. doi: 10.1016/J.BIOMATERIALS.2020.120608
13. Fang Y., Xu Y., Wang Z., Zhou W., Yan L., Fan X., Liu H. 3D porous chitin sponge with high absorbency, rapid shape recovery, and excellent antibacterial activities for noncompressible wound. Chem Eng J. 388, (2020): 124169. doi: 10.1016/j.cej.2020.124169
14. Mendes B.B., Gomez-Florit M., Araujo A.C., Prada J., Babo P.S., Domingues R.M.A., Reis R.L., Gomes M.E. Intrinsically bioactive cryogels based on platelet lysate nanocomposites for hemostasis applications. Biomacromol. 2020; no. 21 (9): 3678–3692. doi: 10.1021/acs.biomac.0c00787
15. Федорова К.О., Шайхалиев А.И., Краснов М.С., Лозинский В.И., Исагаджиев А.М. Антибактериальные криогелевые материалы для ран. Часть 1. Стоматология для всех. 2024; № 1(106): 37–43. doi: 10.35556/idr-2024-1(106)37-43
16. Федорова К.О., Шайхалиев А.И., Краснов М.С., Лозинский В.И., Исагаджиев А.М. Антибактериальные криогелевые материалы для ран. Часть 2. Стоматология для всех. 2024; № 2 (107): 18–27. doi: 10.35556/idr-2024-2(107)18-27
17. Lozinsky V.I. Cryotropic gelation of polyvinyl alcohol) solutions. Russ. Chem. Rev. 1998; no. 67 (7), 573–586. doi: 10.1070/RC1998v067n07ABEH00039916
18. Hassan K.M., Peppas N.A. Structure and applications of polyvinyl alcohol hydrogels produced by conventional crosslinking or by freezing/Thawing Methods Adv. Polym. Sci. 2000; no. 153, p. 37–65. doi: 10.1007/3-540-46414-X_2
19. Kolosova O.Y., Shaikhaliev A.I., Krasnov M.S., Bondar I.M., Sidorskii E.V., Sorokina E.V., Lozinsky V.I. Cryostructuring of Polymeric Systems: 64. Preparation and properties of polyvinyl alcohol-based cryogels loaded with antimicrobial drugs and assessment of the potential of such gel materials to perform as gel implants for the treatment of infected wounds. Gels. 2023; no. 9 (2): 113 p. doi: 10.3390/gels9020113