Механические свойства синтетических матриксов трахеи на основе полимерного ультраволокнистого материала

Киселевский М.В. Анисимова Н.Ю. Шепелев А.Д. Тенчурин Т.Х. Мамагулашвили В.Г. Крашенинников С.В. Григорьев Т.Е. Чвалун С.Н. Давыдов М.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 3 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования механических свойств матриксов трахеи на основе полимерного ультраволокнистого материала армированного полиуретановыми полукольцами. Установлено отсутствие значительных различий в показателях прочности мягкотканого материала и упругости между синтетическими матриксами и нативными трахеями. Разработанные технологические подходы с применением методов электроспиннинга и термопрессования позволяют получить на основе полимерных биосовместимых материалов медицинского назначения матриксы трахеи по своим конфигуративным, конструктивным и механическим свойствам аналогичные нативной трахее.

синтетические матриксы трахеи \ механические свойства \ полимерный ультраволокнистый материал

Похожие статьи в разделе Общая механика. Механика твердых и жидких тел

Экспериментальное исследование синтетических полимерных материалов как основы в создании перспективных матриц-носителей для культивирования лимбальных стволовых клеток
Экспериментальное исследование синтетических полимерных материалов как основы в создании перспективных матриц-носителей для культивирования лимбальных стволовых клеток

Карпович В.В., Куликов А.Н., Чурашов С.В., Черныш В.Ф., Григорьев С.Г., Блинова М.И., Нащекина Ю.А., Александрова О.И., Хорольская Ю.И., Никонов П.О., Цобкалло Е.С., Москалюк О.А., Мельников А.С., Сердобинцев П.Ю., Машель Т.В., Писугина Г.А., Переплетчикова Д.А., Хороших Д.А.

Анализ эффективности различных белковых покрытий для оптимизации эндотелизации полимерных матриксов
Анализ эффективности различных белковых покрытий для оптимизации эндотелизации полимерных матриксов

Е.А. Великанова, В.Г. Матвеева, Е.А. Сенокосова, М.Ю. Ханова, Е.О. Кривкина, Л.В. Антонова

Оценка биомеханических свойств материалов на основе дермы для герниопластики
Оценка биомеханических свойств материалов на основе дермы для герниопластики

Мелконян К.И., Русинова Т.В., Козмай Я.А., Солоп Е.А., Москалюк О.А., Асякина А.С., Манукян М.М., Гуревич К.Г.

Механические свойства биоинженерного протеза трахеи на основе синтетического ультраволокнистого матрикса
Механические свойства биоинженерного протеза трахеи на основе синтетического ультраволокнистого матрикса

Киселевский М.В., Анисимова Н.Ю., Шепелев А.Д., Тенчурин Т.Х., Мамагулашвили В.Г., Крашенинников С.В., Григорьев Т.Е., Лебединская О.В., Чвалун С.Н., Давыдов М.И.

Короткий адрес: https://sciup.org/14729986

IDS: 14729986   |   УДК: 531.36

Mechanical properties of synthetic matrices trachea based on polymeric ultrafibrous material

There have been studies of the mechanical properties of tracheal scaffolds based on polymer ultra-fiberous material reinforced polyurethane semirings. It was found no significant differences in the strength and flexibility between synthetic matrix and native trachea. Developed technological approaches using electrospinning and thermo-pressing techniques allows to obtain biocompatible polymer-based medical supplies tracheal matrices by their configurational, structural and mechanical properties similar to those of native trachea.

Список литературы Механические свойства синтетических матриксов трахеи на основе полимерного ультраволокнистого материала

  • Копылов А.Н., Анисимова Н.Ю., Тенчурин Т.Х. и др. Перспективные материалы для создания матрикса имплантата трахеи//Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 2. С.67-71.
  • Trabelsi O., del Palomar A.P., Lуpez-Villalobosb J.L. et al. Experimental characterization and constitutive modeling of the mechanical behavior of the human trachea//Med. Eng. Phys. 2010. V. 32. Р. 76-82.
  • Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А., Западнюк Б.В. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. Киев: Висща Школа, 1983. С. 83-101.
  • Гюсан, А.О., Гюсан С.А. Этиология стеноза гортани и трахеи у больных реанимациионного отделения//Росотйская оториноларингология. 2004. № 5. С. 64-66.
  • Кузнецова, В.К., Любимов Г.А., Шарифовский Б.Б. Изменения механизма дыхания при стенозах шейного отдела трахеи. Современные проблемы клинической физиологии дыхания. Л., 1987. С. 117-122.
  • Горяинов Д.А. Экспериментальное обоснование двухэтапного замещения обширных дефектов трахеи сетчатым протезом: дис.. канд. мед. наук. Курск: 2014. 144 с.
  • Delaere P.R. Tracheal transplantation//Curr. Opin. Pulm. Med. 2012. Vol. 18. Р. 313-20.
  • Киселевский М.В., Ситдикова С.М., Тенчурин Т.Х. и др. Современные подходы и перспективы создания биоимплантата трахеи//Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 3. С. 127-131.
  • Киселевский М.В., Анисимова Н.Ю., Лебединская О.В. и др. Гетеротопная трансплантация неиммуногенной трахеи, заселенной костно-мозговыми стромальными стволовыми клетками реципиента//Морфология. 2012. № 1. С. 66-70.
  • Киселевский М.В., Ситдикова С.М., Анисимова Н.Ю. и др. Перспективные синтетические матриксы для реконструкции дефектов трахеи у онкологических больных. Вопросы онкологии. 2015. Т. 61, № 3. С. 323-328.
  • Sato T., Araki M., Nakajima N. et al. Biodegradable polymer coating promotes the epi-thelization of tissue-engineered airway prostheses//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2010. Vol.139. P. 26-31.
  • Macchiarini P, Jungebluth P, Go T, Asnaghi M.A. et al. Clinical transplantation of a tissue-engineered airway//Lancet. 2008. V. 372. P.2023-2030.
  • Delaere P., Vranckx J., Verleden G. et al. Tracheal allotransplantation after withdrawal of immunesuppressive therapy//N Engl J Med. 2010. Vol. 362. Р. 138-145.
  • Birchall M, Macchiarini P. Airway Transplantation: a debate worth having?//Transplantation. 2008. Vol. 85. P. 1075-1080.
  • Del Gaudio C, Baiguera S., Ajalloueian F. et. al. Are synthetic scaffolds suitable for the development of clinical tissue-engineered tubular organs?//J. Biomed. Mater. Res. 2014. Vol.102. P. 2427-2447.
  • Haag J., Baiguera S., Jungebluth P. et al. Biomechanical and angiogenic properties of tissue-engineered rat trachea using genipin cross-linked decellularized tissue//Biomaterials. 2012. Vol. 33. P. 780-789.
  • Murgu, S.D., Colt, H.G. Treatment of adult tracheobronchomalacia and excessive dynamic airway collapse: an update//Treatments in Respiratory Medicine. 2006. Vol. 5. P. 103-115.
  • Ajalloueian F., Lim M. L., Lemon G., Haag J. C. et al. Biomechanical and biocompatibility characteristics of electrospun polymeric tracheal scaffolds//Biomaterials. 2014. Vol. 35. P. 5307-5315.
  • Teng Z., Ochoa I., Lic Z., Lin Y., Rodriguez J. F. et al. Nonlinear mechanical property of tracheal cartilage:A theoretical and experimental study//Journal of Biomechanics 2008. Vol.41. P. 1995-2002.
  • Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В.Методы измерения механических свойств полимеров. М.: Химия, 1978. 336
  • Teng Z., Trabelsi O., Ochoa I., He J. et al. Anisotropic material behaviours of soft tissues in human trachea: An experimental study an experimental study//Journal of Biomechanics. 2012. Vol. 45. P. 1717-1723.
  • da Silva T.H. G,Pazetti R., Aoki F.G. et. al. Assessment of the mechanics of a tissueengineered rat trachea in an imageprocessing environment//Clinics. 2014. Vol. 69. P. 500-503.
Еще