Оценка пролиферативной активности дермальных фибробластов в присутствии композиционных материалов на основе силицидов титана в условиях in vitro
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
- Telegram
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
Полный текст:
Аннотация
Цель работы .Оценить пролиферативную активность культур дермальных фибробластов в присутствии композиционных материалов на основе силицидов титана в условиях in vitro.
Материалы и методы. Для оценки пролиферативной активности дермальных фибробластов методом прямого контакта in vitro использовались материалы: силицид титана, карбосилицид титана, оксидированный в вакууме и без вакуума, титан марки ВТ-00 (группа сравнения). Были рассчитаны индекс пролиферации, время удвоения и количество удвоений культуры за время культивирования.
Результаты. Исследование морфофункциональных характеристик дермальных фибробластов, культивированных в присутствии образцов представленных материалов, показало, что на протяжении всего эксперимента грубых изменений ни в одной из серий не происходило, что говорит о хорошей пролиферативной активности клеток в присутствии тестируемых материалов.
Заключение. Активная клеточная пролиферация свидетельствует о нетоксичности и биосовместимости исследуемых сплавов.
Об авторе
А. Н. НиколаенкоРоссия
Список литературы
1. Andani M.T., Shayesteh Moghaddam N., Haberland C. et al. Metals for bone implants. Part 1. Powder metallurgy and implant rendering. Acta Biomaterialia. 2014, v. 10 (10), p. 4058-4070.
2. Elahinia M.H., Hashemi M., Tabesh M. et al. Manufacturing and processing of NiTi implants: A review. Progress in Materials Science. 2012, v. 57 (5), p. 911-946.
3. Mohseni E., Zalnezhad E., Bushroa A.R. Comparative investigation on the adhesion of hydroxyapatite coating on Ti-6Al-4V implant: A review paper. International Journal of Adhesion and Adhesives. 2014, v. 48, p. 238-257.
4. Wang J., Chao Y., Wan Q. et al. Fluoridated hydroxyapatite coatings on titanium obtained by electrochemical deposition. Acta Biomaterialia. 2009, v. 5 (5), p. 1798-1807.
5. Drnovšek N., Rade K., Milačič R. et al. The properties of bioactive TiO2 coatings on Ti-based implants. Surface and Coatings Technology. 2012, v. 209, p. 177-183.
6. Wu Y., Wang A., Zhang Z. et al. Laser alloying of Ti-Si compound coating on Ti-6Al-4V alloy for the improvement of bioactivity. Applied Surface Science. 2014, v. 305, p. 16-23.
7. Mishnaevsky L., Levashov E., Valiev R. et al. Nanostructured titanium-based materials for medical implants: Modeling and development. Materials Science and Engineering: R: Reports. 2014, v. 81, p. 1-19.
8. Andriyanov D.I., Amosov A.P., Samboruk A.R. et al. Development of porous composite self-propagating high-temperature ceramics of the Ti-B-C system. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2014, v. 55 (5), p. 485-488.
9. Hu C., Zhang H., Li F. New phases’ discovery in MAX family. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2013, v. 36, p. 300-312.
Рецензия
Для цитирования:
Николаенко А.Н. Оценка пролиферативной активности дермальных фибробластов в присутствии композиционных материалов на основе силицидов титана в условиях in vitro. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. 2017;(3):32-37.
For citation:
Nikolaenko A.N. Evaluation of the proliferative activity of dermal fibroblasts in the presence of composite materials based on titanium silicides in vitro. Bone and soft tissue sarcomas, tumors of the skin. 2017;(3):32-37. (In Russ.)
ISSN 2782-3687 (Online)