<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ikbgu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Кабардино-Балкарского государственного университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2221-7789</issn><publisher><publisher-name>Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ikbgu-300</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Химия</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Chemistry</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТАКСИФОЛИН-СОДЕРЖАЩИХ КОЛЛАГЕН-АКРИЛОВЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF TAXIFOLIN-CONTAINING COLLAGEN-ACRYLIC HYDROGELS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лунева</surname><given-names>Ольга Владимировна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Luneva</surname><given-names>Olga Vladimirovna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ovlunevaitmo@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Быкова</surname><given-names>К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bykova</surname><given-names>К.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кашурин</surname><given-names>Александр Ильич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kashurin</surname><given-names>Alexander Ilyich</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Морозкина</surname><given-names>Светлана Николаевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morozkina</surname><given-names>Svetlana Nikolaevna</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Успенская</surname><given-names>Майя Валерьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Uspenskaya</surname><given-names>Maya Valeryevna</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Центр химической инженерии, Университет ИТМО</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Chemistry Engineering Center, ITMO University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>08</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>4</issue><issue-title>Том 12, № 4 (2026)</issue-title><fpage>97</fpage><lpage>105</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Лунева О.В., Быкова К., Кашурин А.И., Морозкина С.Н., Успенская М.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Лунева О.В., Быкова К., Кашурин А.И., Морозкина С.Н., Успенская М.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Luneva O.V., Bykova К., Kashurin A.I., Morozkina S.N., Uspenskaya M.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/300">https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/300</self-uri><abstract><p>Многообразие кожных заболеваний определяет важность многочисленных работ по созданию новых материалов, в том числе, раневых покрытий. Значительных успехов достигли разработки в области гидрогелевых повязок, содержащие биологически активные соединения, предназначенные для лечения ран различной степени тяжести. Целью данной работы является получение методом свободно-радикальной полимеризации таксифолин-содержащих гидрогелей на основе акрилата и коллагена в качестве основы для раневой повязки. Изучено влияние рецептурных параметров на время начала гелеобразования, кинетику сорбции на основании модели псевдо-второго порядка и математической модели, а также проведён анализ высвобождения таксифолина из полученных образцов на основе моделей Корсмейера – Пеппаса, Хигучи, Бейкера – Лонсдейла и Хиксон – Кроуэлла, соответственно. Получены экспериментальные данные по высвобождению в фосфатно-солевом буфере.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The variety of skin diseases determines the importance of numerous works on the creation of new materials, including wound coatings. Significant success has been achieved with hydrogel dressings containing biologically active molecules intended for wounds of varying severity. The aim of this work was to obtain free-radical polymerization of taxifolin-containing hydrogels based on acrylic and collagen as the basis for a wound dressing. The influence of synthesis parameters on the gelation time, sorption kinetics based on a pseudo-second order model and a mathematical model, as well as the drug release of the obtained samples based on the Korsmeyer – Peppas, Higuchi, Bake – Lonsdale and Hixon – Crowell models, respectively. The experimental data about taxifolin release in phosphate buffer solution were obtained.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>акриловые гидрогели</kwd><kwd>коллаген</kwd><kwd>таксифолин (дигидрокверцетин)</kwd><kwd>сорбция</kwd><kwd>кинетика релиза</kwd><kwd>раневые повязки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>acrylic hydrogels</kwd><kwd>collagen</kwd><kwd>taxifolin (dihydroquercetin)</kwd><kwd>sorption</kwd><kwd>release kinetics</kwd><kwd>wound dressings</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Грайс Э.А., Сегре Ж.А. Микробиом кожи // Nature Reviews Microbiology. 2011. Т. 9. С. 244-253.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grice E.A., Segre J.A. The Skin Microbiome // Nature Reviews Microbiology. 2011. V. 9. P. 244–253.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рао М.Т., Чвс П., Ямини М.; Прасад К.Х. Гидрогели для трехмерных сетей: обзор // Международный журнал современных фармацевтических исследований. 2021. С. 12-17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rao M.T., Chvs, P., Yamini M.; Prasad C.H. Hydrogels the three dimensional networks: A review // International Journal of Current Pharmaceutical Research. 2021. P. 12–17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нагам С., Джиоти А., Пуджита Дж., Аруна С., Надендла Р.Р. Всесторонний обзор гидрогелей // Международный журнал современных фармацевтических исследований. 2016. Т. 8. С. 19-23.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nagam S., Jyothi A., Poojitha J., Aruna S., Nadendla R.R. A Comprehensive Review on Hydrogels // International Journal of Current Pharmaceutical Research. 2016. V. 8. P. 19–23.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Келер Дж., Брандл Ф.П., Гепферих А. М. Гидрогелевые раневые повязки для биологически активного лечения острых и хронических ран // European polymer journal. 2018. Т. 100. С. 1-11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koehler J., Brandl F.P., Goepferich A.M. Hydrogel Wound Dressings for Bioactive Treatment of Acute and Chronic Wounds // European polymer journal. 2018. V. 100. P. 1–11.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Таваколи С., Клар А.С. Усовершенствованные гидрогели в качестве раневых повязок // Биомолекулы. 2020. Т. 10. С. 1169.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tavakoli S., Klar A.S. Advanced Hydrogels as Wound Dressings // Biomolecules. 2020. V. 10. P. 1169.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Не ОП Велд К. К., Walboomers Х. Ф., Янсен А. Ю., Вагенер А. Ф. Д. Т. Г. проектные вопросы гидрогелевые повязки: стратегическое и молекулярные авансы // тканевой инженерии. Часть В, Обзоры. 2020. Т. 26. С. 230-248.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Op’t Veld R.C., Walboomers X.F., Jansen J.A., Wagener F.A.D.T.G. Design Considerations for Hydrogel Wound Dressings: Strategic and Molecular Advances // Tissue engineering. Part B, Reviews. 2020. V. 26. P. 230–248.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мерфи П.С., Эванс Г.Р.Д. Достижения в области заживления ран: обзор современных средств для заживления ран // Международная пластическая хирургия. 2012. V. 2012. С. 1-8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murphy P.S., Evans G.R.D. Advances in Wound Healing: A Review of Current Wound Healing Products // Plastic surgery international. 2012. V. 2012. P. 1–8.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ян К., Хан К., Чен Б., Чжэн Ю., Чжан К., Ли К., Ван Дж. Антимикробные гидрогели: перспективные материалы для медицинского применения // Международный журнал наномедицины. 2018. Выпуск 13. С. 2217-2263.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yang K., Han Q., Chen B., Zheng Y., Zhang K., Li Q., Wang J. Antimicrobial Hydrogels: Promising Materials for Medical Application // International journal of nanomedicine. 2018. V. 13. P. 2217–2263.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ванг С., Варшни Р.Р., Ванг Д.-А. Терапевтическая доставка клеток и контроль их судьбы в гидрогелях и гибридах гидрогеля // Обзоры передовых методов доставки лекарств. 2010. Т. 62. С. 699-710.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang C., Varshney R.R., Wang D.-A. Therapeutic Cell Delivery and Fate Control in Hydrogels and Hydrogel Hybrids // Advanced drug delivery reviews. 2010. V. 62. P. 699–710.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кашьяп Н., Кумар Н., Кумар М.Н., В.Р. Гидрогели для фармацевтических и биомедицинских применений // Критические обзоры систем-носителей терапевтических лекарственных средств. 2005. С. 22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kashyap N., Kumar N., Kumar M.N.V.R. Hydrogels for Pharmaceutical and Biomedical Applications // Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems. 2005. P. 22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ли Дж., Ван Ю., Ян Дж., Лю У. Прочный нанокомпозитный гидрогель с мембраной, активированной бактериями-макрофагами, обладающий целенаправленной фототермической антибактериальной способностью для заживления инфицированных ран // Journal of chemical engineering. 2021. V. 420. P. 127638.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li J., Wang Y., Yang J., Liu W. Bacteria Activated-Macrophage Membrane-Coated Tough Nanocomposite Hydrogel with Targeted Photothermal Antibacterial Ability for Infected Wound Healing // Journal of chemical engineering. 2021. V. 420. P. 127638.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сингх А. В., Адити А.С., Гаде В.Н., Ватс Т., Ленарди С., Милани П., Адити А.С. Наноматериалы: терапевтические средства нового поколения для заживления ран и восстановления тканей // Современная нанонаука. 2010. Т. 6. С. 577-586.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Singh A.V., Aditi A.S, Gade W.N., Vats, T., Lenardi, C., Milani P., Aditi A.S. Nanomaterials: New Generation Therapeutics in Wound Healing and Tissue Repair // Current Nanoscience. 2010. V. 6. P. 577–586.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моррис М.Э., Чжан С. Взаимодействие флавоноидов с лекарственными средствами: влияние флавоноидов на транспортеры ABC // Науки о жизни. 2006. Т. 78. С. 2116-2130.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morris M.E., Zhang S. Flavonoid–Drug Interactions: Effects of Flavonoids on ABC Transporters // Life sciences. 2006. V. 78. P. 2116–2130.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дас А., Байдья Р., Чакраборти Т., Саманта А.К., Рой С. Фармакологические основы и новые представления о Таксифолине: всесторонний обзор // Биомедицина и фармакотерапия. 2021. V. 142. P. 112004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Das A., Baidya R., Chakraborty T., Samanta A.K., Roy S. Pharmacological Basis and New Insights of Taxifolin: A Comprehensive Review // Biomedicine &amp; Pharmacotherapy. 2021. V. 142. P. 112004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ли К.У., Парк Н.Х., Ким Дж.У., Ум Б.Х., Шпатов А.В., Шульц Е.Е., Сорокина И.В., Попов С.А. Исследование омолаживающего и противовоспалительного действия на кожу дигидрокверцетина, природных тритерпеноидов и их синтетических производных // Российский журнал биоорганической химии. 2012. Т. 38. С. 328-334.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lee C.W., Park N.H., Kim J.W., Um B.H., Shpatov A.V., Shults E.E., Sorokina I.V., Popov S.A. Study of Skin Anti-Ageing and Anti-Inflammatory Effects of Dihydroquercetin, Natural Triterpenoinds, and Their Synthetic Derivatives // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2012. V. 38. P. 328–334.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чжоу У., Лю З., Ван М., Чен Д., Чжоу Л., Го Л. Таксифолин ингибирует развитие рубцово-клеточной карциномы, индуцируя апоптоз, остановку клеточного цикла и подавление пути PI3K/AKT/MTOR // Журнал Балканского союза онкологов. 2019. Т. 24, N 2. С. 853-858.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhou W., Liu Z., Wang M., Chen D., Zhou L., Guo L. Taxifolin Inhibits the Development of Scar Cell Carcinoma by Inducing Apoptosis, Cell Cycle Arrest, and Suppression of PI3K/ AKT/MTOR Pathway // Journal of the Balkan Union of Oncology. 2019. V. 24, N 2. P. 853–858.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ди Т., Чжай С., Чжао Дж., Ван Ю., Чен З., Ли П. Таксифолин ингибирует пролиферацию кератиноцитов и улучшает индуцированную имиквимодом псориазоподобную мышиную модель посредством регуляции цитоплазматической фосфолипазы А2 и PPAR-γ-пути // Международная иммунофармакология. 2021. V. 99. P. 107900.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Di T., Zhai C., Zhao J., Wang Y., Chen Z., Li P. Taxifolin Inhibits Keratinocyte Proliferation and Ameliorates Imiquimod-Induced Psoriasis-like Mouse Model via Regulating Cytoplasmic Phospholipase A2 and PPAR-γ Pathway // International immunopharmacology. 2021. V. 99. P. 107900.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мейер М. Обработка биоматериалов на основе коллагена и свойства полученных материалов // Биомедицинская инженерия онлайн. 2019. Т. 18. С. 24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Meyer M. Processing of Collagen Based Biomaterials and the Resulting Materials Properties // Biomedical engineering online. 2019. V. 18. P. 24.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пурджавади А., Курдтабар М. Высокопористый гидрогель на основе коллагена без какого-либо порообразования: синтез и характеристики // European polymer journal. 2007. Т. 43. С. 877-889.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pourjavadi A., Kurdtabar M. Collagen-Based Highly Porous Hydrogel without Any Porogen: Synthesis and Characteristics // European polymer journal. 2007. V. 43. P. 877–889.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Успенская М.В., Игнатьева Ю.А., Касанов К.Н., Олехнович Р.О., Стрельникова И.Е. Раневая повязка на основе полимерных нанокомпозитов // Материалы конференции IEEE 2014 по биомедицинской инженерии и наукам (IECBES). Куала-Лумпур: IEEE, 2014. С. 369-372.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Uspenskaya M.V., Ignatyeva Ju.A., Kasanov K.N., Olekhnovich R.O., Strelnikova I.E. Wound Dressing on the Base of Polymer Nanocomposites // In: Proceedings of the 2014 IEEE Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES). Kuala Lumpur: IEEE, 2014. Р. 369–372.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гиршевска-Дружинска М., Островска-Чубенко Ю. Механизм диффузии воды в несшитые и ионно-сшитые хитозановые мембраны // Успехи химии и применения хитина и его производных. 2012. С. 63-70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gierszewska-Drużyńska M., Ostrowska-Czubenko J. Mechanism of Water Diffusion into Noncrosslinked and Ionically Crosslinked Chitosan Membranes // Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 2012. P. 63–70.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фариба Г., Фарахани В.С., Фарахани В.Э. Теоретическое Описание Набухания Гидрогеля: Обзор // Iranian polymer journal. 2010. Т. 19. С. 375-398.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fariba, G.; Farahani V.S., Farahani V.E., Theoretical Description Of Hydrogel Swelling: A Review // Iranian polymer journal. 2010. V. 19. P. 375–398.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оустади Ф., Хагбин Назарпак М., Мансури М., Кетабат Ф. Получение, характеристика и исследование высвобождения поливинилового спирта/поливинилпирролидона, содержащего ибупрофен. Двухслойная антибактериальная мембрана // Международный журнал полимерных материалов и полимерной биоматериалы. 2022. Т. 71. С. 14-23.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Oustadi F., Haghbin Nazarpak M., Mansouri M., Ketabat F. Preparation, Characterization, and Drug Release Study of Ibuprofen-Loaded Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Pyrrolidone) Bilayer Antibacterial Membrane // International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2022. V. 71. P. 14–23.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кити К., Сувантонг О. Двухслойная раневая повязка на основе альгината натрия с комплексом куркумин-β-циклодекстрин/Гидрогель хитозана // Международный журнал биологических макромолекул. 2020. Т. 164. С. 4113-4124.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiti K., Suwantong O. Bilayer Wound Dressing Based on Sodium Alginate Incorporated with Curcumin-β-Cyclodextrin Inclusion Complex/Chitosan Hydrogel // International Journal of Biological Macromolecules. 2020. V. 164. P. 4113–4124.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тамахкар Э., Озкахраман Б., Сулоглу А.К., Идил Н., Перчин И. Новая многослойная гидрогелевая раневая повязка для высвобождения антибиотиков // Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020. V. 58. P. 101536.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tamahkar E., Özkahraman B., Süloğlu A.K., İdil N., Perçin I. A Novel Multilayer Hydrogel Wound Dressing for Antibiotic Release // Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020. V. 58. P. 101536.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зипманн Дж., Зипманн Ф. Математическое моделирование доставки лекарственных средств // Международный фармацевтический журнал. 2008. Т. 364. С. 328-343.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Siepmann J., Siepmann F. Mathematical Modeling of Drug Delivery // International journal of pharmaceutics. 2008. V. 364. P. 328–343.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Илгин П., Озай Х., Озай О. Новый гидрогель, реагирующий на двойные стимулы: подходы к моделированию для прогнозирования загрузки лекарственным средством и профиля высвобождения // European polymer journal. 2019. V. 113. С. 244-253.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ilgin P., Ozay H., Ozay, O. A New Dual Stimuli Responsive Hydrogel: Modeling Approaches for the Prediction of Drug Loading and Release Profile // European polymer journal. 2019. V. 113. P. 244–253.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пеппас Н.А., Нарасимхан Б. Математические модели в доставке лекарств: как моделирование повлияло на то, как мы разрабатываем новые системы доставки лекарств // Журнал контролируемого высвобождения. 2014. Т. 190. С. 75-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Peppas N.A., Narasimhan B. Mathematical Models in Drug Delivery: How Modeling Has Shaped the Way We Design New Drug Delivery Systems // Journal of Controlled Release. 2014. V. 190. P. 75–81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ву И.Ю., Бала С., Шкалько-Баснет Н., ди Каньо М.П. Интерпретация данных о нелинейной диффузии лекарственных средств: использование модели Корсмейера-Пеппа для изучения высвобождения лекарственных средств из липосом // Европейский журнал фармацевтических наук. 2019. V. 138. P. 105026.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu I.Y., Bala S., Škalko-Basnet N., di Cagno M.P. Interpreting Non-Linear Drug Diffusion Data: Utilizing Korsmeyer-Peppas Model to Study Drug Release from Liposomes // European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. V. 138. P. 105026.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рамтеке К.Х., Дигхе П.А.; Харат А.Р., Патил С.В. Математические модели растворения лекарственных средств : обзор // Научный журнал "Фармация". 2014. Т. 3, номер 5. С. 388-396.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ramteke K.H., Dighe P.A.; Kharat A.R., Patil S.V.. Mathematical Models of Drug Dissolution : A Review // Scholars Academic Journal of Pharmacy. 2014. V. 3, N 5. P. 388–396.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дэш С., Мурти П.Н., Нат Л., Чоудхури П. Кинетическое моделирование высвобождения лекарственных средств из систем контролируемой доставки лекарственных средств // Acta poloniae pharmaceutica. 2010. Т. 6, N 3. С. 217-223.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dash S., Murthy P.N., Nath L., Chowdhury P. Kinetic modeling on drug release from controlled drug delivery systems // Acta poloniae pharmaceutica. 2010. V. 6, N 3. P. 217–223.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саджади-Джаван З.С., Варшосаз Дж., Мириан М., Маншаи М., Аминзаде А. Термочувствительные гидрогели на основе метилцеллюлозы/персидской камеди, обогащенные таксифолином, усиливают регенерацию костной ткани: исследование in Vitro/in Vivo // Cellulose. 2022. V. 29. P. 2413-2433.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sajadi-Javan Z.S., Varshosaz J., Mirian M., Manshaei M., Aminzadeh A. Thermo-Responsive Hydrogels Based on Methylcellulose/Persian Gum Loaded with Taxifolin Enhance Bone Regeneration: An in Vitro/in Vivo Study // Cellulose. 2022. V. 29. P. 2413–2433.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хасиби Ф., Насирпур А., Варшосаз Дж., Гарсия-Манрике П., Бланко-Лопес М.С., Гутьеррес Г., Матос М. Состав и характеристика липидных нановезикул, содержащих таксифолин (липосом, ниосом и трансферсомов), для обогащения напитков // Европейский журнал липидной науки и технологии. 2020. V. 122. P. 1900105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hasibi F., Nasirpour A., Varshosaz J., García-Manrique P., Blanco-López M.C., Gutiérrez G., Matos M. Formulation and Characterization of Taxifolin-Loaded Lipid Nanovesicles (Liposomes, Niosomes, and Transfersomes) for Beverage Fortification // European Journal of Lipid Science and Technology. 2020. V. 122. P. 1900105.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цзу С., Ян Л., Хуан Дж., Ма С., Ван У., Чжао С.; Цзу Ю. Микронизация таксифолина методом сверхкритического растворения и оценка активности по удалению радикалов // Международный журнал молекулярных наук. 2012. Т. 13. С. 8869-8881.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zu S., Yang L., Huang J., Ma C., Wang W., Zhao C.; Zu Y. Micronization of Taxifolin by Supercritical Antisolvent Process and Evaluation of Radical Scavenging Activity // International Journal of Molecular Sciences. 2012. V. 13. P. 8869–8881.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Риаз Т., Зишан Р., Зариф Ф., Ильяс К., Мухаммад Н., Сафи С.З., Рахим А., Ризви С.А., Рехман И.У. ИК-спектроскопический анализ природного и синтетического коллагена // Обзоры прикладной спектроскопии. 2018. Т. 53. С. 703-746.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Riaz T., Zeeshan R., Zarif F., Ilyas K., Muhammad N., Safi S.Z., Rahim A., Rizvi S.A.A., Rehman I.U. FTIR Analysis of Natural and Synthetic Collagen // Applied spectroscopy reviews. 2018. V. 53. P. 703–746.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маранди Г.Б., Харири С., Махдавиния Г.Р. Влияние гидрофобного мономера на синтез и набухание коллагенового трансплантата, состоящего из Поли[(Акриловой кислоты)-Со-(акрилата натрия)] Гидрогель // Polymer international. 2009. Т. 58. С. 227-235.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marandi G.B., Hariri S., Mahdavinia G.R. Effect of Hydrophobic Monomer on the Synthesis and Swelling Behaviour of a Collagen-Graft-Poly[(Acrylic Acid)-Co-(Sodium Acrylate)] Hydrogel // Polymer international. 2009. V. 58. P. 227–235.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
