<?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 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><body><p>Кожа, являясь самым большим органом человеческого тела, защищает организм от нежелательных воздействий окружающей среды, препятствуя проникновению загрязнений и развитию инфекций [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Огромное количество различных кожных заболеваний, тяжелых, острых и хронических ран, диктует поиск альтернативных и эффективных вариантов лечения. Для процесса лечения ран требуется сложный и ком-плексный подход, ключевым этапом которого является выбор оптимального перевязочного средства. Отдельным классом раневых повязок могут служить покрытия на основе гидрогелей. Гидрогели являются наиболее подходящим материалом для раневых повязок, применимы для традиционных целей и в тканевой инженерии в качестве скаффолдов для усиления регенерации поврежденных участков.</p><p>Гидрогели представляют собой нерастворимые в воде, но имеющие способность набухать в воде или реагировать на изменения, происходящие под воздействием окружающей среды трехмерные сетки, образованные посредством химических и/или физических связей [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Они могут поглощать большое количество воды благодаря наличию гидрофильных групп, таких как –OH, –CONH–, –CONH2– и –SO3H в структуре полимера [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p> </p><p> </p><p>Использование гидрогелевых материалов в биомедицине объясняется наличием у них уникальных свойств, таких как высокая газовая проницаемость, биосовместимость, способность сохранять влажную среду для заживления ран [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]. В частности, подобные материалы широко применяются в качестве раневых покрытий, так как имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционными повязками [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>].</p><p>Гидрогелевые повязки ускоряют заживление ран, контролируя уровень влажности в ране, поглощают и удерживают раневой экссудат, что способствует пролиферации фибробластов и миграции кератиноцитов [6, 7].</p><p>Сетчатая структура гидрогелей является матрицей для биологически активных молекул, например, антибиотиков, обеспечивающая транспорт лекарственного препарата в рану во время процесса высвобождения после контакта гидрогелей с поврежденным участком кожи [8–12]. Примером биологически актив-ных молекул, обладающих свойствами широкого спектра действия, является Таксифолин (дегидрокверцитин), входящий в группу флавоноидов, класс растительных полифенолов (рис. 1). Флавоноиды - пищевые добавки, понижающие риски возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и других возрастных дегенеративных заболеваний [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>]. Таксифолин обладает антибактериальной активностью широкого спектра, сохраняя эффективность даже для антибиотикорезистентных бактерий [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]. Таксифолин способен ингибировать коллагеназы MMP-1, MMP-2 и MMP-9, отвечающие за деградацию коллагена, эластина и фибронектина кожи. Таким образом, таксифолин оказывает регенерирующее воздействие на кожные покровы [15, 16]. Кроме того, таксифолин проявляет дозозависимую антипролиферативную активность в отношении кератиноцитов, тем самым замедляя разрастание патологических новообразований [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>].</p><p> </p><p>Рис. 1. Структура таксифолина</p><p> </p><p>В качестве основы для гидрогелевых повязок могут служить как синтетические так и природные полимеры, в том числе, с внедрёнными биологически активными молекулами. Независимо от природы поли-мера важными характеристиками являются биологическая активность, биоразлагаемость и биосовместимость. Гидрогели на основе акрилатов обладают высокой сорбционной способностью и биосовместимостью. Коллаген – фибриллярный белок, создающий на коже защитный влагоудерживающий слой, увлажняя её и поддерживая водно-липидный баланс. Коллаген биосовместим и обладает низкой антигенностью [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>].</p><p>Предполагается, что совместное добавление коллагена и таксифолина в гидрогель будет оказывать синергетический эффект для заживления кожных покровов. Таким образом, разрабатываемая гидрогелевая матрица, содержащая таксифолин, может стать альтернативой современным раневым повязкам. Целью данной работы являлся синтез и исследование свойств таксифолин-содержащих коллаген-акриловых гидрогелей.</p><p> </p><p>Материалы и методы</p><p>Акриловая кислота (ЗАО «Вектон» CAS 79-10-7), акриламид (ЗАО «Вектон» CAS 79-06-1), пероксидисульфат аммония (АО «ЛенРеактив» CAS 7727-54-0), N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин (Sigma-Aldrich, CAS 110-18-9), N,N’-метиленбисакриламид (ЗАО «Вектон», CAS 110-26-9), таксифолин (ООО «В-МИН», CAS 79-06-1), фосфатно-солевой буфер, таблетированный (ООО «Эко-Сервис»), коллаген (пище-вой), калия гидроксид (ЗАО «Вектон», CAS 1310-58-3), дистиллированная вода.</p><p>Методы</p><p>Акриловую кислоту и акриламид брали в соотношении 8:2. Коллаген по отношению к мономерам в соотношении 1:5. Содержание таксифолина по массе 0,5 % и 3 %.</p><p>Приготовление раствора таксифолина. Таксифолин измельчали в ступке до однородной массы и растворяли в этиловом спирте в соотношении 1:10.</p><p>Синтез гидрогелей</p><p>К 10 % раствору коллагена, растворённого в дистиллированной воде при 37 °С, добавляли предварительно нейтрализованную акриловую кислоту (степень нейтрализации акриловой кислоты 0,8). Смесь перемешивали на магнитной мешалке при 40 °С (температура, необходимая для начала полимеризации), и последовательно добавляли акриламид (при соотношении АК : ААм = 80:20 %), спиртовой раствор</p><p> </p><p> </p><p>таксифолина (концентрация 0,5 % к массе полимерной смеси), инициирующую систему: окислитель – пероксидсульфат аммония и восстановитель – N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин, в качестве сшивающего агента был использован N,N-метилбисакриламид с концентрацией 0,2 масс. % в расчёте на количество мо-номеров. Полученный гидрогель оставляли застывать без доступа света [19, 20].</p><p>Анализ методом ИК-Фурье спектроскопии</p><p>ИК спектры были зарегистрированы на Фурье-ИК спектрометре Tensor 37 фирмы Bruker с помощью приставки НПВО (нарушенного полного внутреннего отражения) MIRacle фирмы Pike с кристаллом из ZnSe с алмазным напылением. Регистрация спектров проводилась в диапазоне 4000–600 см-1 с разрешением 2 см-1 и усреднением по 32 спектрам.</p><p>Измерение сорбционной способности</p><p>Набухание гидрогелей проводилось в фосфатном буфере (pH=7,2–7,6) в течение пяти суток при комнатной температуре (25 °С).</p><p>Степень набухания рассчитывали по формуле:</p><p> ,                                                        (1)</p><p>где ms – масса набухшего образца, г; m0 – масса высушенного образца, г.</p><p>Математическая модель Фика [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>], характеризующая процесс набухания на начальной стадии набухания (до Q=0,6Qmax):</p><p>(2)</p><p>где Qt и Q∞ – степень и равновесная степень набухания, соответственно, представляющие собой количество растворителя, диффундировавшего в гидрогель в момент времени t и в бесконечное время (состояние равновесия), отнесенное к 1 грамму сухого вещества; k является константой, связанной со структурой полимерной сетки; n – число, определяющее тип диффузии.</p><p>Кинетическая модель сорбции псевдовторого порядка [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>]. Уравнение кинетики псевдовторого порядка описывает скорость диффузии молекул растворителя массой, равной первоначальной массе полимерной структуры:</p><p>,                                                                   (3)</p><p> </p><p>где k2 – константа скорости сорбции модели псевдовторого порядка(г·(ммоль·мин) -1), t – время (мин).</p><p>Исследование высвобождения таксифолина из гидрогелевой матрицы</p><p>Высвобождение таксифолина из гидрогелевой матрицы проводили в растворе фосфатно-солевого буфера (pH=7,2–7,6). Калибровочный график строили с использованием данных, полученных на двухлучевом сканирующем спектрофотометре UV–Vis высокого разрешения Unico 2804, США. Спектры регистрировали в диапазоне 200–800 см–1 при средней скорости сканирования.</p><p>Предварительно строили калибровочный график зависимости относительной оптической плотности от концентрации таксифолина в растворе таксифолин – этиловый спирт.</p><p>Долю высвободившегося из гидрогеля таксифолина рассчитывали по формуле [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]:</p><p> ,                                            (4)</p><p>где  – масса таксифолина в растворе ПБС в момент времени;  – масса таксифолина, загруженного в гидрогель.</p><p>Для описания высвобождения таксифолина из гидрогелевой матрицы применяли модель Хигучи, мо-дель Корсмейера – Пеппаса, модель Бейкера – Лонсдейла и модель Хиксон – Кроуэлла. Математические выражения модели Хигучи (5), модель Корсмейера – Пеппаса (6), модели Бейкера – Лонсдейла (7) и модели Хиксон – Кроуэлла (8) [24– 26]:</p><p>(5)</p><p> </p><p>где Mt, M∞ – масса вещества, выделившегося в раствор в момент времени t загруженного в гидрогель, соответственно, г; K – константа в уравнении модели Корсмейера-Пеппаса; n – показатель диффузии;</p><p> </p><p> </p><p> ,                                                                       (6)</p><p>где КH – константа в уравнении модели Хигучи, f – масса выделенного вещества к времени t распределенная на площадь образца, г/мм2;</p><p> ,                                                       (7)</p><p>где Mt, M0 – масса вещества, выделившегося в раствор в момент времени t и в момент начальный момент времени; KBL – константа в уравнении модели Корсмейера-Пеппаса;</p><p> ,                                                               (8)</p><p>где KHC – константа в уравнении модели Хиксон-Кроуэлла; W0, Wt – масса вещества в начальный момент исследования и его остатка в образце к времени t, соответственно, г.</p><p>В ходе работы были получены композиционные гидрогели на основе полу-ВПС сополимера акриловой кислоты/акриламида и коллагена, наполненных таксифолином (концентрация таксифолина 0,5 %, рас-творенного в этаноле) методом свободнорадикальной полимеризации в водной среде. В процессе полимеризации нейтрализованная акриловая кислота была сшита с акриламидом с участием сшивающего агента N,N'-метилбисакриламид. Макромолекулярные линейные цепи коллагена встроены в акрилатный полу-ВПС сополимера акриловой кислоты/акриламида за счет электростатического притяжения. Время начала гелеобразования составило 13 мин, при этом полное застывание композитного гидрогеля произошло через 36 ч. ВНГ в настоящей работе было определено стандартным методом по потере текучести реакционной смеси.</p><p>На рис. 2 представлен ИК-спектр полимерного композита с концентрацией таксифолина 0,5 % . Широкая полоса поглощения относится к колебаниям валентных O–H групп (3296 см-1), валентные колебания ассиметричных -СН3 связей характеризуют полосы поглощения в диапазоне 2922–2851 см-1.</p><p> </p><p>Рис. 2. ИК-спектр таксифолин-содержащего коллаген-акрилового гидрогеля</p><p> </p><p>Полоса поглощения в области 1741 см-1 относится к колебаниям валентных карбоксильных групп С=О. Полоса поглощения при 1631 см-1 соответствует поглощениям группы С=О акриламидных мономеров, а поглощение при 1546 см-1 – карбоксилатным группам мономера акрилата калия. Полоса 1453 см-1 характеризует валентные колебания С=С в ароматическом кольце флавоноида. Колебания С–О–С в группах =С–О–С– проявляются в области 1238 см-1. Полоса при 1407 см-1 характеризует колебания валентных СОО- симметричных связей и полоса при 1104 см-1 характеризует валентные С–N связи. Кроме того, наблюдаются полосы при 1338 см-1 (между колебаниями O–H групп и колебаний C–O групп в фенольном соединении), 1120 см-1 (типичная полоса в 5,7-дигидроксизамещенных флавоноидах) [32–36].</p><p> </p><p> </p><p>На рис. 3 представлены кинетические кривые набухания в фосфатно-буферном растворе гидрогелевого таксифолин-содержащего коллаген-акрилового композита при температуре 25 °С, степень набухания образцов достигает значения 50 г/г.</p><p> </p><p>Рис. 3. Кинетические кривые набухания в фосфатно-буферном растворе таксифолин-содержащих коллаген-акриловых гидрогеля</p><p> </p><p>В табл. 1 представлены некоторые сорбционные характеристики в фосфатно-буферном растворе (коэффициент диффузии (n), параметр сетки по Фику (k), константа скорости набухания по псевовторому порядку (k2)) гидрогелевого таксифолин-содержащего коллаген-акрилового композита.</p><p>Математическая модель Пеппаса – Корсмейера описывает диффузию растворителя в гидрогелевую матрицу. Константа уравнения Фика характеризует скорость сорбции раствора гидрогелем на первоначальных стадиях набухания (до Q=0,6Qmax). Анализируя относительные скорости диффузии и релаксации поли-мерной структуры по степенному показателю n, можно сделать вывод о типе диффузии. Коэффициент диффузии n – для данного образца лежит в диапазоне 0,5–1,0, что указывает на нефиковский (аномальный) механизм диффузии, который описывает те случаи, когда скорости диффузии и релаксации полимерных цепей сопоставимы.</p><p>Таблица 1</p><p>Сорбционные характеристики таксифолин-содержащего коллаген-акрилового гидрогеля в фосфатно-буферном растворе (pH=7,2-7,6) при комнатной температуре (25 °С)</p><p> </p><p>Кумулятивное высвобождение таксифолина из полимерной матрицы показано на рис. 4. Высвобождение таксифолина из опытных образцов было схожим и происходило в две стадии, минуя стадию быстрого высвобождения. Первая стадия проходила с постепенным высвобождением таксифолина из матрицы гидрогеля в течение 2000 мин. Вторая стадия соответствовала пролонгируемому высвобождению таксифолина (от 2000 до 3000 мин).</p><p> </p><p>Рис. 4. Кумулятивное высвобождение таксифолина из коллаген-акриловой гидрогелевой матрицы</p><p> </p><p> </p><p>Параметры высвобождения таксифолина из гидрогелевой матрицы представлены в табл. 2. Показано, что модель Бейкера-Лонсдейла лучше всего соответствует данным по высвобождению согласно значению коэффициента корреляции (R2= 0,98).</p><p> </p><p>Таблица 2</p><p>Параметры высвобождения таксифолина из коллаген-акриловой гидрогелевой матрицы</p><p> </p><p>Получены композитные гидрогели на основе полу-ВПС сополимера акриловой кислоты и акриламида и коллагена, наполненных таксифолином, методом свободно-радикальной полимеризации.</p><p>Исследована зависимость времени начала гелеобразования от степени нейтрализации и температуры синтеза. Выявлено, что время начала гелеобразования составило 13 мин., при этом полное застывание композитного гидрогеля произошло через 36 ч.</p><p>Изучены сорбционные характеристики коллаген-акриловых композитов в фосфатно-солевом буфере.</p><p>Процесс сорбции растворителя в полимерную сетку описывается аномальной диффузией Фика.</p><p>Процесс высвобождения таксифолина описывается моделью Бейкера – Лонсдейла, при этом высвобождение проходит в две стадии.</p></body><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>
