Детальная информация

Название Антибактериальные раневые покрытия на основе биополимеров, полученные методом 3D-печати: выпускная квалификационная работа магистра: направление 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» ; образовательная программа 12.04.04_03 «Медицинская биоинженерия»
Авторы Милицина Анастасия Александровна
Научный руководитель Юдин Владимир Евгеньевич
Другие авторы Нащекина Ю. А.
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика 3D-печать ; гидрогели ; биосовместимые полимеры ; хитозан ; карбоксиметилцеллюлоза ; раневые покрытия ; антибактериальные компоненты ; 3D-printing ; hydrogels ; biocompatible polymers ; chitosan ; carboxymethylcellulose ; wound dressings ; antibacterial components
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 12.04.04
Группа специальностей ФГОС 120000 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-2159
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\35033
Дата создания записи 04.07.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Данная работа посвящена исследованию и сравнению характеристик биосовместимых гидрогелей на основе хитозана и карбоксиметилцеллюлозы, а также изучению возможности их применения для создания раневых покрытий с антибактериальными свойствами. Для обеспечения антибактериального эффекта в гели добавлен поливинилпирролидон-йод.  Полученные гели удовлетворяют требованиям, предъявляемым к чернилам для 3D-печати. Напечатанные и обработанные конструкции остаются стабильными и сохраняют свои свойства после стерилизации, что позволяет применять их для регенеративной медицины. Проанализировано влияние состава чернил и условий стабилизации на антибактериальную активность. Показано, что конструкции характеризуются высоким уровнем биосовместимости, так как не приводят к снижению выживаемости клеток по сравнению с контрольными образцами, культивируемыми в стандартных условиях. Исследование на животных показало, что предлагаемые раневые покрытия способствуют ускоренному заживлению кожных повреждений.

This work focuses on the investigation and comparison of the characteristics of biocompatible hydrogels based on chitosan and carboxymethyl cellulose, as well as exploring their potential application for creating wound dressings with antibacterial properties. Polyvinylpyrrolidone-iodine (PVP-I) was incorporated into the hydrogels to provide an antibacterial effect. The resulting hydrogels meet the requirements for 3D printing inks. Printed and processed constructs remain stable and retain key properties after sterilization, allowing for their application in regenerative medicine. The influence of ink composition and stabilization conditions on antibacterial activity was analyzed. The constructs demonstrated a high level of biocompatibility, as they did not lead to a decrease in cell viability compared to control samples cultured under standard conditions. Animal studies showed that the proposed wound dressings promote accelerated healing of skin damage.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать
Интернет Анонимные пользователи
  • ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1.1. Эволюция методов лечения ран
    • 1.2. Аддитивные технологии в регенеративной медицине
    • 1.3. Требования к чернилам при создании раневых покрытий
    • 1.4. Материалы для 3D-биопечати
  • ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
    • 2.1. Материалы
      • 2.1.1. Хитозан
      • 2.1.2. Карбоксиметилцеллюлоза
      • 2.1.3. Альгинат натрия
      • 2.1.4. Поливинилпирролидон-йод (ПВП-йод, повидон-йод)
      • 2.1.5. Сополиамидные подложки
      • 2.1.6. Клетки
      • 2.1.7 Антибактериальная активность
    • 2.2. Методы
      • 2.2.1. Приготовление чернил
      • 2.2.2. 3D-печать
      • 2.2.3. Анализ качества печати
      • 2.2.4. Сканирующая электронная микроскопия
      • 2.2.5. Оценка набухания матриц
      • 2.2.6. Взаимодействие с клетками
      • 2.2.7. Антибактериальные свойства матриц
      • 2.2.8. Высвобождение йода
      • 2.2.9. Оценка эффективности раневых покрытий
      • 2.2.10. Статистический анализ
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
    • 3.1. Оценка качества печати
    • 3.2. Сканирующая электронная микроскопия
    • 3.3. Набухание
    • 3.4. Взаимодействие с клетками
    • 3.5. Высвобождение поливинилпирролидон-йода из матриц
    • 3.6. Антибактериальные свойства
    • 3.7. Влияние покрытий на заживление
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика