Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92459
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Biodegradable Conductive Nerve Conduits Based on Carbon Apatite-Biopolymer Biomaterials: Synthesis and Properties
Other Titles Біорозкладні провідні нервові канали на основі вуглецево-апатит-біополімерних біоматеріалів: синтез та властивості
Authors Sukhodub, Leonid Fedorovych  
Kumeda, Mariia Oleksandrivna
Sukhodub, Liudmyla Borysivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1559-0475
http://orcid.org/0000-0002-9350-5766
Keywords пошкодження периферичних нервів
карбонові наночастинки
гідроксиапатит
біополімери
peripheral nerve injury
carbon nanoparticles
hydroxyapatite
biopolymers
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92459
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation L.F. Sukhodub, M.O. Kumeda, L.B. Sukhodub, J. Nano- Electron. Phys. 15 No 3, 03035 (2023) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.15(3).03035
Abstract В міні-огляді розглянуто сучасний стан проблеми регенерації периферичних нервів (PN), включаючи деталі внутрішньої структури PN, види їх пошкоджень, біохімічні аспекти, зокрема функцію Schwann-клітин, макрофагів, міжмолекулярних взаємодій рецепторів клітинної мембрани з білками ЕСМ, які задіяні в процесі регенерації периферичних нервів. Розробка штучних нервових трубок (кондуїтів) для зшивання дистальних і проксимальних кінців пошкодженого нерва є основною стратегією відновлення PN. Зроблено акцент на використання провідних біоматеріалів нового покоління, зокрема на основі природних полісахаридів (альгінат – Alg, хітозан – CS) та вуглецевих наночастинок (одностінні карбонові нанотрубки – SWCNTs, графен – G, оксид графену – GO чи фулерен – C60) отриманих в лабораторії «Біонанокомпозит» Сумського державного університету (Україна) для вирішення проблеми регенерації PN. Приведені результати досліджень отриманих матеріалів з наночастинками вуглецю С60 та SWCNTs на електропровідність, набрякання та здатність до адсорбції триптофану (амінокислоти, що є незамінною для функціонування центральної нервової системи). Розглянуто особливості впливу вуглецевих матеріалів на відновлення функцій пошкодженої нервової тканини. Також, відмічена корисність CNTs в нейронауках завдяки їх специфічним властивостям, а саме міцності, гнучкості та електропровідності, зокрема для опосередкування росту та диференціюванню нейронів. Ці характеристики нещодавно створених зразків полімерів з CNP показали, що ці біоматеріали мають властивості, корисні для інженерії нервової тканини.
The mini-review examines the current state of the problem of peripheral nerve (PN) regeneration, including details of the internal structure of PN, types of their damage, biochemical aspects, in particular the function of Schwann cells, macrophages, intermolecular interactions of cell membrane receptors with extracellular matrix proteins, which are involved in the peripheral nerve regeneration process. The development of artificial nerve tubes (conduits) to suture the distal and proximal ends of the damaged nerve with an artificial conduit is the main strategy for PN recovery. Emphasis is placed on the use of leading biomaterials of the new generation, in particular, based on natural polysaccharides (alginate - Alg and chitosan - CS) and carbon nanoparticles CNP (single and multi wall carbon nanotubes – SWCNTs/MWCNTs, graphene - G, graphene oxide - GO or fullerene - C60) obtained in the Sumy State University laboratory "Bionanocomposite" (Ukraine) to solve the PN regeneration problem. The results of studies of the obtained materials with carbon nanoparticles such as C60 and SWCNTs on electrical conductivity, swelling ability, and the ability to adsorb tryptophan (an amino acid that is indispensable for the functioning of the central nervous system) are presented. The peculiarities of the effect of carbon-based materials on the restoration of the functions of damaged nerve tissue are considered. Also, the usefulness of CNTs in neuroscience has been noted due to their specific properties, namely strength, flexibility, and electrical conductivity, in particular for mediating the growth and differentiation of neurons. This characteristics of the recently created polymer samples with CNP showed that these biomaterials have properties beneficial for neural tissue engineering.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
Bangladesh Bangladesh
161534
Belarus Belarus
1
Belgium Belgium
4030
Canada Canada
8060
Costa Rica Costa Rica
1
Germany Germany
714
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
161526
Iran Iran
1
Ireland Ireland
6
Portugal Portugal
46246
South Korea South Korea
92492
Taiwan Taiwan
161522
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
8666725
United Kingdom United Kingdom
161525
United States United States
15083993
Unknown Country Unknown Country
161511
Vietnam Vietnam
1

Downloads

China China
15083991
France France
1
Germany Germany
1
India India
708
Ireland Ireland
25
Netherlands Netherlands
26
South Korea South Korea
92493
Ukraine Ukraine
8666726
United States United States
15083994
Unknown Country Unknown Country
161512

Files

File Size Format Downloads
Sukhodub_jnep_3_2023.pdf 461,63 kB Adobe PDF 39089477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.