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:
Tweet
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
40753062
Austria
1
Bangladesh
161534
Belarus
1
Belgium
4030
Canada
8060
Costa Rica
1
Germany
714
Hong Kong SAR China
1
India
173597331
Iran
1
Ireland
6
Japan
1
Philippines
1
Poland
1
Portugal
46246
South Korea
347033138
Taiwan
161522
Turkey
1
Ukraine
24709893
United Kingdom
161525
United States
347033137
Unknown Country
933831721
Vietnam
1
Downloads
Argentina
1
China
347033134
Finland
1
France
1
Germany
1
India
708
Ireland
25
Netherlands
26
South Korea
92493
Ukraine
24709894
United Kingdom
1
United States
347033139
Unknown Country
933831722
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Sukhodub_jnep_3_2023.pdf | 461.63 kB | Adobe PDF | 1652701146 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.