RU2440148C2 - Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии - Google Patents

Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии Download PDF

Info

Publication number
RU2440148C2
RU2440148C2 RU2009147644/15A RU2009147644A RU2440148C2 RU 2440148 C2 RU2440148 C2 RU 2440148C2 RU 2009147644/15 A RU2009147644/15 A RU 2009147644/15A RU 2009147644 A RU2009147644 A RU 2009147644A RU 2440148 C2 RU2440148 C2 RU 2440148C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biomaterial
xenogenic
connective tissue
regenerative surgery
elastin
Prior art date
Application number
RU2009147644/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009147644A (ru
Inventor
Эрнст Рифгатович Мулдашев (RU)
Эрнст Рифгатович Мулдашев
Рафик Талгатович Нигматуллин (RU)
Рафик Талгатович Нигматуллин
Венера Узбековна Галимова (RU)
Венера Узбековна Галимова
Ольга Ратмимировна Шангина (RU)
Ольга Ратмимировна Шангина
Руслан Алмазович Хасанов (RU)
Руслан Алмазович Хасанов
Артур Рифович Мухаметов (RU)
Артур Рифович Мухаметов
Дмитрий Александрович Щербаков (RU)
Дмитрий Александрович Щербаков
Эльвира Рафиковна Гизатуллина (RU)
Эльвира Рафиковна Гизатуллина
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" filed Critical Федеральное государственное учреждение "Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"
Priority to RU2009147644/15A priority Critical patent/RU2440148C2/ru
Publication of RU2009147644A publication Critical patent/RU2009147644A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440148C2 publication Critical patent/RU2440148C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к созданию нового биоматериала, используемого в качестве тканевого трансплантата для регенеративной хирургии. Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии состоит из выйной связки животных с преимущественным содержанием эластина, очищенной и обработанной с целью удаления антигенов, в которой на 80-90% разблокированы химические связи протеогликанов и гликопротеинов, структурированных в пучках соединительно-тканных волокон, и частично элиминированы из пучков волокон гликозаминогликаны до остаточного содержания ≥50%. Изобретение позволяет создать доступный ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии с предельно низкими антигенными свойствами при сохранении биопластических и физико-механических свойств исходных донорских тканей. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к созданию нового ксеногенного биоматериала, используемого в качестве тканевого трансплантата для регенеративной хирургии.
Решаемая задача сводится к разработке нового доступного биоматериала с высокими показателями модуля упругости и предела прочности на линейное растяжение и сжатие, хорошей моделируемостью и прочностью шовной фиксации. Подобные биоматериалы востребованы при замещении объемных дефектов тканей, пластики сухожилий и связок, а также создании трансплантатов с фиксирующими, каркасными и мембранными (ограничительными) свойствами.
Для выполнения подобных восстановительных операций на структурах опорно-двигательного аппарата, замещении подкожных дефектов используются различные виды аллогенных трансплантатов: сухожильные, фасциальные, дермальные, жировые и т.д. (Коваленко П.П. Основы трансплантологии. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского университета. - 1975, - 180 с.).
Однако следует учитывать, что сырьем для данного биоматериала служат аллогенные ткани трупа-донора, требующие строгой морфологической и биомеханической селекции и тестирования на этапах забора и физико-химической обработки материала. Кроме того, в последние годы серьезно осложнились социальные проблемы, сопровождающие донорство. Имеются в виду юридические, исторические, культурные и религиозные ограничения в получении донорских тканей как в нашей стране, так и зарубежом. Поэтому, разрабатывая новые источники трансплантационного материала, методы его доклинической обработки, нами учитывались следующие факторы:
- достаточная сырьевая база для получения донорских тканей;
- унифицированный источник, обеспечивающий высокую степень стандартизации трансплантационного материала;
- технологичность на этапах обработки и стерилизации тканей, гарантирующая получение изделия, полностью соответствующего медико-техническим требованиям;
- отсутствие социальных ограничений в заборе донорского материала.
Указанным требованиям могут отвечать трансплантаты, получаемые из органов животных.
Известен ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии, представляющий собой коллагенную волокнистую ткань, получаемую из органов и кровеносных сосудов животных, обработанную путем промывки, дезинфекции, удаления внутренней мембраны, внешней серозной оболочки и других активных элементов, вызывающих иммунную реакцию (CN 1249935, МПК A61K 35/12, A61L 27/00, опубл. 12.04.2000 г.).
Недостатком известного ксеногенного биоматериала является видоспецифичность его состава с преимущественным содержанием коллагеновых белков. Такие трансплантаты вызывают выраженную иммунную реакцию со стороны организма реципиента, приводящую к рубцеванию, отторжению или инкапсуляции (П.П.Коваленко. Клиническая транплантология. Ростовское книжное издательство. - 1975 г. - с 25-26).
Известен биоматериал для пластики связок коленного сустава с преимущественным содержанием в его структуре эластина, получаемый из выйной связки человеческого трупного материала (аллогенный биоматериал).
Однако существующие ограничения по использованию аллогенных тканей не отвечают назначению изобретения - созданию нового доступного биоматериала для регенеративной хирургии. К тому же у человека выйная связка - это тоненькая ленточка, которую можно использовать для восстановления только одной связки.
Наиболее близким к предложенному является биоматериал Аллоплант для регенеративной хирургии с широким спектром морфогенетических и пластических свойств (Патент РФ №2189257, МПК A61L 27/00, опубл. 20.09.2002 г.).
Недостатком данного материала, как и любого другого аллогенного, являются описанные выше ограничения.
Задачей изобретения является создание доступного биоматериала для регенеративной хирургии с предельно низкими антигенными свойствами при сохранении биопластических и физико-механических свойств исходных донорских тканей.
Поставленная задача решается биоматериалом для регенеративной хирургии, состоящим из консервированной донорской соединительной ткани, очищенной и обработанной с целью удаления антигенов, в которой на 80-90% разблокированы химические связи протеогликанов и гликопротеинов, структурированных в пучках соединительно-тканных волокон, и частично элиминированы из пучков волокон гликозаминогликаны до остаточного содержания ≥50%, в котором в отличие от прототипа в качестве донорской соединительной ткани используют выйную связку животных с содержанием эластина более 75%.
Согласно изобретению для регенерации рыхлой волокнистой соединительной ткани вводят инъекционно диспергированную форму, измельченную до порошкообразного состояния.
Основным отличием используемой донорской ткани является соотношение коллагена и эластина. Основная доля белков выйной связки приходится на эластин. Известные ксеногенные трансплантаты готовятся на основе тканей с абсолютным доминированием коллагена. В таблице приведен химический состав выйной связки быка в сравнении с наиболее часто используемым для изготовления трансплантата ахилловым сухожилием (А.И.Кононский. Биохимия животных. М., 1992 - с.442).
Таблица
Вещество Ахиллово сухожилие, % Выйная связка, %
Вода 63,0 57,6
Плотные вещества 37,0 42,4
В том числе:
липидов 2,8 2,7
коллагена 85,1 17,0
эластина 4,39 75,0
протеогликана 3,46 1,2
альбумина и глобулина 0,59 1,4
экстрактивных веществ 3,20 2,3
нерганических веществ 0,46 0,40
Как следует из приведенных данных, соотношение коллагена и эластина в сравниваемых материалах существенно различается. Как было показано выше, преимущественное содержание каллогена в ксеногенной трансплантируемой ткани вызывает иммунную реакцию со стороны организма человека. В то время как эластин, обладая более выраженными по сравнению с другими структурами морфогенетическими свойствами, способствует формированию функционально адекватного регенерата.
Для приготовления ксеногеннного биоматериала соединительную ткань - выйную связку животных, обрабатывают по известной технологии, применяемой для получения биоматериала Аллплант (Патент РФ №2189257, МПК A61L 27/00, опубл. 20.09.2002 г.) Выйную связку освобождают от жировой клетчатки и мышечной ткани, затем последовательно обрабатывают анионными и катионными детергентами с целью мембранолиза. Одновременно осуществляют контроль за разблокированием связей протеогликонов и гликопротеинов в пучках кологеновых волокон и элиминацией гликозаминогликанов. Контроль проводят гистохимическим методом. По достижении 80-90%-ного разблокирования связи протеогликанов и гликопротеинов и не более 50%-ной элиминации гликозаминогликанов обработку прекращают. Биоматериал отмывают от реагентов, фасуют в стеклянные флаконы, заливают консервантом и проводят радиационную стерилизацию с использованием ускорителя электронов. Полученный материал подвергают бактериологическому и хирургическому контролю.
Авторами были проведены экспериментальные исследования по подкожной пересадке биоматериалов, полученных из выйной связки крупного рогатого скота и подвергнутых стерилизации и консервации по известной технологии, описанной выше.
Для этого были поставлены две серии опытов. В первой серии подкожно в области голени имплантировался описанный биоматериал в виде пластины размерами 10,0×5,0×1,5 мм. Во второй серии готовился диспергированный биоматериал на основе выйной связки (размеры частиц до 120 мкм). После разведения в физиологическом растворе в соотношении 1:10 подкожно вводилось 0,5 мл биоматериала. Гистологические исследования проводились на 7, 14, 30, 120 и 360 сутки. При подсадке трансплантата в виде пластины (первая серия опытов) происходит медленная инвазия биоматериала макрофагальными недифференцированными соединительно-тканными клетками. Последние начинают синтезировать коллаген реципиента с их последующей агрегацией между эластиновыми волокнами трансплантата (фиг.1). При этом эластиновые волокна трансплантата выполняют формообразующую роль, и вновь синтезированный коллаген ориентируется вдоль волокон эластина, то есть юкстаппозиционно. Подобная морфогенетическая роль эластина хорошо прослеживается и на биопсийном клиническом материале. Последний был получен при выполненной двухэтапной операции через 2 месяца после подкожной пересадки трансплантата (фиг.2). На рисунке хорошо прослеживаются пучки новообразованных коллагеновых волокон между эластиновыми структурами. При этом формируется регенерат по типу плотной оформленной волокнистой соединительной ткани.
Во второй опытной серии происходит ранняя (7-14 сутки) инвазия диспергированного биоматериала клетками макрофагального дифферона (фиг.3). Клетки при этом занимают межпучковые пространства. В толще пучки эластиновых волокон свободны от мигрирующих клеток. Постепенно состав клеток становится полиморфным. Появляются гигантские многоядерные клетки, недифференцированные соединительно-тканные клетки. Уже на 30 сутки картина мозаичная - незначительных размеров фрагменты биоматериала чередуются с зонами резорбции и замещения. В области формирования регенерата имеются богатое сосудистое русло, жировые включения. В целом регенерат можно определить как относительно рыхлую волокнистую соединительную ткань. Аналогичная динамика морфогенетических процессов при трансплантации диспергированного эластина получена и в клинике (фиг.4).
Таким образом, используя различные структурные формы ксеногенного эластинового трансплантата, возможно моделирование функционально необходимого регенерата. Однако при этом следует учитывать, что спектр реконструктивных операций с использованием данного биоматериала достаточно ограничен. Его структура и биопластические свойства позволяют изготовлять трансплантаты для каркасной и фиксирующей пластики, замещения объемных дефектов, а также при необходимости использовать диспергированные формы.
Анатомические размеры выйной связки взрослого животного (2 доли каждая размером 55×8×1 см) позволяют моделировать из нее различные виды трансплантационных материалов с учетом задач хирургического вмешательства:
- лентовидный биоматериал - для фиксирующей пластики;
- пластинчатый биоматериал - для каркасной пластики;
- шаровидный биоматериал - для замещения объемных дефектов;
- мембранный биоматериал - для создания мембранных ограничителей;
- диспергированный биоматериал - для инъекционного введения.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет использовать выйную связку животных для получения ксеногенного биоматериала для регенеративной хирургии с низкими антигенными свойствами, значительным модулем упругости и пределом прочности, адекватной моделируемостью и высоким уровнем стандартизации.

Claims (2)

1. Биоматериал для регенеративной хирургии, состоящий из консервированной донорской соединительной ткани, очищенной и обработанной с целью удаления антигенов, в которой на 80-90% разблокированы химические связи протеогликанов и гликопротеинов, структурированных в пучках соединительно-тканных волокон, и частично элиминированы из пучков волокон гликозаминогликаны до остаточного содержания ≥50%, отличающийся тем, что в качестве донорской соединительной ткани используют выйную связку животных с содержанием эластина более 75%.
2. Биоматериал по п.1, отличающийся тем, что для регенерации рыхлой волокнистой соединительной ткани вводят инъекционно диспергированную форму, измельченную до порошкообразного состояния.
RU2009147644/15A 2009-12-21 2009-12-21 Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии RU2440148C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009147644/15A RU2440148C2 (ru) 2009-12-21 2009-12-21 Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009147644/15A RU2440148C2 (ru) 2009-12-21 2009-12-21 Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009147644A RU2009147644A (ru) 2011-06-27
RU2440148C2 true RU2440148C2 (ru) 2012-01-20

Family

ID=44738691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009147644/15A RU2440148C2 (ru) 2009-12-21 2009-12-21 Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440148C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780831C1 (ru) * 2021-05-17 2022-10-04 Ольга Ратмировна Шангина Биоматериал для хирургии и способ его получения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780831C1 (ru) * 2021-05-17 2022-10-04 Ольга Ратмировна Шангина Биоматериал для хирургии и способ его получения
RU2810102C1 (ru) * 2023-01-10 2023-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ получения ксеногенного биоматериала из аорты северного оленя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009147644A (ru) 2011-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Adamiak et al. Current methods of collagen cross-linking
Liu et al. Marine collagen scaffolds in tissue engineering
Zheng et al. A review of recent progress on collagen‐based biomaterials
Enea et al. Collagen fibre implant for tendon and ligament biological augmentation. In vivo study in an ovine model
US20020146393A1 (en) EB Matrix Production from Fetal Tissues and its Use for Tissue Repair
Yeung et al. The role of collagen-based biomaterials in chronic wound healing and sports medicine applications
US20090162452A1 (en) EB Matrix Production From Animal Tissue And Its Use For Tissue Repair
CN106492285A (zh) 可注射的脱细胞软骨基质微粒及其在植入剂中的应用
CN104055795B (zh) 一种可注射植入剂及其制备方法
CN109821071B (zh) 一种基于脱细胞真皮基质的水凝胶及其制备方法
WO2006124946A2 (en) Engineered extracellular matrices
CN112972760B (zh) 一种负载内皮细胞外基质的3d打印骨缺损修复支架及其制备方法
CN104771787A (zh) 一种含pga加强网的复合型支架、制备方法及应用
CN115845141B (zh) 一种干态羊膜的制备方法及应用
JP2019529015A (ja) 生着率を増加させた移植用真皮層及びその製造方法
CN101856515B (zh) 以壳聚糖和贝壳粉末为原料制备人工骨的方法
Srinivasan et al. Characterization of biocompatible collagen fibers—a promising candidate for cardiac patch
El-Husseiny et al. Comparison of bovine-and porcine-derived Decellularized biomaterials: promising platforms for tissue engineering applications
KR20060091350A (ko) 해양생물로부터 추출된 콜라겐을 이용하여 제조된 조직공학용 고분자 지지체 및 그 콜라겐의 추출방법
CN113301928B (zh) 生物支架和用于制备其的方法
Hashemi et al. Biochemical methods in production of three-dimensional scaffolds from human skin: A window in aesthetic surgery
US20120022233A1 (en) Collagen implant
RU2440148C2 (ru) Ксеногенный биоматериал для регенеративной хирургии
US20200282107A1 (en) Sterile clear concentrated solution of biocompatible collagen, process for the preparation and use thereof
WO2003094985A1 (fr) Matrice extracellulaire artificielle et procede de fabrication associe

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 2-2012 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121222