RU2732156C2 - Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения - Google Patents

Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения Download PDF

Info

Publication number
RU2732156C2
RU2732156C2 RU2018146140A RU2018146140A RU2732156C2 RU 2732156 C2 RU2732156 C2 RU 2732156C2 RU 2018146140 A RU2018146140 A RU 2018146140A RU 2018146140 A RU2018146140 A RU 2018146140A RU 2732156 C2 RU2732156 C2 RU 2732156C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chitosan
sponge
solution
bactericidal effect
dried
Prior art date
Application number
RU2018146140A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018146140A (ru
RU2018146140A3 (ru
Inventor
Мария Геннадьевна Гордиенко
Вера Викторовна Пальчикова
Наталья Васильевна Меньшутина
Сергей Владимирович Каленов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2018146140A priority Critical patent/RU2732156C2/ru
Publication of RU2018146140A publication Critical patent/RU2018146140A/ru
Publication of RU2018146140A3 publication Critical patent/RU2018146140A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732156C2 publication Critical patent/RU2732156C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/18Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing inorganic materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/22Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing macromolecular materials
    • A61L15/225Mixtures of macromolecular compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/22Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing macromolecular materials
    • A61L15/28Polysaccharides or their derivatives

Abstract

Группа изобретений относится к области медицины. Раскрыта сублимационно-высушенная гемостатическая губка с бактерицидным эффектом, включающая альгинат, хитозан и покрытые белковой оболочкой наночастицы серебра, полученные микробным синтезом с использованием грибных культур-продуцентов восстановительных биологически активных соединений, в соотношениях (0,5-1,5):(0,5-1,0):10. Также раскрыт способ получения указанной гемостатической губки. Группа изобретений обеспечивает получение гемостатической губки с выраженным бактерицидным эффектом. 2 н.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области медицины и представляет собой сублимационно-высушенную гемостатическую губку с выраженным бактерицидным эффектом, достигаемым за счет включения в состав хитозана и покрытых белковой оболочкой наночастиц серебра, полученных микробиологическим синтезом с использованием грибных культур-продуцентов восстановительных биологически активных соединений, и может быть использовано в качестве материала медицинского назначения для изготовления кровоостанавливающих перевязочных средств промышленными предприятиями, либо непосредственно применяться в данном качестве медицинским персоналом и конечными потребителями.
Известен способ получения гидрогеля лечебного назначения (патент РФ №2432954 С1). Гидрогель получают, например, путем совмещения водных растворов альгината натрия и хитозана с добавлением солей двухосновных кислот, позволяющих за счет образования сетчатого полимерного каркаса, получать формоустойчивые мягкие гидрогелевые изделия для адресного пролонгированного высвобождения лекарственных препаратов. Отличием данного изобретения является то, что данная композиция не проявляет выраженные сорбирующие свойства, также сроки хранения гидрогеля в не сухом виде намного меньше.
Известен способ получения лекарственных ранозаживляющих губок (патент РФ №2104008 С1), который включает смешивание солей альгиновой кислоты с хитозаном, каррагинаном и биологически активных веществ, сублимационную сушку смеси с получением пористых губок. Данный лекарственный препарат может быть использован для ускорения рассасывания свежих наружных рубцов и гематом, а также применяется для ускорения заживления гнойно-некротических ран и ожогов I и II степеней. К недостатку данного способа можно отнести то, что процесс получения пористых материалов является достаточно сложным, полученные материалы не проявляют выраженных гемостатических свойств, так как растворимы или слабы растворимы в жидкой среде. Также материал не проявляет антибактериальной активности.
Известен способ получения коллоидного раствора наночастиц серебра и на его основе бактерицидного состава, биодеградирующего композитного пленочного материала и бактерицидной пленки на его основе, содержащей наночастицы серебра, однородные по форме и размеру, использование которых в хирургии при лечении ран и ожогов (патент РФ 2474471 С2). Данный способ включает гамма-облучение в инертной атмосфере водного раствора нитрата серебра, содержащего в качестве стабилизатора карбоксиметилхитин без дополнительных восстанавливающих агентов. Процесс осложнен необходимостью использования инертного газа и вредного для персонала гамма-облучения, что является недостатком данного изобретения.
Известно перевязочное средство на биополимерной основе для профилактики и лечения инфекций при ожогах, трофических язвах и некрозе мягких тканей (патент РФ №2666012 С1) в форме антибактериальной повязки, которое содержит хитозан, полиэтиленоксид, поливинилпирролидон, оливинилкапролактам, коллаген, альгинат, стабилизированные золи наночастиц серебра и меди, синтезированные электрохимически. Недостатком указанного средства является необходимость применения ультразвукового сопла, высокой температуры и ударных волн, рождаемых струей несущего газа, для иммобилизации наночастиц металлов в смеси полимеров.
Прототипом предлагаемого изобретения является способ получения антимикробной гемостатической губки на основе коллагена и альгината кальция (патент РФ №2396984 С2). Для усиления антимикробных свойств в ее состав вводят антимикробные вещества такие, как борная кислота и фурацилин в заданном соотношении. Существенным недостатком таких губок является структурирование губок в парах летучих альдегидов, а именно формальдегида и глутарового альдегида.
Технической задачей предлагаемого изобретения является получение сублимационно-высушенной гемостатической губки с выраженным бактерицидным эффектом.
Поставленная задача решается введением в состав гемостатической губки хитозана и наночастиц серебра, выделенных биологическим путем с использованием грибных культур-продуцентов восстановительных биологически активных соединений, что придает губке бактерицидный эффект. При этом гемостатическую губку получают путем совмещения технологических приемов, включающих криоструктурирование, ионотропное гелирование и сшивку методом ионного замещения, что обеспечивает гемостатическую активность за счет формирования развитой макропористой структуры.
Объекты данного изобретения могут быть описаны следующим образом:
1. Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с бактерицидным эффектом, отличающаяся тем, что она содержит альгинат, хитозан и покрытые белковой оболочкой наночастицы серебра, полученные микробным синтезом с использованием грибных культур-продуцентов восстановительных биологически активных соединений, в соотношениях (0,5-1,5):(0,5-1,0):10-3.
2. Способ получения гемостатической губки путем совмещения следующих технологических приемов: криоструктурирование, ионотропное гелирование и сшивку методом ионного замещения, проводится в четыре стадии:
Стадия 1. Приготовление раствора альгината натрия на основе коллоидного раствора наночастиц серебра с концентрацией 10 мг/л, выделенного грибной культурой. Коллоидный раствор наночастиц серебра получали с помощью устройства и метода, описанного в патенте РФ №2518246 С2. Предлагаемое устройство для биотехнологического получения наноразмерных частиц металлов с заданными параметрами обеспечивает проведение реакций формирования нанокристаллов металлов в ферментере непосредственно в процессе выращивания культуры-продуцента восстановительных биологически активных соединений. В качестве культур-продуцентов использовались культуры грибов Fusarium nivale - (FN); Fusarium oxysporum - (FO); Penicillium glabrum - (PG).
Стабилизация частиц серебра происходит за счет наличия белковой оболочки. Для приготовления раствора требуемое количество альгината натрия (от 0,5 до 1,5 мас. %) всыпают постепенно в коллоидный раствор серебра при постоянном перемешивании. Перемешивание продолжают до полного растворения альгината натрия. Поддерживают рН раствора равный 5,5.
Стадия 2. Криоструктурирование полученного раствора замораживанием в холодильной камере при -20°С в течение суток с формированием первичной псевдоструктуры. Предварительно раствор разливают по формам требуемого размера. Формы заполняют не более, чем на 40% от общего объема.
Стадия 3. Фиксация первичной псевдоструктуры путем постепенного оттаивания массива при околонулевых температурах (3-5°С) с одновременным диффундированием молекул хитозана или одновременно хитозана и хлорида кальция (CaCl2) при рН≈1-2, вступающих в реакцию с молекулами альгината путем ионотропного гелирования (за счет образования нерастворимого полиионного комплекса при взаимодействии карбоксильных групп альгината натрия и аминогрупп хитозана) или ионотропного гелирования одновременно с ионным замещением ионов Na+ на ионы Са2+ соответственно. Для этого в форму с криоструктурированным раствором доливают в свободный объем над монолитом подкисленный до рН≈1-2 раствор хитозана или хитозана в смеси с хлоридом кальция (CaCl2). Концентрация хитозана в растворе составляет 1,0 мас. %, CaCl2 - 0,05 мас. %. Объем добавляемого раствора равен 0,5-1,0 от объема первичного раствора альгината натрия. Форму помещают в холодильную камеру и оставляют на 48 ч при температуре 3-5°С.
Стадия 4. Замораживание полученного гидрогеля при -20°С в течение 48 часов с последующим удалением растворителя сублимационной сушкой. Получают сухой материал с макропористой структурой, которая обеспечивает гемостатическую способность губки.
Схема получения сублимационно-высушенной гемостатической губки с выраженным антимикробным (бактерицидным) эффектом приведена на Фиг. 1.
Пример.
Готовят 20 мл 1,5% раствора альгината натрия на основе коллоидного раствора наночастиц серебра с концентрацией 10 мг/л. Для обозначения вида коллоидного серебра в номере образца в конце в скобках указывают индекс культуры гриба: Fusarium nivale - (FN);
Fusarium oxysporum - (FO); Penicillium glabrum - (PG). Раствор делят на равные 4 части по 5 мл, каждый образец разливают по чашкам Петри и нумеруют «1», «2», «3», «4». Чашки с полученным раствором отправляют на заморозку при -20°С на 24 часа.
Отдельно готовят 90 мл 1% раствора низкомолекулярного хитозана (LowChitosan), который делят на 2 равные части по 45 мл (а, б). В образцы с названием «а» добавляют 0,05% CaCl2, в «б» - дополнительных реагентов не вводят.
Спустя 24 часа замороженные образцы с альгинатом натрия заливают, раннее приготовленным, хитозаном в следующих соотношениях:
• в образец «1» добавляют «а» в соотношении 1:1 (образец I-1а);
• в образец «2» добавляют «а» в соотношении 1:0,5 (образец I-2а);
• в образец «3» добавляют «б» в соотношении 1:1 (образец I-3б);
• в образец «4» добавляют «б» в соотношении 1:0,5 (образец I-4б).
Аналогично получают образцы с содержанием альгината натрия 1% (первый символ в нумерации образца II) и 0,5% (первый символ в нумерации образца III) соответственно.
Полученные образцы помещают в холодильную камеру на 48 часов при 5°С. По истечению 2 суток чашки Петри с гелем выдерживают при -20°С в течение 48 часов для полной заморозки слоя геля. Удаление растворителя проводят путем лиофильного высушивания.
Полученный материал представляет собой мягкие пористые губки белого цвета не растворимые в воде. Полученные губки могут быть использованы в качестве сорбентов различных физиологических жидкостей, в том числе и крови. При этом полученные губки имеют выраженный антимикробный (бактерицидный) эффект.
Основной функциональной характеристикой сорбционных покрытий является способность поглощать экссудат из раны, количество которого может быть большим. Сорбционная емкость при отсутствии давления определяют количеством жидкости, которой 1 г сухого сорбента способен поглотить при погружении в воду. Скорость поглощения жидкости главным образом зависит от природы полимера, а сорбционная способность зависит от объема пор. Сорбционную активность губок проверяли экспериментально. Содержание воды измеряли путем погружения, предварительно взвешенной, губки в дистиллированную воду при 25°С в течение 2 часов, по истечению времени, губку извлекали из воды, промокали фильтровальной бумагой и вновь взвешивали губку, напитанную влагой. Содержание поглощенной воды определяли путем расчета содержания воды в терминах коэффициента набухания (S%) с использованием формулы 1:
Figure 00000001
где W1 - масса влажного образца, г; W2 - масса сухого образца, г.
Результаты измерений сорбционной емкости образцов приведены в таблице 1.
Бактерицидный эффект оценивали по величине зоны задержки роста бактерий (зоны «просветления»). Эксперимент проводился в чашках Петри (D=90 мм) с агаризованной питательной средой LB, на поверхность которой делали посев газоном исследуемой культуры микроорганизмов: вносили 0,1 мл суспензии микроорганизмов с концентрацией 1,5×109 кл/мл в фазе активного роста и распределяли стерильным шпателем. На поверхности агаризованной среды с засеянными микроорганизмами помещали испытуемые образцы губок. Культивирование проводили в термостате в течение 24 часов при 37°С. Результат визуально определяли визуально по наличию зоны, свободной от микроорганизмов. Контролем служила чистая альгинат-хитозановая губка, не содержащая наночастицы серебра. Использовали следующие штаммы патогенных бактерий: Bacillus cereus B504T UNIQEM, Staphylococcus aureus 209р, Pseudomonas aeruginosa РА01 4/4-15.
Результаты микробиологического теста образцов с коллоидным серебром, полученным культурой Fusarium nivale (FN) приведены на Фиг. 2; образцов с коллоидным серебром, полученным культурой Fusarium oxysporum (FO) - на Фиг. 3; образцов с коллоидным серебром, полученным культурой Penicillium glabrum (PG) - на Фиг. 4. На Фиг. 3-4 культуры обозначены следующими индексами: 1 - Bacillus cereus, 2 - Staphylococcus aureus, 3 - Pseudomonas aeruginosa.
Было установлено, что сублимационно-высушенные гемостатические губки, полученные по описанному способу, проявляют бактерицидный эффект. Образцы сравнения без иммобилизованных наночастиц серебра, выделенных культурами грибов, не демонстрируют бактерицидный эффект.
В ходе микробиологического теста было отмечено, что все губки, полученные на основе коллоидного серебра, проявили значимый бактерицидный эффект в тестах с Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. В тесте с Bacillus cereus все образцы проявили слабый бактерицидный эффект, при этом губки на основе коллоидного серебра, выделенного культурой Penicillium glabrum проявили его в наименьшей степени (самый маленький размер зон «просветвления»). Во всех экспериментах максимальные размеры зон «просветления» наблюдались при исследовании губок с иммобилизованным микробиологическим серебром, выделенным культурой Fusarium nivale.
Предложенные сублимационно-высушенные гемостатические губки после стерилизации представляют собой готовый материал, пригодный для клинического применения, обладают высокой гемостатической способностью и бактерицидным эффектом, доказанным на разных патогенных и условно-патогенных культурах, что позволяет ее использовать в различных областях медицины.
Figure 00000002

Claims (2)

1. Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с бактерицидным эффектом, отличающаяся тем, что она содержит альгинат, хитозан и покрытые белковой оболочкой наночастицы серебра, полученные микробным синтезом с использованием грибных культур-продуцентов восстановительных биологически активных соединений, в соотношениях (0,5-1,5):(0,5-1,0):10-3.
2. Способ получения гемостатической губки с бактерицидным эффектом по п. 1, содержащей альгинат, хитозан и наночастицы серебра в соотношениях (0,5-1,5):(0,5-1,0):10-3, включающий приготовление раствора альгината натрия на основе коллоидного раствора серебра, выделенного грибной культурой-продуцентом восстановительных биологически активных соединений, криоструктурирование полученного раствора с формированием первичной структуры, фиксацию первичной структуры путем ионотропного гелирования или ионотропного гелирования, совмещенного с сшивкой методом ионного замещения, путем постепенной диффузии молекул хитозана или молекул хитозана и ионов кальция в криоструктурированную матрицу альгината натрия при ее оттаивании, с последующим замораживанием и вакуумной сублимационной сушкой полученной губки.
RU2018146140A 2018-12-25 2018-12-25 Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения RU2732156C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146140A RU2732156C2 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146140A RU2732156C2 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018146140A RU2018146140A (ru) 2020-06-25
RU2018146140A3 RU2018146140A3 (ru) 2020-06-25
RU2732156C2 true RU2732156C2 (ru) 2020-09-11

Family

ID=71135425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146140A RU2732156C2 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2732156C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2249467C2 (ru) * 2002-11-25 2005-04-10 ООО Научно-производственное предприятие "ЭРЛОН", Лтд. Медицинский материал и изделия на его основе
RU2308960C1 (ru) * 2006-04-03 2007-10-27 Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИОЭБ СО РАН) Ранозаживляющая губка
CN101463145A (zh) * 2009-01-12 2009-06-24 武汉理工大学 羧甲基壳聚糖/氧化海藻酸钠自交联抗菌水凝胶材料
CN101463144A (zh) * 2009-01-12 2009-06-24 武汉理工大学 羟丙基壳聚糖/氧化海藻酸钠自交联抗菌水凝胶材料
CN101954117A (zh) * 2010-09-27 2011-01-26 中国人民解放军第三军医大学野战外科研究所 止血抑菌生物敷料及其制备方法
RU2627855C1 (ru) * 2016-11-28 2017-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение Гематологический научный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ГНЦ Минздрава России) Гемостатическая губка (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2249467C2 (ru) * 2002-11-25 2005-04-10 ООО Научно-производственное предприятие "ЭРЛОН", Лтд. Медицинский материал и изделия на его основе
RU2308960C1 (ru) * 2006-04-03 2007-10-27 Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИОЭБ СО РАН) Ранозаживляющая губка
CN101463145A (zh) * 2009-01-12 2009-06-24 武汉理工大学 羧甲基壳聚糖/氧化海藻酸钠自交联抗菌水凝胶材料
CN101463144A (zh) * 2009-01-12 2009-06-24 武汉理工大学 羟丙基壳聚糖/氧化海藻酸钠自交联抗菌水凝胶材料
CN101954117A (zh) * 2010-09-27 2011-01-26 中国人民解放军第三军医大学野战外科研究所 止血抑菌生物敷料及其制备方法
RU2627855C1 (ru) * 2016-11-28 2017-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение Гематологический научный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ГНЦ Минздрава России) Гемостатическая губка (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018146140A (ru) 2020-06-25
RU2018146140A3 (ru) 2020-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105778126B (zh) 一种京尼平交联生物凝胶及其制备方法与应用
WO2019091150A1 (zh) 一种藻酸盐创面修复敷料及其制备方法
RU149063U1 (ru) Повязка для заживления ран с противомикробным действием
Shyna et al. A nonadherent chitosan-polyvinyl alcohol absorbent wound dressing prepared via controlled freeze-dry technology
CN106456563A (zh) 释放一氧化氮的伤口处理膜及其制备方法
CN111803697A (zh) 一种载药海藻酸钠/明胶复合水凝胶型创可贴的制备方法
CN106693031B (zh) 一种可以控制伤口pH值的智能敷料及其制备方法
Zhou et al. Research on a novel poly (vinyl alcohol)/lysine/vanillin wound dressing: Biocompatibility, bioactivity and antimicrobial activity
Huang et al. Effect of alkali on konjac glucomannan film and its application on wound healing
JP6157582B2 (ja) 抗菌性および生分解性特性を有する重合体複合材料およびその使用
Giusto et al. Pectin-honey hydrogel: Characterization, antimicrobial activity and biocompatibility
CN106693042B (zh) 一种抗菌水凝胶敷料及制备方法
WO2015103988A1 (zh) 一种药用敷料水凝胶复合织物及其制备方法和应用
RU2437681C1 (ru) Раневое покрытие с лечебным действием
CN108744014B (zh) 一种具有缓释作用抗菌敷料的制备方法及其产品
RU2624242C1 (ru) Раневое покрытие, обладающее гемостатическим действием, и способ его получения
RU2519220C1 (ru) Местное гемостатическое средство
JP4486304B2 (ja) 慢性創傷の治療用の微生物セルロース性創傷被覆材
RU2732156C2 (ru) Сублимационно-высушенная гемостатическая губка с антимикробным (бактерицидным) эффектом и способ ее получения
CN110917339B (zh) 一种溶葡萄球菌酶凝胶剂及其在mrsa感染创面中的应用
CN114146214A (zh) 一种含抗菌肽的水凝胶及其制备方法和应用
CN112057667A (zh) 一种可降解吸收的生物止血材料
Sone et al. Sericin biofilm endowed with silver sulfadiazine for treatment of burns
RU2637634C1 (ru) Антибактериальная белковая губка для химиотерапии инфицированных ран и способ ее получения
Shi et al. Sustained release of alginate hydrogel containing antimicrobial peptide Chol-37 (F34-R) in vitro and its effect on wound healing in murine model of Pseudomonas aeruginosa infection