SILVER-CONTAINING COLLAGEN-CHITOSAN MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATIONS: SYNTHESIS AND STRUCTURE

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

New collagen-chitosan materials modified by (containing) Ag nanoparticles promising for creating wound coatings are based on a porous hybrid material obtained from collagen and chitosan in powder and gel forms. The paper presents an original process concept of the hybrid biomaterials formation. Powders of collagen and chitosan polymers previously modified with Ag nanoparticles obtained by metal-vapor synthesis were used for synthesis of the materials. Metal containing powder systems with Ag particles were used as precursors for gels preparation after lyophilization of which porous hybrid materials were obtained. Nanocomposites were studied using XPS, PXRD and SEM/EDX methods. A homogeneous distribution of Ag nanoparticles over the collagen-chitosan composite volume was recorded and the composition and electronic states of the metal in the material were studied.

About the authors

P. R Voloshina

Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences

Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 119334 Russia

A. S Golub

Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences

Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 119334 Russia

A. Yu Pereyaslavtsev

Dukhov Automatics Research Institute

Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 115304 Russia

K. M Borisov

Enikolopov Institute of Synthetic Polymeric Materials, Russian Academy of Sciences

Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 117393 Russia

N. S Melekhina

Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 119334 Russia

A. Yu Vasil'kov

Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences

Email: alexandervasilkov@yandex.ru
Moscow, 119334 Russia

References

  1. Nogueira L.F.B., Cruz M.A.E., Aguilar G.J. et al. // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. № 13. P. 7277. https://doi.org/10.3390/ijms23137277
  2. Martins E., Diogo G.S., Pires R. et al. // Mar. Drugs. 2022. V. 20. № 11. P. 718. https://doi.org/10.3390/md20110718
  3. Li R., Xu Z., Jiang Q. et al. // Regen. Biomater. 2020. V. 7. № 4. P. 371. https://doi.org/10.1093/rb/rbaa008
  4. Gentile P., Mattioli-Belmonte M., Chiono V. et al. // J. Biomed. Mater. Res., Part A. 2012. V. 100. P. 2654. https://doi.org/10.1002/jbm.a.34205
  5. Mathews S., Bhonde R., Gupta P.K. et al. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011. V. 414. P. 270. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2011.09.071
  6. Barroso T., Viveiros R., Casimiro T. et al. // J. Supercrit. Fluids. 2014. V. 94. P. 102. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2014.07.005
  7. Stonkowska A., Kaczmarek B., Gadzala-Kopeiuch R. et al. // J. Drug. Deliv. Sci. Technol. 2016. V. 35. P. 353. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2016.09.001
  8. Kaczmarek B., Stonkowska A. // Adv. Polym. Technol. 2018. V. 37. P. 2367. https://doi.org/10.1002/adv.21912
  9. Pallaske F., Pallaske A., Herklotz K. et al. // J. Wound Care. 2018. V. 27. P. 692. https://doi.org/10.12968/jowc.2018.27.10.692
  10. Privar Y., Skatova A., Maiorova M. et al. // Gels. 2024. V. 10. P. 483. https://doi.org/10.3390/gels10070483
  11. Koirala P., Bhattarai P., Srippabom J. et al. // Int. J. Biol. Macromol. 2025. V. 285. P. 138324. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138324
  12. Mohandas A., Deepthi S., Biswas R. et al. // Bioact. Mater. 2018. V. 3. P. 267. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2017.11.003
  13. Das S., Das M.P., Das J. // JPR. 2013. V. 6. № 1. P. 11. https://doi.org/10.1016/j.jopr.2012.11.006
  14. Andonigi M., Heras K.L., Santos-Vizcaino E. et al. // Carbohydr. Polym. 2020. V. 237. P. 116159. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116159
  15. Abdel-Mohsen A.M., Abdel-Rahman R.M., Kubena I. et al. // Carbohydr. Polym. 2020. V. 230. P. 115708. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115708
  16. Franci G., Falanga A., Galdiero S. et al. // Molecules. 2015. V. 20. № 5. P. 8856. https://doi.org/10.3390/molecules20058856
  17. Su H., Chen Y., Jing X. et al. // Adv. Healthc. Mater. 2024. V. 13. № 5. P. 2302868. https://doi.org/10.1002/adhm.202302868
  18. Wu J., Zheng Y., Wen X. et al. // Biomed. Mater. 2014. V. 9. № 3. P. 035005. https://doi.org/10.1088/1748-6041/9/3/035005
  19. Gupta A., Briffa S.M., Swinglee S. et al. // Biomacromolecules. 2020. V. 21. № 5. P. 1802. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b01724
  20. Vasil'kov A., Tseomashko N., Tretyakova A. et al. // Coatings. 2023. V. 13. № 8. P. 1315. https://doi.org/10.3390/coatings13081315
  21. Rubina M., Shulepina A., Svetogorov R. et al. // Macromol. Symp. 2020. V. 389. № 1. P. 1900067. https://doi.org/10.1002/masy.201900067
  22. Cui L., Gao S., Song X. et al. // RSC Adv. 2018. V. 8. P. 28433. https://doi.org/10.1039/C8RA05526B
  23. Tretyakova A.N., Voloshina P.R., Naumkin A.V. et al. // Mendeleev Commun. 2025. V. 35. № 4. P. 481. https://doi.org/10.71267/mencom.7706
  24. Vasil'kov A.Y., Dovnar R.I., Smotryn S.M. et al. // Antibiotics. 2018. V. 7. № 3. P. 80. https://doi.org/10.3390/antibiotics7030080
  25. Briggs D. Practical Surface Analysis / Wiley: Chichester, New York, Aarau, 1990. 694 p. ISBN 978-0-471-92081-6
  26. Beccat P., da Silva P., Huibam Y. et al. // OGST — Revue d'IFP Energies nouvelles. 1999. V. 54. № 4. P. 487. https://doi.org/10.2516/ogst:1999042
  27. Beamson G., Briggs D. High Resolution XPS of Organic Polymers: The Scienta ESCA300 Database. Wiley, 1992. 306 p. ISBN — 0471935921
  28. Ratner B.D., Hoffman A.S., Schoen F.J. et al. Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. Amsterdam, Boston: Elsevier Academic Press, 2004. 484 p. ISBN 978-0-12-374626-9

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».