Experimental evaluation of the effectiveness of local treatment of skin burns with сarbopol easier to disperse 2020 hydrogel with human leukemia differentiation factor-6 peptide


Cite item

Full Text

Abstract

The results of experimental evaluation of the effectiveness of topical application of the peptide human leukemia differentiation factor-6 in carbopol hydrogel easier to disperse 2020 in thermal burns of skin of III degree are presented. It was found that local application of human leukemia differentiation factor-6 peptide in hydrogel carbopol in concentration from 0,01% to 0,00001% causes acceleration of wound epithelialization processes by 28 days by 71,11% (p<0,01) and reduces the incidence of purulent complications by 62,5% (p<0,05). Histological examination of biopsy specimens of wounds revealed essential features of morphometry, considering the chosen method of treatment and concentration of peptide of human leukemic factor-6 differentiation in carbopol hydrogel. The proposed method of local treatment of burn skin lesions is very promising for optimizing the flow of reparative regeneration processes. The low frequency of purulent complications in the group of animals treated with a minimum peptide content may be due to the combined action of carbopol hydrogel as determinants of wound healing in a wet environment, and the optimal concentration of the peptide human leukemia differentiation factor-6, providing anti-inflammatory effect in a minimum concentration. Analysis of the histological pattern in the studied groups of animals allows us to conclude about the acceleration of the formation of the extracellular matrix, and epithelialization of the wound surface on the background of an application of the peptide human leukemia differentiation factor-6 minimum concentration. On the 14th day of observation the number of microvessels in granulation tissue among animals treated with human leukemia differentiation factor-6 in carbopol hydrogel easier to disperse 2020 with minimum concentration (0,00001%) was 40,6-43,75% more than in the comparison groups. The use of biologically active peptides is one of the promising methods of wound process optimization. human leukemia differentiation factor-6 peptide can selectively stimulate proliferation by enhancing redox processes in cells.

About the authors

E V Zinoviev

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

V N Tsygan

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Санкт-Петербург

I V Artsimovich

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Email: ilyaartsimovich@gmail.com
Санкт-Петербург

M S Asadulayev

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

M B Paneyakh

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

V V Zubov

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

S A Lukyanov

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

D V Kostyakov

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

A A Zhilin

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Санкт-Петербург

I M Lopatin

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

A A Umanskaya

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург

K F Osmanov

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Санкт-Петербург

S N Kravtsov

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Санкт-Петербург

A V Apchel

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Санкт-Петербург

Yu A Zolotarev

Институт молекулярной генетики Российской академии наук

Москва

A K Dadayan

Институт молекулярной генетики Российской академии наук

Москва

K A Dadayan

Институт молекулярной генетики Российской академии наук

Москва

References

  1. Алексеев, А.А. Комплексное лечение глубоких ожогов на основе применения хирургической некрэктомии и современных биотехнологических методов / А.А. Алексеев [и др.] // Анналы хирургии. - 2012. - № 6. - С. 41-45.
  2. Алексеев, А.А. Современные методы лечения ожогов и ожо- говой болезни / А.А. Алексеев // Мир без ожогов. - 1999. - № 1. - C. 1-7.
  3. Алексеев, А.А. Современные технологии местного консерва- тивного лечения пострадавших от ожогов / А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников // Анналы хирургии. - 2002. - № 2. - С. 32-38.
  4. Даниленко, Е.Д. Модуляция пептидом HLDF-6 функциональ- ной активности макрофагов на фоне введения агонистов опиатных рецепторов / Е.Д. Даниленко [и др.] // Мед. иммунология. - 2005. - № 1. - С. 77-84.
  5. Зиновьев, Е.В. Экспериментальная оценка эффективности применения адипогенных мезенхимальных стволовых клеток для лечения ожогов кожи III степени / Е.В. Зиновьев [и др] // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. - 2017. - № 1. - С. 137-141.
  6. Костанян, И.А. Биологически активный фрагмент фактора дифференцировки клеток линии HL-60. Идентификация и свойства/ И.А. Костанян [и др.] // Биоорган. хим. - 2000. - Т. 26, № 7. - С. 505-511.
  7. Лагвилава, Т.О. Ранозаживляющие средства на основе кар- бополов / Т.О. Лагвилава [и др.] // Известия СПбГТИ (тех. ун-та). - 2013. - № 18. - С. 47-52.
  8. Оксенойт, Г.К. Здравоохранение в России. 2017 / Г.К. Оксе- нойт [и др.] // Здравоохранение в России. 2017: стат. сб. / Росстат. - М., 2017. - С. 49.
  9. Попова, Л.Н. Как изменятся границы вновь образующегося эпидермиса при заживлении ран: дис. … д-ра мед. наук / Л.Н. Попова. -Воронеж: Воронеж. мед. акад., 1942. - 227 с.
  10. Соснина, А.В. Классы и субклассы антител к фактору диф- ференцировки HLDF и пептидам гапонина, взаимосвязь их уровня с патогистологическими параметрами аденокарци- ном толстой кишки / А.В. Соснина [и др.] // Иммунология. - 2012. - № 2. - С. 92-93.
  11. Сысоева, Г.М. Влияние пептида HLDF-6 на пролиферативную активность спленоцитов в культуре клеток на фоне введения агонистов опиатных рецепторов / Г.М. Сысоева [и др.] // Сиб. мед. журн. - 2009. - № 4. - С. 55-59.
  12. Хабриев, Р.Ю. Руководство по экспериментальному (докли- ническому) изучению новых фармакологических веществ / Р.Ю. Хабриев. - М.: Медицина, 2005. - 832 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2018 Zinoviev E.V., Tsygan V.N., Artsimovich I.V., Asadulayev M.S., Paneyakh M.B., Zubov V.V., Lukyanov S.A., Kostyakov D.V., Zhilin A.A., Lopatin I.M., Umanskaya A.A., Osmanov K.F., Kravtsov S.N., Apchel A.V., Zolotarev Y.A., Dadayan A.K., Dadayan K.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

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».