NFLUENCE OF THE DEGREE OF CALCIUM SUBSTITUTION BY ARGENTUM IN TRICALCIUM PHOSPHATE ON ITS BIOLOGICAL PROPERTIES IN VITRO

V. E Khon , N. V Zagorodniy , V. S Komlev , I. V Fadeev , V. G Bulgakov , N. S Sergeeva , I. K Sviridova , E. R Tolordava , L. V Didenko

N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics ›› 2013, Vol. 20 ›› Issue (4) : 23 -28.

PDF
N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics ›› 2013, Vol. 20 ›› Issue (4) : 23 -28. DOI: 10.17816/vto20130423-28
Articles
research-article

NFLUENCE OF THE DEGREE OF CALCIUM SUBSTITUTION BY ARGENTUM IN TRICALCIUM PHOSPHATE ON ITS BIOLOGICAL PROPERTIES IN VITRO

Author information +
History +
PDF

Abstract

Results of in vitro study of argentum containing tricalcium phosphate (TCPh-Ag) are presented. It is shown that biomaterial does not possess radical forming activity. Argentum containing forms of TCPh render bacteriostatic effect upon Staphylococcus haemolyticus and Escherichia coli. Dose-dependent effect of TCPh-Ag in relation to antibacterial and cytotoxic properties is demonstrated. It is determined that TCPh with rated substitution 0.5 is characterized by moderate cytotoxicity with preservation of antibacterial properties.

Keywords

tricalcium phosphate / argentum ions / radical forming ability / antibacterial properties / cytotoxicity

Cite this article

Download citation ▾
V. E Khon, N. V Zagorodniy, V. S Komlev, I. V Fadeev, V. G Bulgakov, N. S Sergeeva, I. K Sviridova, E. R Tolordava, L. V Didenko. NFLUENCE OF THE DEGREE OF CALCIUM SUBSTITUTION BY ARGENTUM IN TRICALCIUM PHOSPHATE ON ITS BIOLOGICAL PROPERTIES IN VITRO. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics, 2013, 20(4): 23-28 DOI:10.17816/vto20130423-28

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: Руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011.

[2]

Briggs T.W.R., Miles J., Aston W. Operative orthopaedics. the Stanmore guide UK, Hodder Arnold, 2010.

[3]

Bozic K.J., Ries M.D. The impact of infection after total hip arthroplasty on hospital and surgeon resource utilization. J. Bone Joint Surg. Am. 2005; 87: 1746–51.

[4]

Маловичко В.В. Комплексное лечение больных с гнойно-воспалительными процессами после эндопротезирования тазобедренного сустава: Дис. … канд. мед. наук. М.; 2004

[5]

Sculco T.P. The economic impact of infected joint arthroplasty. Orthopedics. 1995; 18: 871–3.

[6]

Каплан А.В., Махсон Н.Е., Мельникова В.М. Гнойная травматология костей и суставов. М.: Медицина; 1985.

[7]

Загородний Н.В., Нуждин В.И., Бухтин К.М., Каграманов С.В. Результаты применения бедренных компонентов бесцементной фиксации при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2012; 4: 15–21.

[8]

Загородний Н.В., Нуждин В.И., Бухтин К.М., Каграманов С.В. Результаты применения бедренных компонентов цементной фиксации при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2012; 3: 32–8.

[9]

Комлев В.С., Баринов C.М., Фадеева И.В. Пористые керамические гранулы из гидроксиапатита для системы доставки лекарственных препаратов. Новые технологии – 21 век. 2001; 5: 18–9.

[10]

Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. М.: Наука; 2005.

[11]

Kotani S., Fujita Y., Kitsugi T., Nakamura T., Yamamuro T., Ohtsuki C., Kokubo T. Bone bonding mechanism of b-tricalcium phosphate. J. Biomed. Mater. Res. 1991; 25 (10): 1303–15.

[12]

Фадеева И.В., Шворнева Л.И., Баринов С.М., Орловский В.П. Синтез и структура магнийсодержащих гидроксиапатитов. Неорганические материалы. 2003; 39 (9): 1102–5.

[13]

ГОСТ Р 52642-2006. Имплантаты для хирургии. Метод определения радикалобразующей активности частиц износа имплантируемых материалов. М.: Стандартинформ; 2007.

[14]

Булгаков В.Г., Гаврюшенко Н.С., Цепалов В.Ф. Количественная оценка радикалобразующей способности частиц износа ортопедических сплавов. Перспективные материалы. 2004; 3: 49–54.

[15]

Mossmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survivals: application to proliferation and cytotoxicity assays. J. Immunol. Methods. 1983; 65 (1–2): 55–63.

[16]

Yamamoto N. Classification and antimicrobial mechanism of inorganic antimicrobial agent. J. Inorg. Mater Jpn (Muki-Material). 1999; 6: 468–73.

[17]

Yamanaka M., Hara K., Kudo J. Characterization of the interaction between silver ions and Escherichia coli by energy-filtering transmission electron microscopy. Sharp. Techn. J. 2005; 91: 45–9.

[18]

Sunada K., Watanabe T., Hashimoto K. Studies on photokilling of bacteria on TiO2 thin film. J. Photochem. Photobiol. A. 2003; 156 (1–3): 227–33.

[19]

Matsumoto N., Sato K., Yoshida K., Hashimoto K., Toda Y. Preparation and characterization of b-tricalcium phosphate co-doped with monovalent and divalent antibacterial metal ions. Acta Biomaterialia. 2009; 5: 3157–64.

RIGHTS & PERMISSIONS

Eco-Vector

AI Summary AI Mindmap
PDF

110

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/