Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Оптика и спектроскопия
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Оптика и спектроскопия:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Оптика и спектроскопия, 2019, том 126, выпуск 5, страницы 620–626
DOI: https://doi.org/10.21883/OS.2019.05.47662.11-19
(Mi os718)
 

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

The 22nd Annual Conference Saratov Fall Meeting 2018 (SFM'18): VI International Symposium ''Optics and Biophotonics'' and XXII International School for Junior Scientists and Students on Optics, Laser Physics & Biophotonics
Биофотоника

Спектральный мониторинг процесса иммобилизации препарата нафтифин в субмикронные частицы ватерита

О. И. Гуслякова, Е. В. Ленгерт, В. С. Аткин, В. В. Тучин, Ю. И. Свенская

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Аннотация: Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений научных исследований является создание систем доставки лекарственных средств, позволяющих одновременно повысить дозу терапевтического агента в зоне патологии и снизить токсический эффект для организма в целом. В рамках данной концепции нами проведено исследование, связанное с разработкой методики иммобилизации противогрибкового препарата “Нафтифин” в субмикронные контейнеры на основе частиц ватерита. С этой целью рассмотрены два подхода к включению антимикотика: путем его адсорбции из раствора на поверхность готовых контейнеров и соосаждения в процессе синтеза ватеритных частиц. Различные оптические методы были применены с целью мониторинга процесса иммобилизации препарата. Успешность иммобилизации противогрибкового препарата подтверждена спектрами комбинационного рассеяния. Количественная оценка эффективности загрузки нафтифина в ватеритную матрицу проведена спектрофлуориметрическим методом. В результате установлено, что наибольшее содержание антимикотика в частицах ватерита (9% wt) достигается в процессе его соосаждения. Методом сканирующей электронной микроскопии было проведено исследование стабильности частиц с иммобилизованным препаратом в деионизованной воде, физиологическом растворе и культуральной среде. Было продемонстрировано замедление процесса перекристаллизации ватеритных носителей в среде, содержащей белки. Такой эффект дает основание ожидать пролонгированное высвобождение лекарственного препарата из частиц ватерита в живом организме.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 17-73-20172
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 17-73-20172).
Поступила в редакцию: 18.11.2018
Исправленный вариант: 11.01.2019
Принята в печать: 31.01.2019
Англоязычная версия:
Optics and Spectroscopy, 2019, Volume 126, Issue 5, Pages 539–544
DOI: https://doi.org/10.1134/S0030400X19050114
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: О. И. Гуслякова, Е. В. Ленгерт, В. С. Аткин, В. В. Тучин, Ю. И. Свенская, “Спектральный мониторинг процесса иммобилизации препарата нафтифин в субмикронные частицы ватерита”, Оптика и спектроскопия, 126:5 (2019), 620–626; Optics and Spectroscopy, 126:5 (2019), 539–544
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusLenAtk19}
\by О.~И.~Гуслякова, Е.~В.~Ленгерт, В.~С.~Аткин, В.~В.~Тучин, Ю.~И.~Свенская
\paper Спектральный мониторинг процесса иммобилизации препарата нафтифин в субмикронные частицы ватерита
\jour Оптика и спектроскопия
\yr 2019
\vol 126
\issue 5
\pages 620--626
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/os718}
\crossref{https://doi.org/10.21883/OS.2019.05.47662.11-19}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39133872}
\transl
\jour Optics and Spectroscopy
\yr 2019
\vol 126
\issue 5
\pages 539--544
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0030400X19050114}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/os718
  • https://www.mathnet.ru/rus/os/v126/i5/p620
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. Morgan P. Milner, Hugo A. Saint, Chunhong Lei, Jake M. Yang, Richard G. Compton, “Vaterite/Hydroxyapatite Core–Shell Microspheres: Dissolution Kinetics and Mechanism”, J. Phys. Chem. C, 2025  crossref
    2. Morgan P. Milner, Minjun Yang, Richard G. Compton, “Vaterite Dissolution: Mechanism and Kinetics”, J. Phys. Chem. C, 128:25 (2024), 10388  crossref
    3. Alexey V. Ermakov, Sergei V. Chapek, Ekaterina V. Lengert, Petr V. Konarev, Vladimir V. Volkov, Vladimir V. Artemov, Mikhail A. Soldatov, Daria B. Trushina, “Microfluidically Assisted Synthesis of Calcium Carbonate Submicron Particles with Improved Loading Properties”, Micromachines, 15:1 (2023), 16  crossref
    4. Yulia Svenskaya, Tatiana Pallaeva, “Exploiting Benefits of Vaterite Metastability to Design Degradable Systems for Biomedical Applications”, Pharmaceutics, 15:11 (2023), 2574  crossref
    5. Daria B. Trushina, Tatiana N. Borodina, Sergei Belyakov, Maria N. Antipina, “Calcium carbonate vaterite particles for drug delivery: Advances and challenges”, Materials Today Advances, 14 (2022), 100214  crossref
    6. Mariia S. Saveleva, Ekaterina V. Lengert, Roman A. Verkhovskii, Anatolii A. Abalymov, Anton M. Pavlov, Alexey V. Ermakov, Ekaterina S. Prikhozhdenko, Sergei N. Shtykov, Yulia I. Svenskaya, “CaCO3-based carriers with prolonged release properties for antifungal drug delivery to hair follicles”, Biomater. Sci., 10:12 (2022), 3323  crossref
    7. М. С. Савельева, Е. В. Ленгерт, А. М. Абрамова, С. Н. Штыков, Ю. И. Свенская, “Спектроскопическое исследование кинетики высвобождения водонерастворимого препарата гризеофульвин из ватеритных контейнеров в водной среде”, Оптика и спектроскопия, 129:6 (2021), 669–676  mathnet  crossref; M. S. Savelyeva, E. V. Lengert, A. M. Abramova, S. N. Shtykov, Yu. I. Svenskaya, “Spectroscopic study of the release kinetics of water-insoluble drug griseofulvin from vaterite containers in aqueous medium”, Optics and Spectroscopy, 129:7 (2021), 813–820  mathnet  crossref
    8. Р. А. Верховский, Е. В. Ленгерт, М. С. Савельева, А. А. Козлова, В. В. Тучин, Ю. И. Свенская, “Исследование интернализации контейнеров с антимикотиком клетками фибробластов методами визуализирующей проточной цитометрии и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии”, Оптика и спектроскопия, 128:6 (2020), 795–804  mathnet  crossref; R. A. Verkhovskii, E. V. Lengert, M. S. Savelyeva, A. A. Kozlova, V. V. Tuchin, Yu. I. Svenskaya, “Cellular uptake study of antimycotic-loaded carriers using imaging flow cytometry and confocal laser scanning microscopy”, Optics and Spectroscopy, 128:6 (2020), 799–808  mathnet  crossref
    9. А. Ю. Потлов, С. В. Фролов, С. Г. Проскурин, “Численное моделирование миграции фотонов в однородных и неоднородных цилиндрических фантомах”, Оптика и спектроскопия, 128:6 (2020), 832–839  mathnet  crossref; A. Yu. Potlov, S. V. Frolov, S. G. Proskurin, “Numerical simulation of photon migration in homogeneous and inhomogeneous cylindrical phantoms”, Optics and Spectroscopy, 128:6 (2020), 835–842  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Оптика и спектроскопия Оптика и спектроскопия
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:76
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025