رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت

رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت

بررسی بارگذاری دارو و ارزیابی زیست‌فعالی کامپوزیت کلسیم فسفات و دی‌اکسید تیتانیوم نانولوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، مازندران، ایران
چکیده
یکی از اصلی‌ترین راهکارها جهت رفع انواع نقص‌های استخوانی و غضروفی، استفاده از انواع مواد زیستی همچون کاشتنی‌ها و داربست‌ها می‌باشد. لایه‌ای از هیدروکسی‌آپاتیت که از اجزا‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی استخوان است، ایجاد می‌شود که باعث ایجاد پیوند بین این ماده زیستی و استخوان طبیعی بدن می‌گردد. از دیگر کاربردهای شیشه‌های زیست‌فعال می‌توان به استفاده از آن به عنوان حامل دارو اشاره کرد. با بارگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها روی شیشه مورد استفاده در بافت آسیب‌دیده و رهایش کنترل‌شده می‌توان از عفونت‌های احتمالی در ناحیه پیوند جلوگیری نمود. در این تحقیق، نانوکامپوزیت زیست‌فعالی متشکل از شیشه زیست‌فعال و نانولوله‌های‌دی‌اکسید‌تیتانیوم با غلظت‌های نانوله 5 و 15 درصد به روش سل‌ژل سنتز شده است. در ادامه خواص زیست‌فعالی، مورفولوژی، اندازه ذرات، ساختار کریستالی و میزان بارگذاری دارو روی نانوکامپوزیت‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون زیست‌فعالی بیرون‌تنی با غوطه‌ور کردن نمونه‌ها در مایع شبیه‌سازی‌شده بدن برای مدت زمان 28 روزه و با توجه به تشکیل لایه هیدروکسی‌آپاتیت روی سطح نمونه‌ها انجام شد. نتایج حاصل از آزمون زیست‌فعالی بیرون‌تنی نشانگر زیست‌فعالی تمامی نمونه‌های سنتز‌شده بوده است. از میان نمونه‌های موجود نانو‌شیشه دارای 5 درصد نانولوله دی‌اکسید‌تیتانیوم را دارا بوده است. همیچنین این نانو‌شیشه بهترین عملکرد را در آزمون بارگذاری دارو از خود نشان داده است.
کلیدواژه‌ها

1.             Kupjetz M, Joisten N, Rademacher A, Gonzenbach R, Bansi J, Zimmer P. Cycling in primary progressive multiple sclerosis (CYPRO): study protocol for a randomized controlled superiority trial evaluating the effects of high-intensity interval training in persons with primary progressive multiple sclerosis. BMC Neurol. 2023;23(1):162. doi: 10.1186/s12883-023-03187-6
2.             Mahdirejei HA, Peeri M, Azarbayjani MA, Fattahi Masrour F. Fluoxetine combined with swimming exercise synergistically reduces lipopolysaccharide-induced depressive-like behavior by normalizing the HPA axis and brain inflammation in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2023;232:173640. doi: 10.1016/j.pbb.2023.173640
3.             Hubbard EA, Motl RW, Elmer DJ. Feasibility and initial efficacy of a high-intensity interval training program using adaptive equipment in persons with multiple sclerosis who have walking disability: study protocol for a single-group, feasibility trial. Trials. 2020;21(1):972. doi: 10.1186/s13063-020-04887-x
4.             Silveira SL, Motl RW, Elmer DJ, Botkin T, Ontiveros T, Williams S, Hubbard EA. Results of a feasibility and initial efficacy clinical trial of a high-intensity interval training program using adaptive equipment in persons with multiple sclerosis who have walking disability. Mult Scler Relat Disord. 2024;87:105695. doi: 10.1016/j.msard.2024.105695
5.             Learmonth YC, Motl RW. Important considerations for feasibility studies in physical activity research involving persons with multiple sclerosis: a scoping systematic review and case study. Pilot Feasibility Stud. 2017;4:1. doi: 10.1186/s40814-017-0145-8
6.             Pilot and Feasibility Studies. Erratum to: Pilot and Feasibility Studies, Vol. 4. Pilot Feasibility Stud. 2017;3:4. doi: 10.1186/s40814-017-0183-2
7.             Boskey AL. Erratum: Bone composition: relationship to bone fragility and antiosteoporotic drug effects. Bonekey Rep. 2015;4:710. doi: 10.1038/bonekey.2015.79
8.             Kolk A, Handschel J, Drescher W, Rothamel D, Kloss F, Blessmann M, Heiland M, Wolff KD, Smeets R. Current trends and future perspectives of bone substitute materials - from space holders to innovative biomaterials. J Craniomaxillofac Surg. 2012;40(8):706-18. doi: 10.1016/j.jcms.2012.01.002
9. Fu Q, Saiz E, Rahaman MN, Tomsia AP. Bioactive glass scaffolds for bone tissue engineering: state of the art and future perspectives. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2011;31(7):1245-1256. doi: 10.1016/j.msec.2011.04.022
10. Amouzad Mahdirejei H, Peeri M, Azarbayjani MA, Masrour FF. Diazepam and exercise training combination synergistically reduces lipopolysaccharide-induced anxiety-like behavior and oxidative stress in the prefrontal cortex of mice. Neurotoxicology. 2023;97:101-108. doi: 10.1016/j.neuro.2023.06.004
11. Liu YZ, Li Y, Yu XB, Liu LN, Zhu ZA, Guo YP. Drug delivery property, bactericidal property and cytocompatibility of magnetic mesoporous bioactive glass. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2014;41:196-205. doi: 10.1016/j.msec.2014.04.037
12. Baek MH, Ijagbemi CO, O SJ, Kim DS. Removal of Malachite Green from aqueous solution using degreased coffee bean. J Hazard Mater. 2010;176(1-3):820-8. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.110
13. Polymeris GS, Giannoulatou V, Kyriakidou A, Sfampa IK, Theodorou GS, Şahiner E, Meriç N, Kitis G, Paraskevopoulos KM. Bioactivity characterization of 45S5 bioglass using TL, OSL and EPR: Comparison with the case of 58S sol-gel bioactive glass. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017;70(Pt 1):673-680. doi: 10.1016/j.msec.2016.09.051
14. Zhu H, Hu C, Zhang F, Feng X, Li J, Liu T, Chen J, Zhang J. Preparation and antibacterial property of silver-containing mesoporous 58S bioactive glass. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2014;42:22-30. doi: 10.1016/j.msec.2014.05.004
15. Shankhwar N, Srinivasan A. Evaluation of sol-gel based magnetic 45S5 bioglass and bioglass-ceramics containing iron oxide. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016;62:190-6. doi: 10.1016/j.msec.2016.01.054
16. Wang C, Xie Y, Li A, Shen H, Wu D, Qiu D. Bioactive nanoparticle through postmodification of colloidal silica. ACS Appl Mater Interfaces. 2014 ;6(7):4935-9. doi: 10.1021/am5014858
17. Saravanapavan P, Jones JR, Pryce RS, Hench LL. Bioactivity of gel-glass powders in the CaO-SiO2 system: a comparison with ternary (CaO-P2O5-SiO2) and quaternary glasses (SiO2-CaO-P2O5-Na2O). J Biomed Mater Res A. 2003 ;66(1):110-9. doi: 10.1002/jbm.a.10532
18.          El-Fiqi A, Kim TH, Kim M, Eltohamy M, Won JE, Lee EJ, Kim HW. Capacity of mesoporous bioactive glass nanoparticles to deliver therapeutic molecules. Nanoscale. 2012;4(23):7475-88. doi: 10.1039/c2nr31775c  
دوره 3، شماره 1
بهار 1405
بهار 1405
صفحه 1-11

  • تاریخ دریافت 08 شهریور 1404
  • تاریخ بازنگری 10 آبان 1404
  • تاریخ پذیرش 28 آذر 1404
  • تاریخ اولین انتشار 28 آذر 1404
  • تاریخ انتشار 01 فروردین 1405