METHOD FOR PRODUCING A BIORESORBED TUBE BASED ON METHACRYLIZED GELATINE AND METHACRYLIZED FIBROIN AND A METHOD FOR INCREASING THE CONSISTENCY OF INTESTINAL ANASTOMOSIS USING SUCH A TUBE

FIELD: biotechnology.SUBSTANCE: invention relates to biotechnology and medicine. In more detail, the invention refers to surgery, namely to methods for reducing the incidence of intestinal anastomosis. Invention relates to a method of producing a bioresorbable tube based on methacrylized gelatine an...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors Kulikov Dmitrij Aleksandrovich, Mojsenovich Anastasiya Mikhajlovna, Bessonov Ivan Viktorovich, Kulikov Aleksandr Vladimirovich, Mosalskaya Darya Valerevna, Mojsenovich Mikhail Mikhajlovich, Arkhipova Anastasiya Yurevna, Semenov Dmitrij Yurevich, Kopitsyna Mariya Nikolaevna, Kondrateva Irina Anatolevna, Filyushkin Yurij Nikolaevich, Glazkova Polina Aleksandrovna, Fedulov Aleksandr Vladimirovich, Shajtan Konstantin Voldemarovich, Soldatenko Anna Sergeevna, Ramonova Alla Alikovna
Format Patent
LanguageEnglish
Russian
Published 17.01.2020
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:FIELD: biotechnology.SUBSTANCE: invention relates to biotechnology and medicine. In more detail, the invention refers to surgery, namely to methods for reducing the incidence of intestinal anastomosis. Invention relates to a method of producing a bioresorbable tube based on methacrylized gelatine and methacrylized fibroin, involving the following steps: a) dissolving in hexafluoroisopropanol of macromonomers: methacrylized gelatine (GMA) at rate of 10 wt% and methacrylized fibroin (FMA) in amount of 4 wt% at 55±5 °C for 18-36 hours; b) obtaining a mixture which includes equal parts of solutions of GMA and FMA and a photoinitiator of diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine in amount of 5 wt% by weight of macromonomers; c) preparing a guide for forming a tube by degreasing, followed by drying a surface of a glass rod with a circular cross-section of 2-15 cm in diameter; d) preparing the reinforcing thread by holding untwisted 8/0-4/0 silk thread in the mixture obtained in step b); e) forming the first layers of the bioresorbable tube on the guide by immersing it in the mixture obtained at step b) for 5-10 seconds with subsequent rotation and exposure of the obtained workpiece in the ultraviolet lamp light for at least 2 minutes; f) reinforcing the end sections of the tube by laying the thread in turns at distance of 2-5 mm from the ends of the formed tube to the workpiece obtained at step e); g) forming the outer layers of the bioresorbable tube by immersing the workpiece obtained at step f) into the mixture obtained at step b) for 5-10 seconds, followed by rotating and exposing the obtained tube in the ultraviolet lamp light for at least 2 minutes; h) processing the formed tube by holding in distilled water for 1-1.5 hours, followed by holding in 96 % ethanol for 12-18 hours and repeated holding in distilled water for 1-1.5 hours, treating internal surface of the formed tube with chloroform.EFFECT: obtaining articles having a programmable rate of degradation, low immunogenicity, ease of modification; developing a new approach to solving the problem of anastomosis inconsistency, where, in addition to mechanical protection of the anastomosis area, the implant is actively built into the regeneration process.11 cl, 3 dwg, 2 ex Изобретение относится к биотехнологии и медицине. Более подробно изобретение относится к области хирургии, а именно к методам снижения вероятности несостоятельности кишечных анастомозов. Изобретение относится к способу получения биорезорбируемой трубки на основе метакрилированного желатина и метакрилированного фиброина, включающему следующие шаги: а) растворение в гексафторизопропаноле макромономеров: метакрилированного желатина (ЖМА) из расчета 10 масс. % и метакрилированного фиброина (ФМА) из расчета 4 масс. % при 55°С±5 в течение 18-36 часов; б) получение смеси, включающей равные части растворов ЖМА и ФМА и фотоинициатор дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфин из расчета 5 масс. % от массы макромономеров; в) подготовка направляющей для формирования трубки посредством обезжиривания с последующим высушиванием поверхности стеклянной палочки с круглым сечением диаметром 2-15 см; г) подготовка армировочной нити посредством выдерживания шелковой некрученой нити 8/0-4/0 в смеси, полученной на шаге б); д) формирование первых слоев биорезорбируемой трубки на направляющей посредством ее погружения в смесь, полученную на шаге б), на 5-10 секунд с последующим вращением и экспонированием полученной заготовки в свете ультрафиолетовой лампы не менее 2 минут; е) армирование нитью концевых участков трубки посредством укладывания нити витками на расстоянии 2-5 мм от концов формируемой трубки на заготовку, полученную на шаге д); ж) формирование наружных слоев биорезорбируемой трубки посредством погружения полученной на шаге е) заготовки в смесь, полученную на шаге б), на 5-10 секунд, с последующим вращением и экспонированием полученной трубки в свете ультрафиолетовой лампы не менее 2 минут; з) обработка сформированной трубки выдерживанием в дистиллированной воде в течение 1-1,5 часа, с последующим выдерживанием в 96%-ом этаноле в течение 12-18 часов и повторным выдерживанием в дистиллированной воде в течение 1-1,5 часа, обработкой внутренней поверхности сформированной трубки хлороформом. Технический результат - получение изделий, обладающих программируемой скоростью деградация, низкой иммуногенностью, легкостью модификации; разработка нового подхода к решению проблемы несостоятельности анастомоза, где, помимо механической защиты зоны анастомоза, имплантат активно встраивается в процесс регенерации. 10 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 пр.
Bibliography:Application Number: RU20180147466