Перспективи використання оксиду графену у лікуванні хронічних ран (експериментальне дослідження)

Автор(и)

  • Н.М. Ризюк Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0364-666X
  • М.Д. Ризюк Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4235-9834

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2025.3.129-136

Ключові слова:

оксид графену, шкіра, хронічні рани, гістологія.

Анотація

Незважаючи на численні дослідження, проблема загоєння ран залишається актуальною у світовій медичній практиці через потребу в доступних і ефективних засобах, що пришвидшують цей процес. Тому метою нашого дослідження було оцінити ефективність використання оксиду графену при лікуванні експериментальних хронічних ран у щурів порівняно з традиційними методами. Методи. Дослідження проведено на 60 щурах лінії Wistar з масою тіла 150 - 200 гр., які порівну поділялися на 6 груп: у тварин 1-ї групи на рановий дефект накладали парафінову сітку; 2-ї – поліуретанову губку; 3-ї – гідрогелеву пов’язку; 4-ї –парафінова сітка + оксид графену; 5-ї поліуретанова губка + оксид графену; 6-ї – гідрогель + оксид графену. Забір матеріалу проводили на 3-тю, 6-ту та 9-у доби. Результати. При дослідженні планіметричних показників на 3-ю добу загоєння ран найменша площа ранового дефекту була у 4-ї групи тварин. У всіх групах відмічається відсутність епідермісу, формування струпа у ділянці дефекту шкіри. При використанні традиційних методів лікування шари шкіри не диференціюються, а під струпом спостерігаються некротичні маси інфільтровані сегментоядерними лейкоцитами. Натомість використання оксиду графену у всіх випадках пришвидшувало швидкість загоєння рани та покращувало гістологічну картину в ділянці ранового дефекту. Показники відносної площі стромального набряку у 4-6 групі знижувалася на 10-15.6 %, порівняно з відповідними 1-3 групами з одночасним зростанням показників відносної площі грануляційної тканини на 6-12 % і відносної площі судин дерми на 6-8.6 %. На 9-у добу у всіх групах переважали процеси епітелізації. У 4-й групі площа ранового дефекту була найменшою серед всіх груп із комбінованим лікуванням і в 2 рази меншою порівняно з 1-ю групою. Особливо знижується показник відносної площі стромального набряку. Підсумок. Уже 3-я доба демонструє позитивний ефект оксиду графену в 4-6 групах спостереження порівняно з традиційними методами лікування. Ця тенденція наростає до 9-ї доби спостереження, проте найкращі результати спостерігалися за умови комбінованого використання парафінової сітки та оксиду графену. Таке поєднання значно пришвидшує епітелізацію рани, нормалізує кровообіг в шкірі та посилює репаративні процеси в ній, що підтверджується найменшою серед всіх досліджуваних груп площею дефекту ранової поверхні та найбільшим зниженням відносної площі стромального набряку та тлі зростання відносної площі грануляційної тканини і відносної площі судин дерми.

Посилання

Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection [Internet]. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2018. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/277399.

O’Neill J, Antimicrobial resistance: Tackling a Crisis for the Health andWealth of Nations. InWellcome Collection; UK Government: London, UK, 2014. Available from: https://amr-review.org/ sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the% 20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf

Stoica AE, Chircov C, Grumezescu AM. Nanomaterials for Wound Dressings: An Up-to-Date Overview. Molecules. 2020;25(11):2699. doi: 10.3390/molecules25112699.

Wang W, Lu KJ, Yu CH, Huang QL, Du YZ. Nano-drug delivery systems in wound treatment and skin regeneration. J Nanobiotechnology. 2019;17(1):82. doi: 10.1186/s12951-019-0514-y.

European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasburg: Council of Europe. 1986; 123:52. Available from: https://rm.coe.int/ 168007a67b

Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the Protection of Animals Used for Scientific Purposes. Off J Eur Union. 2010;53(L276):33–79. Available from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF.

Grada A, Mervis J, Falanga V. Research Techniques Made Simple: Animal Models of Wound Healing. Journal of Investigative Dermatology. 2018;138:2095e2105. doi: 10.1016/j.jid.2018.08. 005.

Wanchai A, Supaporn P, Suchanya P. Comparison of Three Wound Area Measurement Methods: Photoshop, ImageJ, and Visitrak. The Royal Thai Army Nurses Journal. 2018;19(3):284-93.

Suvarna SK, Layton C, Bancroft GD. (Eds.) Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 8th Edition. Elsevier; 2019. 558 p. doi: 10.1016/B978-0-7020-6864-5.00008-6.

Myronov P, Bugaiov V, Holubnycha V, Sikora V, Deineka V, Lyndin M, Opanasyuk A, Romaniuk A, Pogorielov M. Low-frequency ultrasound increase effectiveness of silver nanoparticles in a purulent wound model. Biomed Eng Lett. 2020; 10(4):621-31. doi: 10.1007/s13534-020-00174-5.

Shiroky J, Lillie E, Muaddi H, Sevigny M, Choi WJ, Karanicolas PJ. The impact of negative pressure wound therapy for closed surgical incisions on surgical site infection: A systematic review and meta-analysis. Surgery. 2020;167(6):1001-9. doi: 10.1016/j.surg.2020.01.018.

Baiu I, Staudenmayer K. Necrotizing Soft Tissue Infections. JAMA. 2019;321(17):1738. doi: 10.1001/jama.2019.2007.

Tubre DJ, Schroeder AD, Estes J, Eisenga J, Fitzgibbons RJ Jr. Surgical site infection: the "Achilles Heel" of all types of abdominal wall hernia reconstruction. Hernia. 2018;22(6):1003-13. doi: 10.1007/ s10029-018-1826-9.

Javed AA, Teinor J, Wright M, Ding D, Burkhart RA, Hundt J, et al. Negative Pressure Wound Therapy for Surgical-site Infections: A Randomized Trial. Ann Surg. 2019;269(6):1034-40. doi: 10.1097/sla.0000000000003056.

Enoch S, Price PE. Cellular, molecular and biochemical differences in the pathophysiology of healing between acute wounds, chronic wounds and wounds in the aged. World Wide Wounds. 2004. Available from: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/ 31867.

Landén NX, Li D, Ståhle M. Transition from inflammation to proliferation: a critical step during wound healing. Cell Mol Life Sci. 2016;73(20):3861-85. doi: 10.1007/s00018-016-2268-0.

Johnson-Jahangir H, Agrawal N. Perioperative Antibiotic Use in Cutaneous Surgery. Dermatol Clin. 2019;37(3):329-40. doi: 10.1016/j.det.2019.03. 003.

Chen L, Zheng Q, Chen X, Wang J, Wang L. Low-frequency ultrasound enhances vascular endothelial growth factor expression, thereby promoting the wound healing in diabetic rats. Exp Ther Med. 2019;18(5):4040-8. doi: 10.3892/etm.2019.8051.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-10-30

Номер

Розділ

Статті