Właściwości biologiczne hybrydowego biomateriału modyfikowanego amikacyną

Autor

Słowa kluczowe:

hydroksyapatyt, amikacyna, immobilizacja antybiotyków, zakażenia implantów, cytotoksyczność

Abstrakt

Hydroksyapatyt jest używany w rekonstrukcji kości z powodu jego struktury chemicznej podobnej do nieorganicznych składników kości ludzkich. Kość jest kompleksem złożonym z białek (głównie kolagenu) i hydroksyapatytu. Dlatego też obecnie wielu badaczy jest skupionych na tworzeniu materiałów hybrydowych. W naszych badaniach testowano granule HAp pokryte dwoma rodzajami białka (keratyną lub żelatyną). Biomateriał ten był też modyfikowany amikacyną. W poprzedniej publikacji (12) wykazano, że ten typ biomateriału hybrydowego posiada właściwości antybakteryjne. W obecnych badaniach wykazano, że modyfikowane granule HAp nie wpływają negatywnie na wzrost i różnicowanie osteoblastów. Tak więc nowy typ biomateriału w przyszłości może znaleźć zastosowanie jako materiał implantacyjny w chirurgii ortopedycznej, stomatologicznej i twarzoczaszki.

Bibliografia

1. Bareille R., Lafage-Proust M. H., Faucheux C., Laroche N., Wenz R., Dard M., Amédée J.: Various evaluation techniques of newly formed bone in porous hydroxyapatite loaded with human bone marrow cells implanted in an extra-osseous site. Biomaterials, 21(13), 1345-1352, 2000.

2. den Boer F., Wippermann B., Blohuis T., Patka P., Bakker F., Haarman H.: Healing of segmental bone defect with granular porous hydroxyapatite augmented with recombinant human osteogenic protein-1 or autologous bone marrow.

J. Orthop. Res., 21(3), 521-528, 2003.

3. Gille J., Dorn B., Kekow J., Bruns J., Behrens P.: Bone substitutes as carriers for transforming growth factor-beta(1) [TGF-beta(1)]. Int Orthop., 26 (4), 203-206, 2002

4. Ginalska G., Uryniak A., Łobarzewski J., Osińska M. Immobilization method of antibiotics contain primary amino groups on solid matrices covered by protein. Polish Patent no P-201383, 2009

5. Ginalska G., Kowalczuk D., Osińska M. Amikacin-loaded vascular prothesis as an effective drug carrier. Int. J. Pharmaceut., 339 (1-2), 39-46, 2007

6. Krisanapiboon A., Buranapanitkit B., Oungbho K.. Biocompability of hydroxyapatite composite as a local drug delivery system. J. Orthop. Surg. 14 (3), 315-318, 2006

7. Oonish H. Orthopaedic applications of hydroxyapatite. Biomaterials, 12, 171-178, 1991

8. Rauschmann M. A., Wichelhaus T.A., Stirnal V., Dingeldein E., Zichner L., Schnettler R., Alt V. Nanocrystalline hydroxyapatite and calcium sulphate as biodegradable composite carrier material for local delivery of antibiotics in bone infections. Biomaterials, 26 (15) 2677-2684, 2005

9. Sudo A., Hasegawa M., Fukuda A., Uchida A. Treatment of infected hip arthroplasty with antibiotic-impregnated calcium hydroxyapatite. J Arthroplasty., 23 (1),145-150, 2008

10. Tachibana A., Kaneko S., Tanabe T., Yamauchi K. Rapid fabrication of keratin-hydroxyapatite sponges toward osteoblast cultivation and differentiation. Biomaterials, 26 (3), 297-302, 2005

11. Weetall H.H. Covalent coupling methods for inorganic support materials. Methods Enzymol., 44, 134-148, 1976

12. Zalewska J., Ginalska G. Amikacin modified hybrid biomaterial antimicrobial properties. Annales UMCS, sect. DDD, 22 (2), 39-45, 2009

Opublikowane

2010-09-30