Czasopisma
Czasopisma
Czasopisma
ATEST - OCHRONA PRACY
ATEST - OCHRONA PRACY
AURA
AURA
AUTO MOTO SERWIS
AUTO MOTO SERWIS
CHEMIK
CHEMIK
CHŁODNICTWO
CHŁODNICTWO
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
DOZÓR TECHNICZNY
DOZÓR TECHNICZNY
ELEKTROINSTALATOR
ELEKTROINSTALATOR
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA
Czasopisma
Czasopisma
Czasopisma
GAZETA CUKROWNICZA
GAZETA CUKROWNICZA
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA
GOSPODARKA MIĘSNA
GOSPODARKA MIĘSNA
GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA WODNA
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA
MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA
MATERIAŁY BUDOWLANE
MATERIAŁY BUDOWLANE
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Czasopisma
Czasopisma
Czasopisma
ODZIEŻ
ODZIEŻ
OPAKOWANIE
OPAKOWANIE
PACKAGING REVIEW
PACKAGING REVIEW
POLISH TECHNICAL REVIEW
POLISH TECHNICAL REVIEW
PROBLEMY JAKOŚCI
PROBLEMY JAKOŚCI
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
PRZEGLĄD GEODEZYJNY
PRZEGLĄD GEODEZYJNY
PRZEGLĄD MECHANICZNY
PRZEGLĄD MECHANICZNY
PRZEGLĄD PAPIERNICZY
PRZEGLĄD PAPIERNICZY
Czasopisma
Czasopisma
Czasopisma
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE
PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA
PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
SZKŁO I CERAMIKA
SZKŁO I CERAMIKA
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH
Menu
Menu
Menu
Prenumerata
Prenumerata
Publikacje
Publikacje
Drukarnia
Drukarnia
Kolportaż
Kolportaż
Reklama
Reklama
O nas
O nas
ui-button
Twój Koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Niezalogowany
Niezalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła
Czasopismo
|
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
|
Rocznik 2023 - zeszyt 4
Zastosowania systemów uwalniania wankomycyny do regeneracji tkanki kostnej
Applications of vancomycin release systems for bone regeneration
10.15199/28.2023.4.2
DOMINIKA TRÄGER
KARINA NIZIOŁEK
nr katalogowy: 144710
10.15199/28.2023.4.2
Streszczenie
Wankomycyna (VA) jest szeroko stosowanym glikopeptydowym antybiotykiem, o bardzo skutecznym działaniu bakteriobójczym/bakteriostatycznym. Jest stosowana profilaktycznie przed operacjami, po zabiegach lub w ich trakcie wraz z wszczepianym implantem celem zahamowania namnażania się bakterii i zapobiegania infekcji. Pomimo skutecznego działania bakteriobójczego, nieostrożne i niewłaściwe podanie antybiotyku może skutkować toksycznym działaniem prowadzącym do stałych uszkodzeń w ciele. W przeglądzie przedstawiono przykłady połączenia VA z implantami, które pozwalają na precyzyjne dostarczenie leku oraz kontrolę nad czasem jego uwalniania, wspomagając tym samym regenerację tkanki kostnej
Abstract
Vancomycin (VA) is a widely used glycopeptide antibiotic with highly effective bactericidal/bacteriostatic activity. It is used prophylactically before, after, or during surgery along with an implant to inhibit bacterial proliferation and prevent infection. Despite its effective antibacterial effect, careless and inappropriate administration of the antibiotic can result in toxicity leading to permanent damage in the body. The review provides examples of combining VA with implants that allow precise delivery of the drug and control over the timing of its release, thereby aiding bone tissue regeneration
Słowa kluczowe
wankomycyna
systemy dostarczania leku
polimery
hydroksyapatyt
Keywords
vancomycin
drug delivery systems
polymers
hydroxyapatite
Bibliografia
[1] J. Braun, S. Eckes, P.M. Rommens, K. Schmitz, D. Nickel, U. Ritz: Toxic effect of vancomycin on viability and functionality of different cells involved in tissue regeneration. Antibiotics 5 (9) (2020) 1–15, doi: 10.3390/antibiotics9050238. [2] R.H. Deurenberg, E.E. Stobberingh: The evolution of Staphylococcus aureus. Infect. Genet. Evol. 6 (8) (2008) 747–763, doi: 10.1016/j.meegid.2008.07.007. [3] L.B. Rice: Antimicrobial resistance in gram-positive bacteria. Am. J. Infect. Control 5 (34) (2006) 11–19, doi: 10.1016/j. ajic.2006.05.220. [4] A. Srinivasan, J.D. Dick, T.M. Perl: Vancomycin resistance in Staphylococci. Clin. Microbiol. Rev. 3 (15) (2002) 430–438, doi: 10.1128/CMR.15.3.430-438.2002. [5] M. Chen, Y. Li, W.X. Hou, D.Y. Peng, J.K. Li, H.X. Zhang: The antibacterial effect, biocompatibility, and osteogenesis of vancomycin-nanodiamond composite scaffold for infected bone defects. Int. J. Nanomed. (18) (2023) 1365–1380, doi: 10.2147/IJN.S397316. [6] J. Ye, X. Chen: Current promising strategies against antibiotic- -resistant bacterial infections. Antibiotics 1 (12) (2023), doi: 10.3390/antibiotics12010067. [7] W. Han, L. Zhang, L.J. Yu, J.Q. Wang: Effect of local delivery of vancomycin and tobramycin on bone regeneration. Orthop. Surg. 5 (13) (2021) 1654–1661, doi: 10.1111/os.13020. [8] S. Sivagnanam, D. Deleu: Red man syndrome. Crit. Care 2 (7) (2003) 119–120, doi: 10.1186/cc1871. [9] M. Paula, I.G. Júlio, J.B. Rainer, A. Ferraz: Vancomycin infusion reaction: case report. Rev. Med. (São Paulo) 1 (102) (2023) 1–4, doi: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836. v102i1e-199049. [10] A. Juyal, G. Khurana, R. Maheshwari: Red man syndrome. An unusual complication of vancomycin beads. Bangladesh J. Med. Sci. 3 (14) (2015) 290–291, doi: 10.3329/bjms. v14i3.17955. [11] J. Lee, M. Lee, A. Mohan, A.S. Salacata: Vancomycin flushing reaction induced stress cardiomyopathy. J. Am. Coll. Cardiol. 8 (81) (2023) 2603, 2023, doi: 10.1016/s0735-1097(23)03047- 4. [12] S. Rahmani, K. Naraki, A. Roohbakhsh, A.W. Hayes, G. Karimi: The protective effects of rutin on the liver, kidneys, and heart by counteracting organ toxicity caused by synthetic and natural compounds. Food Sci. Nutr. 1 (11) (2023) 39–56, 2023, doi: 10.1002/fsn3.3041. [13] S.J. Park et al.: Evaluation of risk factors for vancomycin- -induced nephrotoxicity. Int. J. Clin. Pharm. 5 (40) (2018) 1328–1334, doi: 10.1007/s11096-018-0634-8. [14] A. Gupta, M. Biyani, A. Khaira: Vancomycin nephrotoxicity. Myths and facts. Neth. J. Med. 9 (69) (2011) 379–383. [15] M.A. Perazella: Vancomycin should be considered a nephrotoxic antimicrobial agent. Commentary. Kidney360 9 (3) (2022) 1491–1493, doi: 10.34067/kid.0008112021. [16] P.R. Ingram, D.C. Lye, P.A. Tambyah, W.P. Goh, V.H. Tam, D.A. Fisher: Risk factors for nephrotoxicity associated with continuous vancomycin infusion in outpatient parenteral antibiotic therapy. J. Antimicrob. Chemother. 1 (62) (2008) 168–171, doi: 10.1093/jac/dkn080. [17] S.H. Rao, B. Harini, R.P.K. Shadamarshan, K. Balagangadharan, N. Selvamurugan: Natural and synthetic polymers/bioceramics/bioactive compounds-mediated cell signalling in bone tissue engineering. Int. J. Biol. Macromol. (110) (2018) 88–96, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.09.029. [18] M. Toledano-Osorio, C. Vallecillo, M. Vallecillo-Rivas, F.J. Manzano-Moreno, R. Osorio: Antibiotic-loaded polymeric barrier membranes for guided bone/tissue regeneration. A mini- -review. Polymers (Basel) 4 (14) (2022) 1–11, doi: 10.3390/ polym14040840. [19] S. Sharma, P. Sudhakara, J. Singh, R.A. Ilyas, M.R.M. Asyraf, M.R. Razman: Critical review of biodegradable and bioactive polymer composites for bone tissue engineering and drug delivery applications. Polymers (Basel) 16 (13) (2021), doi: 10.3390/polym13162623. [20] S.P. Adithya, D.S. Sidharthan, R. Abhinandan, K. Balagangadharan, N. Selvamurugan: Nanosheets-incorporated bio- -composites containing natural and synthetic polymers/ ceramics for bone tissue engineering. Int. J. Biol. Macromol. (164) (2020) 1960–1972, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.08.053. [21] A.M. Le Ray et al.: Vancomycin encapsulation in biodegradable poly(ε-caprolactone) microparticles for bone implantation. Influence of the formulation process on size, drug loading, in vitro release and cytocompatibility. Biomaterials 3 (24) (2003) 443–449, doi: 10.1016/S0142-9612(02)00357-5. [22] P. Thamvasupong, K. Viravaidya-Pasuwat: Controlled release mechanism of vancomycin from double-layer poly-L-lactic acid-coated implants for prevention of bacterial infection. Polymers (Basel) 17 (14) (2022), doi: 10.3390/polym14173493. [23] Y. Zhao et al.: Antibacterial vancomycin@ZIF-8 loaded PVA nanofiber membrane for infected bone repair. Int. J. Mol. Sci. 10 (23) (2022), doi: 10.3390/ijms23105629. [24] J. Li, R. Tang, P. Zhang, M. Yuan, H. Li, M. Yuan: The preparation and characterization of chitooligosaccharide-polylactide polymers, and in vitro release of microspheres loaded with vancomycin. J. Funct. Biomater. 3 (13) (2022) doi: 10.3390/ jfb13030113. [25] J.M. Unagolla, A.C. Jayasuriya: Drug transport mechanisms and in vitro release kinetics of vancomycin encapsulated chitosan-alginate polyelectrolyte microparticles as a controlled drug delivery system. Eur. J. Pharm. Sci. (114) (2018) 199–209, doi: 10.1016/j.ejps.2017.12.012. [26] Z. Aslani et al.: Antibacterial activity and cell responses of vancomycin-loaded alginate coating on ZSM-5 scaffold for bone tissue engineering applications. Materials (Basel) 14 (15) (2022) doi: 10.3390/ma15144786. [27] J. Gao et al.: A biodegradable antibiotic-eluting PLGA nanofiber-loaded deproteinized bone for treatment of infected rabbit bone defects. J. Biomater. Appl. 2 (31) (2016) 241–249, doi: 10.1177/0885328216654424. [28] S. Wei et al.: Vancomycin-impregnated electrospun polycaprolactone (PCL) membrane for the treatment of infected bone defects. An animal study. J. Biomater. Appl. 9 (32) (2018) 1187–1196, doi: 10.1177/0885328218754462. [29] K. Pal, A.K. Banthia, D.K. Majumdar: Polymeric hydrogels. Characterization and biomedical applications. Des. Monomers Polym. 3 (12) (2009) 197–220, doi: 10.1163/156855509X436030. [30] Q. Chen et al.: Intelligent design and medical applications of antimicrobial hydrogels. Colloids Interface Sci. Commun. (53) (2023) 100696, doi: 10.1016/j.colcom.2023.100696. [31] A. Rastegari, F. Hasanshakir, Z. Mohammadi, F. Saadatpor, F. Moraffah: A chitosan based hydrogel containing zinc oxide nanoparticles as a carrier for improving antibacterial activity and controlling the release of antibiotics. Authorea (2023) 1–10. [32] J. Guo et al.: Advanced hydrogel systems for mandibular reconstruction. Bioact. Mater. (21) (2023) 175–193, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.08.001. [33] K.A. Luetchford, J.B. Chaudhuri, P.A. De Bank: Silk fibroin/ gelatin microcarriers as scaffolds for bone tissue engineering. Mater. Sci. Eng. C (106) (2020) doi: 10.1016/j. msec.2019.110116. [34] F. Avani, S. Damoogh, F. Mottaghitalab, A. Karkhaneh, M. Farokhi: Vancomycin loaded halloysite nanotubes embedded in silk fibroin hydrogel applicable for bone tissue engineering. Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater. 1 (69) (2020) 32–43, 2020, doi: 10.1080/00914037.2019.1616201. [35] F. Ahadi, S. Khorshidi, A. Karkhaneh: A hydrogel/fiber scaffold based on silk fibroin/oxidized pectin with sustainable release of vancomycin hydrochloride. Eur. Polym. J. no. June (118) (2019) 265–274, 2019, doi: 10.1016/j.eurpolymj.2019.06.001. [36] Q. Dong et al.: Design of functional vancomycin-embedded bio-derived extracellular matrix hydrogels for repairing infectious bone defects. Nanotechnol. Rev. 1 (12) (2023) doi: 10.1515/ntrev-2022-0524. [37] H.R. Lin, Y.J. Yen: Porous alginate/hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering. Preparation, characterization, and in vitro studies. J. Biomed. Mater. Res. – Part B Appl. Biomater. 1 (71) (2004) 52–65, doi: 10.1002/ jbm.b.30065. [38] C.V.M. Rodrigues et al.: Characterization of a bovine collagen- -hydroxyapatite composite scaffold for bone tissue engineering. Biomaterials 27 (24) (2003) 4987–4997, doi: 10.1016/ S0142-9612(03)00410-1. [39] M. Mulazzi et al.: Medicated hydroxyapatite/collagen hybrid scaffolds for bone regeneration and local antimicrobial therapy to prevent bone infections. Pharmaceutics 7 (13) (2021), doi: 10.3390/pharmaceutics13071090. [40] Z. Cao, D. Jiang, L. Yan, J. Wu: In vitro and in vivo osteogenic activity of the novel vancomycin-loaded bone-like hydroxyapatite/poly(amino acid) scaffold. J. Biomater. Appl. 10 (30) (2016) 1566–1577, doi: 10.1177/0885328215623735. [41] J. Le Jiang et al.: Vancomycin-loaded nano-hydroxyapatite pellets to treat MRSA-induced chronic osteomyelitis with bone defect in rabbits. Inflamm. Res. 3 (61) (2012) 207–215, doi: 10.1007/s00011-011-0402-x. [42] J. Li et al.: Dual-nozzle 3D printed nano-hydroxyapatite scaffold loaded with vancomycin sustained-release microspheres for enhancing bone regeneration. Int. J. Nanomedicine (18) (2023) 307–322, doi: 10.2147/IJN.S394366.
Treść płatna
Jeśli masz wykupiony/przyznany dostęp -
zaloguj się
.
Skorzystaj z naszych propozycji zakupu!
Publikacja
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA- e-publikacja (pdf) z zeszytu 2023-4 , nr katalogowy 144710
licencja: Osobista
Produkt cyfrowy
Nowość
10.00 zł
Do koszyka
Zeszyt
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA- e-zeszyt (pdf) 2023-4
licencja: Osobista
Produkt cyfrowy
Nowość
70.00 zł
Do koszyka
Prenumerata
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - prenumerata cyfrowa
licencja: Osobista
Produkt cyfrowy
Nowość
402.00 zł
Do koszyka
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - papierowa prenumerata roczna + wysyłka
licencja: Osobista
Szczegóły pakietu
Nazwa
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - papierowa prenumerata roczna
492.00 zł brutto
455.56 zł netto
36.44 zł VAT
(stawka VAT 8%)
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - pakowanie i wysyłka
21.00 zł brutto
17.07 zł netto
3.93 zł VAT
(stawka VAT 23%)
513.00 zł
Do koszyka
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - PAKIET prenumerata PLUS
licencja: Osobista
Szczegóły pakietu
Nazwa
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - PAKIET prenumerata PLUS (Prenumerata papierowa + dostęp do portalu sigma-not.pl + e-prenumerata)
600.00 zł brutto
555.56 zł netto
44.44 zł VAT
(stawka VAT 8%)
600.00 zł
Do koszyka
Zeszyt
2023-4
Czasopisma
ATEST - OCHRONA PRACY
AURA
AUTO MOTO SERWIS
CHEMIK
CHŁODNICTWO
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
DOZÓR TECHNICZNY
ELEKTROINSTALATOR
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA
GAZETA CUKROWNICZA
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA
GOSPODARKA MIĘSNA
GOSPODARKA WODNA
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA
MATERIAŁY BUDOWLANE
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
ODZIEŻ
OPAKOWANIE
PACKAGING REVIEW
POLISH TECHNICAL REVIEW
PROBLEMY JAKOŚCI
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
PRZEGLĄD GEODEZYJNY
PRZEGLĄD MECHANICZNY
PRZEGLĄD PAPIERNICZY
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE
PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
SZKŁO I CERAMIKA
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH