У насекомых впервые обнаружили кальциевый панцирь — Наука
ТАСС, 24 ноября. Биологи выяснили, что тело мексиканских муравьев-листорезов вида Acromyrmex echinatior покрыто не только хитином, но и уникальной биоминеральной броней из кальция и магния. Ничего похожего у насекомых раньше не находили. Статью с описанием уникального панциря опубликовал научный журнал Nature Communications.
«Защитные структуры на основе минералов кальция встречаются у самых разных живых существ, однако у насекомых мы никогда раньше не встречали подобную броню. Мы обнаружили, что тело муравьев-листорезов вида Acromyrmex echinatior защищено биоминеральным панцирем из кальцита. По мере их взросления он становится все толще и толще», – пишут ученые.
Палеонтологические находки показывают, что первые панцири появились примерно 550 млн лет назад, практически сразу после начала кембрийской эры, когда возникли предки всех современных многоклеточных живых существ. Особенно широко была распространена броня на основе кальцита и других форм карбоната кальция, которая покрывала моллюсков, коралловых полипов, морских ежей и других беспозвоночных.
Насекомые в этом отношении не похожи на других беспозвоночных, так как их панцирь обычно состоит не из биоминералов, а из биополимера хитина. Многие эволюционисты считают, что появление хитина и экзоскелетов на его основе произвело революцию в животном мире: именно благодаря этому предки современных насекомых начали активно передвигаться, оставаясь при этом защищенными.
Американские биологи под руководством профессора Висконсинского университета в Мэдисоне (США) Кэмерона Карри открыла первое исключение из этого правила. В ходе своего исследования они наблюдали за жизнью муравьев-листорезов, которые обитают в тропических регионах Нового Света.
Кальциевая защита от «рейдеров» и болезней
Эти насекомые живут в гигантских колониях по несколько сотен тысяч особей. Некоторые рабочие особи постоянно ухаживают за грибными «садами» муравейника и растущими личинками, другие собирают листья и защищают колонию от нахлебников. Значительная часть видов муравьев-листорезов устраивает периодические набеги на соседние муравейники, поедая их урожай и похищая их личинки, чтобы впоследствии превратить в рабов.
Наблюдая за жизнью листорезов, Карри и его коллеги заметили, что многих насекомых покрывал необычный белый налет, равномерно распределенный по поверхности их тела. Предположив, что это какая-то грибковая инфекция, биологи поймали нескольких особей муравьев вида
Просветив его рентгеновским излучением, биологи обнаружили, что это вовсе не грибковая инфекция, а биоминеральная броня. Она состоит из кристаллов кальцита, которые особым образом распределены по поверхности хитиновой оболочки. Биологи решили детально изучить свойства этого панциря, пытаясь понять, зачем он нужен и как формируется.
Оказалось, что материал для панциря непрерывно вырабатывают клетки хитиновой оболочки: они выделяют на поверхность хитина соединения магния и кальция. Интересно, что процесс формирования кристаллов и всего панциря в целом начинается только после того, как молодые муравьи достигают своих окончательных размеров.
Дальнейшие наблюдения показали, что эти кристаллы защищают муравьев не только от атак более крупных муравьев -«рейдеров» вида Atta cephalotes, но и резко уменьшают вероятность заражения различными формами грибковых инфекций. Оказалось, что, несмотря на небольшую толщину, кальциевый панцирь повышает прочность экзоскелета муравья примерно в два раза. Грибковые инфекции просто не могут пробиться через него и достичь хитина, который их клетки могут растворять.
Ученые предполагают, что схожая защитная оболочка есть у многих других видов муравьев-листорезов. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение подобной брони поможет понять, как муравьи обзавелись подобным панцирем и когда это произошло.
хитиновая оболочка — это… Что такое хитиновая оболочка?
- хитиновая оболочка
- adj
geol. Chitinhülle, Chitinkutikula
Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.
- хитинный
- хитиновое кольцо
Смотреть что такое «хитиновая оболочка» в других словарях:
Оболочка (биол.) — Оболочка растительной клетки, непротоплазматический компонент клетки (в отличие от мембраны животной клетки), продукт деятельности протопласта. О. определяет форму клетки, а также защищает протопласт от повреждений, участвует в поглощении и… … Большая советская энциклопедия
Оболочка — I Оболочка в технике и теории упругости, твёрдое тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми мало по сравнению с двумя другими размерами. Поверхность, делящая пополам толщину О., называется срединной… … Большая советская энциклопедия
КЛЕТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА — растений, клеточная стенка (membrana cellulae), структурное образование на периферии клетки (за пределами клеточной мембраны плазмалеммы), придающее ей прочность, сохраняюшее её форму и защищающее протопласт. У мн. растений К. о. способны к… … Биологический энциклопедический словарь
ЭХИНОКОНН — ЭХИНОКОНН, личиночный стадий ленточного червя Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) (рис. 1). Глистное заболевание человека и ряда домашних и диких млекопитающих, зависящее от поселения Э. в разных органах и тканях (особенно часто в печени и… … Большая медицинская энциклопедия
Эхинококкоз — заболевание человека и животных, вызываемое паразитированием личинок ленточного червя эхинококка; относится к группе гельминтозоонозов (См. Гельминтозоонозы). Заражение человека происходит при проглатывании яиц гельминтов главным образом… … Большая советская энциклопедия
Подотряд Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) — Почти в каждом пресноводном водоеме, начиная с огромных глубоких озер и кончая мелкими прудками, любой лов сачком или специальной сеткой из мельничного шелкового газа приносит десятки и сотни мелких рачков, часто называемых водяными… … Биологическая энциклопедия
Переселение животных — (миграция) представляет обычное явление в жизни животных. В широком смысле слова миграция состоит в том, что животное, способное перемещаться по земле, воде или воздуху, не остается постоянно на одном и том же месте, но хотя бы временно переходит … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Аллергия — Аллергические реакции … Википедия
Паукообразные — ? Паукообразные Иллюстрация из книги Kunstformen der Natur … Википедия
Венерина мухоловка — У этого термина существуют и другие значения, см. Мухоловка. ? Венерина мухоловка … Википедия
Дионея — ? Венерина мухоловка Лист венериной мухоловки Научная классификация Царство: Растения … Википедия
Тонущие муравьи собираются в «спасательные круги», сообщают ученые
«Мы выяснили, что муравьи могут существенно улучшить свою «водостойкость», соединяя тела подобно тому, как плетется водонепроницаемая ткань», — говорится в статье.
Вместе мы — сила
Как и многие биологические материалы, хитиновая оболочка муравья обладает некоторыми водоотталкивающими свойствами. Как показали измерения, у «плотов» из тех же муравьев эти свойства почти на треть сильнее, чем у отдельного насекомого.
Ученые замораживали муравьиные «плоты» в жидком азоте, чтобы изучить их внутреннюю структуру. Оказалось, что насекомые цепляются друг за друга жвалами, коготками и липкими подушечками на теле. Замороженные плоты оказывались очень хрупкими и легко рассыпались, из чего ученые заключили, что муравьи в прямом смысле держатся друг за друга. «Плетение» муравьиного «плота» ученые сравнивают со структурой водонепроницаемой ткани.
Как отмечают ученые в работе, при сборке «плота» муравьи по краям фактически удерживаются их соседями.
«Это позволяет предположить, что кажущееся кооперативным поведение может на самом деле опираться на принуждение», — отмечается в статье.
Исследователи пробовали по одному убирать муравьев с надводной части плота — в ответ на это «нижние» насекомые поднимались вверх, чтобы поддерживать его толщину примерно постоянной. По мнению авторов статьи, насекомые могут каким-то образом чувствовать, сколько собратьев находится над ними. Подобное поведение муравьи демонстрируют и при строительстве живых «мостиков», которые распадаются только тогда, когда по ним никто не проходит.
Муравьи-аквалангисты
Собственных водоотталкивающих свойств муравью достаточно для того, чтобы удерживать вокруг себя тонкий слой воздуха, помогающий насекомому оставаться на плаву. Эти пузырьки воздуха не только повышают плавучесть всей конструкции, но и помогают «подводному» слою муравьев не задохнуться: насекомые дышат «запасенным» кислородом.
Устойчивость «плота» в воде сильно зависела от ее чистоты: в воде со следами поверхностно-активных веществ (ПАВ), в частности, мыла муравьиные «плавсредства» рассыпались, и насекомые тонули. Это, по мнению Ху и его коллег, может свидетельствовать о том, что лучшему «сцеплению» насекомых способствует сила поверхностного натяжения воды.
«Если опустить миниатюрные размеры и сложности с мыльными растворами, муравьиный плот обладает рядом привлекательных характеристик по сравнению с созданными человеком плавсредствами. Он одновременно обеспечивает целостность, плавучесть и непромокаемость для всех пассажиров. Его можно построить быстро, примерно за 100 секунд, без какого-либо дополнительного оборудования. Он может вместить тысячи и миллионы пассажиров без пострадавших. И, что, пожалуй, поражает сильнее всего, этот плот собирается сам», — отмечают ученые.
Опасные многоножки Крыма.
Опасные многоножки Крыма.
Огромное большинство видов многоножек обитающих в Крыму невелики по размерам и благодаря скрытному образу жизни малозаметны. Обитают они во влажных местах: в почве, под камнями, под корой и в гниющих стволах деревьев. Лишь отдельные крупные представители этого класса беспозвоночных способны привлечь ваше внимание.
Мухоловка обыкновенная
В жилищах человека нередко можно встретить мухоловку обыкновенную (скутигеру) – многоножку с бахромой длинных и тонких ног довольно большого размера – со спичечную коробку. Ее продолговатое нежное тельце как бы подвешено на изогнутых ножках-опорах. В дома мухоловок привлекает обилие насекомых. Это своеобразное животное ведет образ жизни хищника- засадника, реже активно разыскивает добычу. Скутигеры, уничтожающие большое количество мух, комаров и прочих насекомых, соседство которых не всегда приятно, являются полезными гостями в жилищах. Для людей это милое создание совершенно не опасно.
Один из опасных представителей фауны Крыма крымская сколопендра. Сколопендра кольчатая — это панцирная многоножка, внешне похожа на длинного червя, закованного в хитиновый панцирь. Цвет сколопендры колеблется от оливкового до темно-коричневого. Длина достигает от 5 до 20 сантиментов. Конечности сколопендр — ярко-оранжевые. Кольчатая сколопендра обитает практически на всей территории Крыма, предпочитает темные и влажные места, часто прячется в ущельях, под камнями, под лиственным покровом, под корой и стволами деревьев. Прячась от дневного солнца, сколопендра может заползти в туристическую палатку, оставленные рюкзаки, обувь и вещи туристов. В дневное время эта многоножка практически не появляется. Правда, её можно случайно потревожить. Это опасно тем что, защищаясь, сколопендра может укусить или выпустить слизь, которая у большинства людей вызывает раздражение кожи. Сами по себе сколопендры на людей не нападают. А вот в ночное время суток, сколопендра выходит на охоту. Они прекрасные охотники способные съесть все, что не превышает её по размеру, от насекомых и слизней до мелких ящериц. Обреченную жертву сколопендра сначала обхватывает конечностями, после чего вгрызается в неё. Особенно ядовиты сколопендры во время размножения весной, но и в другое время года укусы этих многоножек не принесут ничего хорошего, их укусы болезненны и вызывают общее недомогание, а слизь выделяемая ими вызывает жжение, зуд на коже и раздражение. На месте укуса сколопендры у человека возникает опухоль, резко поднимается до 38-39 градусов температура, появляется озноб и ломота в теле. Симптомы недомогания длятся обычно от 24 до 48 часов, после чего температура спадает, и опухоль быстро уменьшается. Хуже всего переносят укусы сколопендр люди, страдающие аллергическими заболеваниями и дети. В настоящее время каких-либо действенных мер при укусе сколопендр или ожоге их ядом нет. Можно протереть место укуса спиртовым раствором и наложить бинтовую повязку. После чего стоит срочно обратиться к доктору.
Если вы вдруг заметили сколопендру на себе, не стоит паниковать делать резкие движение, а тем более стараться причинить ей вред.
Помните! сколопендра не насекомое, фумигаторы и другие средства защиты от насекомых на нее не действуют!
Как обезопасить себя от крымской сколопендры:
-тщательно проверяйте одежду и обувь ночуя на природе до того как её одеть;
-перед сном осмотрите палатку и спальник;
-не ночуйте без палатки и не оставляйте её открытой;
-утром, собирая палатку и вещи, будьте осторожны, в поисках тени сколопендра,
которая не боится людей, может спрятаться под палатку.
Крымский скорпион
К числу наиболее опасных для человека членистоногих относятся скорпионы. Крымского скорпиона можно встретить по всему южному побережью: в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Феодосии и Керчи. Такая тяга скорпиона к древним портовым центрам вполне объяснима: совсем недавно выяснилось, что в Крым скорпион был завезен с одного из островов южной части Эгейского моря, ещё в эпоху древнегреческой колонизации Таврики. Крымский скорпион является эндемичным видом, то есть ареал его обитания включает исключительно Крым. Из-за того, что люди, в процессе своей жизнедеятельности, вторгаются в привычную среду обитания членистоногого, ему приходится селиться по соседству. Поэтому опасных созданий нередко можно встретить в жилых домах: в подвалах, ванных комнатах, погребах, гаражах. Его общая длина с «хвостом» не превышает 4,5 см, а ядовитый шип на кончике хвоста не в состоянии проколоть грубую кожу подошвы ноги человека. Окрас – коричнево-желтый, реже встречаются экземпляры чёрного цвета.
Скорпионпредпочитает вести ночной образ жизни, на охоту выходит в темное время суток, днем отсиживается в укромных уголках: под камнями или в трещинах старых зданий. Питаться эти создания предпочитают пауками, насекомыми, многоножками, кузнечиками и богомолами. Такие членистоногие сначала разгрызают голову своей жертве, затем впрыскивают фермент, после чего высасывают внутренности. Хитиновая оболочка в пищу не используется. Интересно! Относятся крымские скорпионы к числу живородящих, одна самка рождает 10-12 нимф, которые располагаются на материнской спине при помощи специальных присосок. Через две недели малыши постепенно покидают мать и приступают к самостоятельной жизни.
Сейчас крымского скорпиона причисляют к редким членистоногим. К числу причин снижения численности популяции относится, прежде всего, уничтожение человеком среды обитания членистоногих. Люди захватывают у природы все большие площади, а также сносят старые здания, поэтому животным становится негде жить.
Опасны ли крымские скорпионы? Ответ положительный.
Их укус вызывает дискомфорт, отравление организма, может повлечь за собой аллергическую реакцию, но смертельным не является.
Признаками неприятного контакта с этим членистоногим являются:
-сильная боль,
-опухание места укуса, зуд,
— слабость и головокружение,
— тошнота и рвота,
— замедление пульса.
Получив укус скорпиона, не стоит впадать в панику, необходимо обработать рану уксусом и принять антиаллергический препарат.
Важно! жалить это членистоногое начинает только для самозащиты, чаще предпочитает уйти от опасности, чем проявлять агрессию.
On the issue of surgical treatment of abdominal echinococcus | Kharitonov
Об эхинококковой болезни имеется большое количество исследований, но все же, просматривая современные работы, написанные на эту тему, можно придти к выводу, что вопрос о диагностике и лечении эхинококка до настоящего времени еще окончательно не решен. Исходя из этого, мы находим уместным опубликовать скромный материал хирургического отделения Мензелинской больницы с 1 октября 1924 года по 1 октября 1929 года. За это время через хирургическое отделение прошло 12 больных эхинококком брюшных органов и произведено 13 операций. Все больные по месту жительства принадлежат Мензелинскому кантону Татреспублики. Все больные занимаются сельским хозяйством. По национальности татар 11, русских 1.
По Т и х о в у заболевание эхинококком составляет 0,02% общего числа различных других болезней. Количество больных эхинококком, находившихся на лечении в Мензелинской больнице с 1924 г. по 1929 год, равняется 0,12% общего количества стационарных больных.
Д-р Токаренко (1894 г.), собирая статистические сведения о распространении эхинококка в пределах тогдашней России, указывает, что из 280 случаев эхинококка приходится на Кавказ «, Полтавскую губ. 42, Восточную Сибирь 20, Тамбовскую губ. 19, Херсонскую губ. 18, Московскую 16, Область Войска Донского 13 случаев, Петербург 12, Саратовскую губ. 11, Киевскую губ. 8, Харьковскую 7, Тульскую, Воронежскую, 5, Орловскую, Казанскую, Курскую, Новгородскую, Таврическую по 4, Оренбургскую, Варшавскую, Вологодскую, Пермскую, Тверскую, Черниговскую, Самарскую и Екатеринославскую по 3.
Таким образом на юг и юго-восток России приходилось более половины всех случаев, менее на среднюю полосу, еще меньше на север и запад.
К такому же заключению приходит и д-р Надеждин 1), работа которого относится к этому же времени.
Отмечается огромное преобладание крестьянского населения. Из 280 случаев Токаренко2) 218 крестьяне.
Количество заболеваний эхинококком известных районов страны стоит в прямо пропорциональном отношении к количеству скота и собак, находящихся в этом районе. Большое количество заболеваний на Кавказе, Южной России объясняется тем, что население этих областей занимается скотоводством и обладает большим количеством собак.
Алексинский в своей работе приводит чрезвычайно высокие цифры заражения рогатого скота и овец эхинококком.
В Грейфельде обнаружено больных эхинококком рогатого скота 64%, овец 51,02%, свиней 4,13%. Собаки, пожирая внутренности зараженного эхинококком скота, являются, как известно, передатчиками эхинококка человеку.
Мы не располагаем точными статистическими сведениями о зараженности скота в пределах Мензелинского кантона ТССР, но по заявлению кантонного вет. врача цифры заражения скота в некоторых волостях кантона доходят до 70—75%. В человеческий организм яйца эхинококковой глисты попадают чаще через посредство питьевой воды, чем непосредственно от собак.
Наиболее часто поражается эхинококком печень. По Токаренко1) эхинококк печени встречается в 47% всех случаев, по Finsen’y даже в 69%, по статистике Алексинского в 53%. Мы встретили в 11 случаях эхинококк печени, 1 случай эхинококка в большом сальнике, 1 раз эхинококк матки. По данным Боголюбова, Finsen’a2) чаще поражаются эхинококком женщины. На нашем материале женщин 8, мужчин 4.
Переходя к вопросу о диагностике эхинококка брюшной полости, приходится придти к заключению о ненадежности различных лабораторных реакций, предложенных с целью точного диагносцирования эхинококка. Некоторые авторы придают большое значение реакции Cassoni. Sturrоt3) на 65 случаев эхинококка брюшной полости видел подтверждение диагноза, поставленного на основании положительной реакции Cassoni, в 64 случаях. У Преображенского на 6 случаев лабораторного диагноза подтверждено операцией 5 случаев. Покотило придает значение реакции отклонения комплемента по Weinberg’y.
С другой стороны Вru4) говорит, что если бы он руководствовался в своих 250 случаях эхинококка только лабораторными реакциями, то в 80 % случаев он бы не оперировал.
По В а л ь к е р у реакция W е і и b е г g’a почти всегда отрицательна; на его 12 случаев она была положительна только один раз. О реакции Cassoni он также отзывается как о ненадежной. В наших случаях реакция Cassoni была испробована только в двух случаях эхинококка печени. Результаты в обоих случаях были отрицательны. Выводов из этого мы не делаем, т. к. в данном случае, возможно, были недостатки в технике ее исполнения.
Эозинофилия по Brun’y4) бывает в 2—5%. В наших случаях ясная эозинофилия наблюдалась в одном случае эхинококка печени.
Пробный прокол для целей диагностики эхинококка был предложен Recamier5) в 20-х годах прошлого столетия. В настоящее время этот метод не применяется в виду его опасности (перитонит, интоксикация). Симіітом „дрожания гидатид” по Вал ьк еру не имеет почти никакого значения. Алексинский говорит, что в случаях эхинококка этот симп- т)м редок, зато описаны случаи, когда он наблюдался при асците, гидронефрозе, кистомах яичника и других кистовидных опухолях живота. В наших случаях „шум дрожания гидатид” наблюдался лишь в двух случаях.
Для иллюстрации трудности диагностики эхинококка брюшной полости мы позволим себе привести две кратких истории болезни наших больных.
Случай № 1. Больная Ш-ва. 20 лет. Татарка. Замужняя. Не рожавшая. Поступила 19 апреля 1924 года в хирургическое отделение Мензелинской больнице. Болеет 1% года. Жалуется на боль в животе и опухоль. Опухоль заметила 1 год назад. Опухоль растет медленно в направлении снизу вверх. Месячные правильны. Белей нет.
Объективно: сердце и легкие в пределах нормы. Живот выпячен. При пальпации отмечается опухоль, величиной соответствующая шестимесячной беременности. Перкуторный звук над ней тупой. Консистенция опухоли тугоэластическая. Опухоль малоподвижна в боковом направлении. При дыхательных движениях неподвижна. При гинекологическом исследовании опухоль прямо переходит в шейку матки. При исследовании незначительная болезненность.
Диагноз: опухоль матки. 3 мая 1924 года операция под общим хлороформенным наркозом (Д-р Добрынин). Срединный разрез от пупка до лобка. По ‘вскрытии передней брюшной стенки предлежит опухоль, спаянная с сальником и тонкими кишками. При разделении этих спаек опухоль нечаянно вскрыта. Выделилось большое количество светлой жидкости и белых эхинококковых пузырей величиной с крупный лесной орех и больше.
Опухоль оказалась кистой, выходящей из задней поверхности матки. Брюшная полость промыта ‘физиологическим раствором.больной тупость не изменяет своего положения. При дыхательных движениях опухоль не двигается. Моча без отклонений от нормы. При гинекологическом исследовании матка в антефлексии. Яичники не прощупываются. Справа от матки идет тяж по направлению к опухоли.
Предположительный диагноз: киста яичника. 18 ноября 1925 года операция под общим хлороформенным наркозом. Разрез от точки на 2 поперечных пальца выше пупка до лобка. По вскрытии передней брюшной стенки предлежит опухоль, занимающая весь живот и спускающаяся в таз. Разрез расширен по направлению жверху. Опухоль исходит из нижней поверхности печени, вися на ножке шириной в 4 поперечных пальца. К опухоли припаян сальник, толстая и тонкие кишки. Пробный прокол дал светлую* жидкость, в которой при микроскопическом исследовании были обнаружены крючья эхинококка. Решено оперировать двухмоментно. Опухоль подшита к передней брюшной стенке. Больная умерла 22 ноября 1925 года ъіри явлениях общего перитонита и сердечной слабости.
23 ноября при вскрытии оказалось, что киста наполнена большим количеством эхинококковых пузырей.
Переходя к вопросу о лечении эхинококка, укажем, как на имею- , щие лишь историческое значение, простой прокол кисты, прокол с выпусканием жидкости ее, прокол с электролизом, прокол с впрыскиванием в полость кисты различных дезинфецирующих веществ, как-то: t. iodiK сулемы» В более позднее время был предложен разрез кисты и удаление се содержимого. G целью образования спаек эхинококковой кисты с пристеночной брюшиной в дальнейшем были предложены особые разъедающие пасты, накладываемые снаружи соответственно наиболее выдающейся части опухоли. Вся толща передней брюшной стенки, подвергнутая действию подобной пасты, постепенно разъедалась и путем реактивного воспаления брюшины достигалось образование спаек эхинококковой
* кисты с париетальной брюшиной. Затем кисту вскрывали ножем.
Исходя из этого принципа Volkmann предложил двухмоментный способ оперирования эхинококка. В первый момент подходили к кисте и накладывали антисептическую повязку. Через 8—10 дней, когда образовывались спайки, кисту вскрывали и вставляли внутрь ее дренаж.
В 1871 году Lindemann предложил одномоментный способ операции эхинококка. После вскрытия брюшины производилось обшивание париетальной брюшины вокруг места предполагаемого вскрытия кисты». Затем эхинококковая киста вскрывалась, подшивалась к передней брюшной стенке и в полость ее вставлялась дренажная трубка. Эти способы страдают нижеследующими большими недостатками:
- Вследствие присоединения вторичной инфекции послеоперационный период резко удлинняется. Остаются гнойные свищи, тянущиеся, годами.
- Может появиться длительное желчеистечение.
- Наблюдаются метастатические абсцессы.
- При долго длящемся нагноении появляется амилоид внутренних органов.
Процент смертности при одномоментном открытом способе по А л е к- синскому 14,5%» при.двухмоментном 9%.
С целью избежания попадания вторичной инфекции и тем самым избежания всех вышеозначенных осложнений послеоперационного периода, Thornton1) в 1883 году предложил удалять хитиновую оболочку экинококка, фиброзную же смазывать спиртовым раствором иода и зашивать наглухо рану. В 1890 году по этому ясе принципу произвел операцию удаления эхинококка В і 11 г о t. С целью предотвратить нагноение он влил внутрь оставшейся после удаления эхинококка фиброзной капсулы 20,0 йодоформенной эмульсии и рану зашил наглухо. Бобров,, с целью предотвращения резкого спадения кисты и могущего быть вследствие этого выступания серозно-кровянистого отделяемого через отверстия в фиброзной оболочке, предложил вливание физиологического раствора NaCl в полость, остающуюся после удаления хитиновой оболочки. Del- bet для уменьшения вышеозначенной полости предложил ушивание ев’ несколькими швами.
Проф. Спижарный отметил на XII съезде хирургов, что, оперируя в 18 случаях по Боброву, ему пришлось в 11 случаях вновь вскрывать мешок с излившимся туда серозно-кровянистым содержимым. В 1902 году Quenu предложил вливать в полость, остающуюся после удаления эхинококковой кисты, 1% раствор формалина в количестве, равном Ѵ2 общей емкости кисты, и зашивать наглухо. По France1) нагноение при этом способе наблюдалось в5—7%. Проф. Спасокукоцкий предложил протирать оставшуюся после удаления эхинококка полость 50% раствором формалина в глицерине и зашивать наглухо как кисту, так и переднюю брюшную стенку. О з о л и н г, оперируя по этому способу 8 случаев эхинококка печени, ни в одном из них не получил нагноения. Проф. Спасокукоцкий оперирует подобным образом даже нагноившиеся эхинококки с хорошим результатом. Таким образом закрытый способ счастливо избегает основные недостатки открытого способа. Крылов его находит идеальным способом оперирования эхинококка.
За последнее время начал выдвигаться способ удаления эхинококка целиком вместе с фиброзной капсулой. Первым предложил этот способ проф. Напалков. Озолпнг произвел эту операцию 6 раз без единого осложнения.. В а л ь к е р приходит к выводу, что подобный способ не всегда применим. Для него он оставляет только поверхностные и далеко выстоящие из органа кисты. На 18 случаев операций эхинококка полное удаление кисты представилось только водном случае. Вальке р предостерегает от глухого зашивания нагноившихся эхинококков. Для этих случаев и чрезмерно больших кист он отводит одномоментный открытый способ. Для всех остальных случаев он рекомендует закрытый «способ с удалением хитиновой оболочки, протиранием фиброзной капсулы 50% раствором формалина и зашиванием наглухо кисты и брюшной полости.
В случаях эхинококка, прошедших через хирургическое отделение Мензелинской больницы, мы применили открытый одномоментный способ „у 4 больных, двухмоментный у 1, закрытый способ с удалением хитиновой оболочки и зашиванием наглухо 7 случаев и полное удаление эхинококковой кисты в 1 случае. Наркоз в 4 случаях хлороформенный, в 1 эфирный, в 8 случаях местная анэстезия 1/2% раствором новокаина с адреналином. Из всех случаев, оперированных открытым способом, умер 1. Во всех случаях было образование нагноения и гнойных свищей. Послеоперационный период тянулся от 1т/2 до 21/2 месяцев и все же больные выписывались со свищами. В 8 случаях с закрытым ведением раны смертности не было. Операция производилась таким образом: разрез срединный, или парамедиальный, или но краю реберной дуги. Передняя поверхность кисты подшивалась к брюшине передней брюшной стенки. Затем киста вскрывалась, содержимое ее вымывалось 3% раствором перекиси водорода. По удалении содержимого кисты она спадалась, хитиновая оболочка сама отслаивалась от стенок фиброзной капсулы и -легко удалялась корнцангом. Внутренняя сторона оставшейся фиброзной оболочки осторожно протиралась 50% раствором формалина в глицерине и внутрь ее наливалось 20,0 1% раствора формалина. Разрез в кисте зашивался 3 узловатыми швами. Рана зашивалась наглухо. В случае объемистых мешков к этому присоединялось ушивание капсулы извнутри по D е 1 b е t Из семи случаев в пяти было гладкое заживление первичным натяжением. В двух случаях произошло последующее самопроизвольное вскрытие на 7 день после снятия швов с выделением наружу серозно-кровянистого отделяемого в одном случае и с примесью желчи в другом; один случай принадлежит старику 57 лет, другой случай колоссальной, занимающей почти всю брюшную полость кисты (выпущено 9,2 литра жидкости). Полное удаление эхинококковой кисты произведено только один раз: эхинококковая киста была расположена поверхностно на нижней поверхности печени; проведен надрез по краю ее и киста легко вылущена из ткани печени; кровотечение из ткани печени незначительно и остановлено тампонадой сальником; послеоперационный период протекал гладко; заживление первым натяжением.
1)Доложено в хирургической секции Общества врачей при Казанском гос. университете 11 октября 1929 г.
2)Цит. по Алексинскому.
1) Цит. по Алексинскому.
2) Цит. по Боголюбову.
3) Цит. по Преображенскому.
4)Цит. по Валькеру.
5)Цит. по Алексинскому.
1) Цит. до Алексинскому.
2)Цит. по Озолингу.
Я ел насекомых, и мне понравилось
Подпись к фото,Шелкопряд с хлебным деревом напоминает мясо с гуакамоле по вкусу
Насекомые в качестве пищи использовались человеком с незапамятных времен, но для многих культур на планете они все еще являют собой что-то неприятное и несъедобное.
Меж тем, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — ФАО — еще в 2013 году предложила употреблять в пищу насекомых, что по мнению ее специалистов, может помочь голодающим в развивающихся странах, так как насекомые обладают значительными питательными свойствами.
Однако есть рестораторы, которые ищут пути к желудку тех, кто не испытывает недостатка в пище.
Для того, чтобы рассказать и показать, как можно и выполнять рекомендации ФАО, и расширять границы собственного вкуса, в минувшие выходные в российскую столицу прибыли канадский биолог, до недавнего времени работавший экспертом копенгагенской лаборатории вкуса Nordic Food Lab, и герой фильма с говорящим названием «Жуки» Джошуа Эванс, режиссер этого киноопуса Андреас Йонсен и мексиканский повар Хосе Карлос Редон, вместе с московским ресторатором Иваном Шишкиным приготовивший обед из пяти блюд с насекомыми.
Продюсер Русской службы Би-би-си Михаил Поплавский не без удовольствия попробовал, что у них получилось.
«Термит термиту рознь»
Субботняя лекция Джошуа Эванса в Мультимедиа Арт Музее, помимо частичного пересказа киноленты, показанной в эти же выходные в Москве, не могла не коснуться доклада ФАО — тем более, что в нем упоминалось, как около 2 миллиардов человек по всему миру с разной степенью регулярности употребляют в пищу 1900 видов жуков, кузнечиков и муравьев.
Специалисты утверждают, что насекомые очень питательны за счет высокого содержания белков, жиров и других полезных веществ — в иных гусеницах наблюдается по 30% хорошо усваиваемых протеинов от массы тела. Особенно полезны они могут быть в качестве пищевой добавки для недоедающих детей.
Тем же сверчкам — в отличие от коров — требуется в 12 раз меньше еды для вырабатывания аналогичного количества белка.
Кроме того, насекомые легко размножаются, а также пригодны для кормления рыбы и рогатого скота, также, как указывают эксперты, их выращивание, в отличие от скотоводства, не приводит к повышению уровня углекислоты в атмосфере.
Подпись к фото,Муравьиные личинки эскамоле — один из деликатесов мексиканской кухни
Однако Эванс призвал отнестись к идее освоения питательного потенциала насекомых критически.
«После Второй мировой войны человечество идеализировало сою: в поддержку растения говорилось, что она очень богата белком, быстро растет и хорошо приживается. Теперь мы видим, как ради сои вырубаются тропические леса, а на ее производство уходят миллионы тонн воды», — предостерег он.
С другой стороны, по словам исследователя, ничто не мешает наслаждаться насекомыми, раскрывая грани вкуса, тем более что разные виды и даже популяции одних и тех же шестиногих могут приносить разные вкусовые ощущения — ценители кофе или вина легко проведут параллель с различным послевкусием от напитков одного сорта, собранного на разных по высоте плантациях в одном и том же регионе.
Так, помимо африканских Кении и Уганды, где местные жители с удовольствием поедают термитов, и особенно — «королеву» или «царицу» этих животных, главную самку, производящую потомство, которую считают местным деликатесом, — насекомых наиболее активно употребляют в пищу в Китае и Мексике.
Впрочем, Эванс солидарен с авторами доклада ООН в выводе, согласно которому предубеждение со стороны потенциальных потребителей в западных странах остается барьером для широкого распространения блюд из насекомых.
Поскольку главной своей задачей коллектив Nordic Food Lab видит расширение вкусовой палитры потребителей, лектор особо подчеркнул важность развития собственного представления о съедобном.
«У каждого из нас есть любимое блюдо, но представьте себе, что вам пришлось бы его есть каждый день. Как долго бы вы продержались? Скорее всего, большинство людей бы скоро взвыли», — заметил выпускник Кембриджа, подходя к своей главной мысли о том, что разнообразие рациона — это благо, которое может достигаться и с помощью насекомых.
Nordic Food Lab, как и многие другие скандинавские институты еды, считает своим долгом использовать доступные ресурсы той местности, где проживает потребитель, однако эксперты лаборатории тщательно тестируют свои блюда на предмет возможной токсичности, что особенно важно при длительной ферментации продукта или его возможной изначальной ядовитости.
«Во многих культурах употребление в пищу ядовитых насекомых и животных в целом связывают с афродизиаками и усилением сексуальности. Интересный вопрос, почему — это тема для отдельной диссертации», — рассудил Эванс.
«Ищите странную сибирскую еду»
Среди прочего, авторы фильма «Жуки» и лично канадский биолог не поскупились на комплименты в адрес пчелиных личинок, копченных в полом стебле жасмина — внешне он похож на разрезанный стебель черемши, наполненный творогом.
Как говорит сам автор лекции, самыми очевидными насекомыми для употребления в пищу россиянами должны стать те же пчелы и муравьи, что и в Скандинавии.
«Страна такая большая, что наверняка при тщательном анализе найдутся необычные кулинарные традиции, которые можно открыть заново. Но это всего лишь мои фантазии и предположения», — оговорился молодой испытатель.
Подпись к фото,Томатный суп с кузнечиками еще более наварист, чем его собратья без насекомых
Сам Эванс, однако, не прочь попробовать любое членистоногое на вкус, как и ряд его бывших коллег из Nordic Food Lab — теоретического бюро, работающего вплотную с титулованным копенгагенским экспериментальным рестораном Noma.
Именно об этом небанальном заведении российский актер, драматург, блогер и автор моноспектакля «Как я съел собаку» Евгений Гришковец некогда написал ставшие знаменитыми в Рунете строчки: «Если извращения, которые были применены к этим продуктам, перевести в некую сексуальную сферу, то за такие извращения дают максимальные сроки заключения!!! […] Мне стало понятнее, почему Ганс Христиан Андерсен сочинял такие отчаянно-грустные сказки, от которых дети впадают в уныние и плачут. Я сам плакал».
«Я попытаюсь переварить»
Однако аудитория, собравшаяся воскресным вечером в московском ресторане Delicatessen, была куда восприимчивее к экспериментам.
Меню Хосе Карлоса Редона и Ивана Шишкина лоснилось от обилия протеинов, о чем сами повара не преминули напомнить собравшимся, предупредив о впечатляющей энергетической ценности квинтета блюд.
Покуда несли покрытое пикантным соусом печенье из водорослей с муравьиными личинками, коллеги по длинному столу, за которым оказался корреспондент Би-би-си, обсуждали способы квашения продуктов и делились собственным опытом знакомства со всевозможной нетривиальной едой.
Воздушный островатый крекер с напоминанием об оттененных луком фрикадельках сменился томатным супом с кузнечиками — тоже весьма острым, но отнюдь не настолько, как основное блюдо — горячая черная лепешка-тортилья с вулканическим привкусом и россыпью темно-рубиновых гусениц поверх.
Гасить остроту была призвана «российская» добавка к мексиканскому рецепту — сметана — но для тех, кто был менее привычен к жжению в ротовой полости повара также распорядились подать прохладный чай каркаде.
Одна из моих соседок по столу уверяла, что отличит на вкус кузнечиков от гусениц.
Другой посетитель возразил ей, что не смог бы почувствовать разницу между двумя насекомыми, завяжи ему кто-нибудь глаза.
Перед десертом подали тутового шелкопряда с муссом из родственного инжиру джекфрута, также известного как хлебное дерево: эта комбинация имела резкий квасной привкус, где знаменитая гусеница вызывала ассоциации с погруженной в гречку отварной телятиной, а ее хитиновая оболочка походила на шкурки ягод, устилающие дно кастрюли с компотом.
Сладкое же неожиданно быстро сбило послевкусие джекфрута: пломбир с карамелизированными муравьиными личинками отвечал всем характеристикам вкусного мороженого.
Обещания поваров относительно прилива сил после «насекомого» обеда сбылись с лихвой, и, судя по лицам расходившихся гостей, удовольствие от трапезы получила большая часть собравшихся.
«Хорошо, я съел личинку. Что дальше?»
В «Жуках» Эванс и его соавторы посещают ферму в Нидерландах, чье руководство старается внедрить насекомых в повседневный рацион голландцев, однако, как говорил в субботу исследователь, пока она производит в основном корма для домашних животных.
С другой стороны, Хосе Редону ничего не стоит найти аудиторию для своих блюд в родной Мексике, и, если значительная часть блюд мексиканской кухни уже покорила мир, оказываясь на столах тематических ресторанов здесь и там, возможно, та же участь ждет и еду из шестиногих.
Подпись к фото,Вроде бы обычное мороженое, однако и здесь не без сюрпризов
А там, вероятно, и местные кулинарные традиции подтянутся — в той же России употребляют в пищу десятки видов грибов, в жизнедеятельности которых участвуют многочисленные муравьи, так что попадание на хозяйский стол этих социальных животных может быть лишь вопросом времени.
В умелых руках это и правда вкусно.
Муравьи в воде спасаются коллективно
Огненные муравьи, попадая в воду, сцепляются друг с другом и образуют подобие непромокаемого «спасательного круга», который удерживает пузырьки воздуха и позволяет насекомым не задохнуться, пишут американские ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Дэвид Ху (David Hu) из Технологического университета штата Джорджия (США) и его коллеги исследовали необычную способность огненных муравьев Solenopsis invicta, родиной которых являются тропические леса Бразилии, переживать продолжительные наводнения. Колонии из тысяч насекомых строят своеобразные «плоты» из собственных тел и таким образом могут месяцами удерживаться на плаву — в течение пары минут после попадания в воду муравьи образуют своеобразный непотопляемый комок, где часть насекомых находится под водой, пишут ученые.
Группа Ху провела серию экспериментов, в которых ученые бросали группы муравьев численностью до 8 тысяч особей в емкости с водой и изучали свойства «плотов», в которые собирались насекомые.
«Мы выяснили, что муравьи могут существенно улучшить свою «водостойкость», соединяя тела подобно тому, как плетется водонепроницаемая ткань», — говорится в статье.
Вместе мы — сила
Как и многие биологические материалы, хитиновая оболочка муравья обладает некоторыми водоотталкивающими свойствами. Как показали измерения, у «плотов» из тех же муравьев эти свойства почти на треть сильнее, чем у отдельного насекомого.
Ученые замораживали муравьиные «плоты» в жидком азоте, чтобы изучить их внутреннюю структуру. Оказалось, что насекомые цепляются друг за друга жвалами, коготками и липкими подушечками на теле. Замороженные плоты оказывались очень хрупкими и легко рассыпались, из чего ученые заключили, что муравьи в прямом смысле держатся друг за друга. «Плетение» муравьиного «плота» ученые сравнивают со структурой водонепроницаемой ткани.
Как отмечают ученые в работе, при сборке «плота» муравьи по краям фактически удерживаются их соседями.
«Это позволяет предположить, что кажущееся кооперативным поведение может на самом деле опираться на принуждение», — отмечается в статье.
Исследователи пробовали по одному убирать муравьев с надводной части плота — в ответ на это «нижние» насекомые поднимались вверх, чтобы поддерживать его толщину примерно постоянной. По мнению авторов статьи, насекомые могут каким-то образом чувствовать, сколько собратьев находится над ними. Подобное поведение муравьи демонстрируют и при строительстве живых «мостиков», которые распадаются только тогда, когда по ним никто не проходит.
Муравьи-аквалангисты
Собственных водоотталкивающих свойств муравью достаточно для того, чтобы удерживать вокруг себя тонкий слой воздуха, помогающий насекомому оставаться на плаву. Эти пузырьки воздуха не только повышают плавучесть всей конструкции, но и помогают «подводному» слою муравьев не задохнуться: насекомые дышат «запасенным» кислородом.
Устойчивость «плота» в воде сильно зависела от ее чистоты: в воде со следами поверхностно-активных веществ (ПАВ), в частности, мыла муравьиные «плавсредства» рассыпались, и насекомые тонули. Это, по мнению Ху и его коллег, может свидетельствовать о том, что лучшему «сцеплению» насекомых способствует сила поверхностного натяжения воды.
«Если опустить миниатюрные размеры и сложности с мыльными растворами, муравьиный плот обладает рядом привлекательных характеристик по сравнению с созданными человеком плавсредствами. Он одновременно обеспечивает целостность, плавучесть и непромокаемость для всех пассажиров. Его можно построить быстро, примерно за 100 секунд, без какого-либо дополнительного оборудования. Он может вместить тысячи и миллионы пассажиров без пострадавших. И, что, пожалуй, поражает сильнее всего, этот плот собирается сам», — отмечают ученые.
Источник: РИА Новости
Оболочка сосудистого пучка и регуляция мезофилла водного баланса листа в ответ на хитин
РЕФЕРАТ
Растения могут обнаруживать инвазию патогенов, зная молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMP). Этот процесс восприятия приводит к индукции защитных реакций. Большинство механизмов действия PAMP описано в замыкающих клетках. Здесь мы описываем влияние хитина, PAMP, обнаруженного в клеточных стенках грибов, на клеточную осмотическую проницаемость воды ( P f ) листового сосудистого пучка-оболочки (BS) и клеток мезофилла и его последующее влияние на лист гидравлическая проводимость ( K лист ).
BS — это паренхиматозная ткань, которая плотно покрывает сосудистую систему. Было показано, что ячейки BS управляют K листом посредством изменения их P f , например, в ответ на ABA. Недавно сообщалось, что у Arabidopsis хитиновые рецепторы, хитиновые элиситорные рецепторы, киназа 1 (CERK1) и LYSINE MOTIF RECEPTOR KINASE 5 (LYK5) высоко экспрессируются в BS, а также в соседнем мезофилле. Поэтому мы изучили возможное влияние хитина на эти клетки.
Наши результаты показали, что как клетки BS, так и клетки мезофилла демонстрируют резкое снижение P f в ответ на обработку хитином. Кроме того, хитин, полученный из ксилемы, уменьшал K листа и приводил к закрытию устьиц. Однако мутант Atlyk5 не показал ни одного из этих ответов. Комплиментация AtLYK5 специфически в клетках BS (с использованием промотора SCARECROW) и временная экспрессия в клетках мезофилла приводили к ответу на хитин, который был подобен тому, который наблюдается у дикого типа.Эти результаты предполагают, что клетки BS и мезофилла играют роль в восприятии апопластного хитина и в инициации иммунитета, запускаемого хитином.
Заявление о значимости Восприятие PAMP рецепторами растений запускает различные защитные реакции, важные для иммунитета растений. Здесь мы по-новому взглянем на тему, которой ранее уделялось много внимания, показывая, что хитиновый иммунный ответ присутствует в дополнительных тканях листа, помимо устьиц. Восприятие хитина клетками оболочки пучка, покрывающими всю сосудистую систему листа, снижает его клеточную осмотическую проницаемость и гидравлическую проводимость листа.Это, в свою очередь, приводит к посылке гидравлических сигналов к устьицам и регулирует водный баланс всего листа в ответ на нанесение хитина и, возможно, во время грибковой инфекции. Подчеркивание динамической роли BS в определении хитина и регуляции водного баланса.
Оболочка сосудистого пучка и клетки мезофилла модулируют водный баланс листа в ответ на хитин., The Plant Journal
Растения могут обнаруживать инвазию патогенов, считывая молекулярные структуры, связанные с микробами (MAMP).Этот процесс восприятия приводит к индукции защитных реакций. Были описаны многочисленные механизмы действия MAMP внутри замыкающих клеток и за их пределами. Здесь мы описываем влияние хитина, MAMP, обнаруженного в клеточных стенках грибов и насекомых, на клеточную осмотическую водопроницаемость (Pf) листового сосудистого пучка-оболочки (BS) и клеток мезофилла (MC), а также его последующее влияние на гидропроводность створки (Kleaf). BS — это паренхиматозная ткань, которая плотно покрывает сосудистую систему. Было показано, что клетки BS (BSC) влияют на Kleaf через изменения в их Pf, например, после восприятия абсцизовой кислоты, регулирующего реакцию на абиотический стресс.Недавно сообщалось, что у Arabidopsis киназы, подобные хитиновым рецепторам, киназа рецептора хитина-элиситора 1 (CERK1) и LYSINE MOTIF RECEPTOR KINASE 5 (LYK5) высоко экспрессируются в BS, а также в соседнем мезофилле. Поэтому мы изучили возможное влияние хитина на эти клетки. Наши результаты показали, что BSC и MC демонстрируют резкое снижение Pf в ответ на обработку хитином. Кроме того, хитин, питаемый ксилемой, уменьшал Kleaf и приводил к закрытию устьиц. Однако мутант Atlyk5 не показал ни одного из этих ответов.Дополнение AtLYK5 в BSC (с использованием промотора SCARECROW) приводило к ответу на хитин, который был подобен тому, который наблюдается у дикого типа. Эти результаты предполагают, что BS играет роль в восприятии апопластного хитина и в инициации иммунитета, запускаемого хитином. 中文 翻译 :
血管 束 鞘 和 叶肉 细胞 响应 几 丁 质 调节 水 平衡。
可以 通过 感 测 与 微生物 相关 的 分子 模式 (MAMP) 来 检测 病原体 的 入侵。 感知 过程 导致 防御 的 诱导。 的 内部 和 外部.描述 了 几 丁 质 (在 真菌 和 昆虫 中 发现 的 MAMP) 对 叶片 维管束 鞘 (BS) 和 叶肉 细胞 (MCs) 的 细胞 渗透 水 渗透性 (Pf) 的 影响 , 其 对 叶片 水力 传导率 (Kleaf) 。BS 是 紧密 包裹 血管 系统 的 实质 组织。 举例 来说 , 在 感知 生物 应激 反应 调节 激素 脱落酸 后 , BS 细胞 (BSC) 可 通过 其 Pf 的 变化 Kleaf。 最近 有 报道, 在 拟南芥 中 , 几 丁 质 受体 样 激酶 , 几 丁 质 激发 子 受体 激酶 1 (CERK1) 和 赖氨酸 MOTIF 受体 受 5 (LYK5) 在 BS 及其 附近 中 高度 表达因此 , 我们 研究 了 几 丁 质 对 这些 细胞 的 可能 影响。 我们 的 结果 表明 , 几 丁 质 处理 BSC 和 Kleaf 并 BSC 和 Kleaf但是 , Atlyk5 突变 体 没有 显示 这些 反应 BSC 中 补充 AtLYK5 (使用 SCARECROW 启动 子) 导致 几 丁 质 的 反应 类似于 在 野生 型 的 观察。 结果 ,几 丁 质 和 引发 几 丁 质 触发 的 免疫 中 发挥 作用。
ПРАЙМ PubMed | Синтез хитина и морфогенез оболочки у Brugia malayi microfilariae
Abstract
Микрофилярии Brugia malayi и взрослых беременных самок были исследованы, чтобы определить, является ли хитин (поли-бета (1-4) -связанный N-ацетилглюкозамин) структурным компонентом микрофилярная оболочка.Два лектина, которые специфичны для бета (1-4) -связанных олигомеров N-ацетилглюкозамина, связываются с оболочками живых микрофилярий. Дифлубензурон, мощный ингибитор синтеза хитина у насекомых и ракообразных, заставляет беременных самок червей сбрасывать потомство микрофилярий с усеченными оболочками. Хитиноподобная фракция (нерастворимая в горячих щелочах и чувствительная к хитиназе) может быть выделена из беременных самок (но не самцов) червей. Эта фракция может быть метаболически помечена радиоактивным глюкозамином, но такое мечение ингибируется дифлубензуроном.Эти данные предполагают, что синтез хитина имеет решающее значение для морфогенеза микрофилярной оболочки у этой паразитической нематоды.
Citation
Fuhrman, J A., and W. F. Piessens. «Синтез хитина и морфогенез оболочки у Brugia Malayi Microfilariae». Молекулярная и биохимическая паразитология, т. 17, нет. 1, 1985, стр. 93-104.
Fuhrman JA, Piessens WF. Синтез хитина и морфогенез оболочки у микрофилярий Brugia malayi. Мол Биохим Паразитол .1985; 17 (1): 93-104.
Fuhrman, J. A., & Piessens, W. F. (1985). Синтез хитина и морфогенез оболочки у микрофилярий Brugia malayi. Молекулярная и биохимическая паразитология , 17 (1), 93-104.
Fuhrman JA, Piessens WF. Синтез хитина и морфогенез оболочки у Brugia Malayi Microfilariae. Mol Biochem Parasitol. 1985; 17 (1): 93-104. PubMed PMID: 3932852.
TY — JOUR T1 — синтез хитина и морфогенез оболочки у микрофилярий Brugia malayi.AU — Fuhrman, J A, AU — Piessens, W F, PY — 1985/10/1 / pubmed PY — 1985/10/1 / medline PY — 1985/10/1 / entrez СП — 93 EP — 104 JF — Молекулярная и биохимическая паразитология JO — Мол Биохим Паразитол ВЛ — 17 ИС — 1 N2 — микрофилярии Brugia malayi и взрослые беременные самки были исследованы, чтобы определить, является ли хитин (поли-бета (1-4) -связанный N-ацетилглюкозамин) структурным компонентом микрофилярной оболочки. Два лектина, которые специфичны для бета (1-4) -связанных олигомеров N-ацетилглюкозамина, связываются с оболочками живых микрофилярий.Дифлубензурон, мощный ингибитор синтеза хитина у насекомых и ракообразных, заставляет беременных самок червей сбрасывать потомство микрофилярий с усеченными оболочками. Хитиноподобная фракция (нерастворимая в горячих щелочах и чувствительная к хитиназе) может быть выделена из беременных самок (но не самцов) червей. Эта фракция может быть метаболически помечена радиоактивным глюкозамином, но такое мечение ингибируется дифлубензуроном. Эти данные предполагают, что синтез хитина имеет решающее значение для морфогенеза микрофилярной оболочки у этой паразитической нематоды.SN — 0166-6851 UR — https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/3932852/chitin_synthesis_and_sheath_morphogenesis_in_brugia_malayi_microfilariae_ L2 — https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0166-6851(85)
-6 БД — ПРЕМЬЕР DP — Unbound Medicine ER —
Нановискеры с хитозановой оболочкой и хитиновым ядром | Meta
Нановискеры с хитозановой оболочкой и хитиновым ядром | МетаУглеводные полимеры
Antonio GB PereiraYou-Lo Hsieh
Abstract
Нановискеры с хитозановой оболочкой и α-хитиновым ядром (CsNWs) были успешно получены путем деацетилирования поверхности хитиновых нанополимеров в состояниях никогда не высушенных. .Кислотный гидролиз (3 н. HCl, 30 мл / г, 104 ° C) чистого хитина, полученного из панциря крабов, привел к образованию нитевидных кристаллов хитина (CtNW) толщиной 65%, толщиной 4-10 нм, шириной 16 нм и длиной 214 нм, которые были на 86% кристаллическими и на 81%. ацетилированный. Деацетилирование поверхности CtNW было устойчивым в их никогда не высушенном состоянии в 50% NaOH при умеренной температуре 50 ° C в течение 6 часов, давая 92% CsNW. Все деацетилированные CsNW сохраняют то же самое кристаллическое ядро α-хитина с пониженной 50% кристалличностью и аналогичными размерами (толщина 4-12 нм, ширина 15 нм, длина 247 нм), что и CtNW, но с пониженным 60% ацетилированием, отражающим деацетилированные поверхностные слои.Прогрессирующее деацетилирование поверхности проявлялось в увеличении IP, а также в увеличении положительных зарядов при кислом pH и снижении отрицательных зарядов при щелочном pH с увеличением времени реакции.
Ссылки
5 апреля 1978 г. · Журнал молекулярной биологии · Р. Минке, Дж. Блэквелл
1 июня 1992 г. · Международный журнал биологических макромолекул · A BaxterG A Roberts
1 декабря 1993 г. · Международный журнал биологических Макромолекулы · JF Revol, RH Marchessault
18 февраля 2003 г. · Критические обзоры в области пищевой науки и питания · Rudrapatnam N Tharanathan, Farooqahmed S Kittur
11 ноября 2003 г. · Биомакромолекулы · Entsar I RabeaWalter Steurbaut
ноября 2004 г. · Калапрасад Гопалан Наир Мохамед Насер Белгасем
3 августа 2005 г. · Журнал сравнительной физиологии.B, Биохимическая, системная и экологическая физиология · Hans Merzendorfer
24 июня 2006 г. · Биополимеры · Sasiprapha PhongyingSuwabun Chirachanchai
31 октября 2006 г. · Технология биоресурсов · Rodrigo L LavallSérgio P Campana-Filhydrate
Carry Research, 30 декабря 2008 г. · Tipparat LertwattanaseriSuwabun Chirachanchai
29 марта 2011 г. · Коллоиды и поверхности. B, Биоинтерфейсы · Нин Линцзяхуэй Юй
18 октября 2011 г. · Международный журнал биологических макромолекул · Иминь ФанАкира Исогай
24 апреля 2013 г. · Международный журнал биологических макромолекул · Судхиш К. ШуклаБеки Б. Мамба
3 , 2014 · Морские препараты · Риккардо А.А. MuzzarelliMonica Mattioli-Belmonte
7 апреля 2015 г. · Углеводные полимеры · Антонио Г.Б. Перейра-Йоу-Ло Сие
17 декабря 2014 г. 2015 · Углеводные полимеры · Ручира Н WijesenaK М. Налин де Сильва
15 мая 2016 · Углеводные полимеры · Хуа Лю Чангрен Чжоу
17 апреля 2015 · Журнал опасных материалов · Guilherme Луис Дотто Даниэль А Бертугидрат
31 июля 2016 г. Полимеры · Zhihan LiRendang Yang
24 апреля 2019 г. · Полимеры · Wan-Chen TsaiMin-Lang Tsai
20 ноября 2019 г. · Наноразмерные масштабы · Парк Lam Tan HaoJeyoung
5 апреля 2020 г. · Journ al of Functional Biomaterials · Мария-Беатрис КолтеллиAndrea Lazzeri
29 мая 2020 г. · ChemPlusChem · Тинг Ян Кай Чжан
4 июня 2020 г. · Молекулы: журнал синтетической химии и химии природных продуктов · Aurelia PoerioFranck 9000, 2015 г. · Журнал биологической химии · Силья КуускПриит Вялямяэ
17 апреля 2018 г. · Бюллетень экспериментальной биологии и медицины · Н.Н. ДроздЮ С Логвинова
13 апреля 2019 г. · Материалы · Сирипорн ТаокаевТакаоми Кобаяши
29 октября 2018 г. · Экология Международная ассоциация исследований загрязнения · Сюзанна Педросо ДрузианГильерме Луис Дотто
19 ноября 2020 г. · Журнал продовольственной и сельскохозяйственной науки · Чжао Лю Ян Ли
15 февраля 2021 г. · Коллоиды и поверхности.B, Биоинтерфейсы · Фатма Бен ЧейхСами Буфи
6 февраля 2021 г. · Углеводные полимеры · Сунил Кумар, Джалал Форузеш
22 января 2021 г. HuetAlbert Nguyen Van Nhien
Связанные концепции
Ацетилирование
Хитин
Концентрация водородных ионов
Гидролиз
Свойства поверхности
Нанотрубки
Кристаллы
Хитозан
Кристаллы
Хитозан
Связанные корма
Противогрибковые средства (ASM)
Противогрибковое средство, также известное как антимикотическое средство, представляет собой фармацевтический фунгицид или фунгистатическое средство, используемое для лечения и профилактики микозов, таких как микоз стопы, стригущий лишай, кандидоз, криптококковый менингит и другие.Узнайте о последних исследованиях противогрибковых средств здесь.
Противогрибковые средства
Противогрибковое средство, также известное как противогрибковое средство, представляет собой фармацевтический фунгицид или фунгистатическое средство, используемое для лечения и профилактики микозов, таких как микоз стопы, стригущий лишай, кандидоз, криптококковый менингит и другие. Узнайте о последних исследованиях противогрибковых средств здесь.
Сопутствующие документы
Углеводные полимеры
Ручира Н ВиджесенаК М. Налин де Сильва
Биомакромолекулы
Нейт Пачеко Кейко Шираи
Биомакромолекулы
Цзянь-Бингул Маунтс
Цзянь-Бингу
Международный журнал биологических макромолекул
Иминь Фан Акира Исогай
/ документы / хитозановая оболочка и хитиновый сердечник / 24702931
Перейти к основному содержанию ПоискПоиск
- Где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск- Войти | регистр
- Подписка / продление
- Учреждения
- Индивидуальные подписки
- Индивидуальные продления
- Библиотекари
- Полные платежи Чикагский пакет
- Полный охват и охват содержимого
- Файлы KBART и RSS-каналы
- Разрешения и перепечатки
- Инициатива развивающихся стран Чикаго
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы библиотекарей
- Агенты,
- и платежи
- Полный пакет Chicago
- Полный охват и содержание
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы агента
- О нас
- Публикуйте у нас
- Новые журналы
- tners
- Подпишитесь на уведомления eTOC
- Пресс-релизы
- СМИ
- Издательство Чикагского университета
- Распределительный центр в Чикаго
- Чикагский университет
- Положения и условия
- Заявление о публикационной этике
- Уведомление о конфиденциальности
- Доступность Chicago Journals
- Доступность университета
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
- Свяжитесь с нами
- Медиа и рекламные запросы
- Открытый доступ в Чикаго
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
Шаблоны желатиновой сифонной оболочки для роста агрегатов арагонита в форме карамбола
Биомиметический синтез арагонита с различными матрицами in vitro — важный способ понять процесс биоминерализации и синтезировать перламутровые материалы.Здесь мы использовали сифонную оболочку двустворчатого моллюска Lutraria sieboldii в качестве субстрата для образования карбоната кальция. Мы обнаружили, что внутренний слой оболочки, который состоит приблизительно из 40% белка и 60% β -хитина, индуцировал образование почти чистого арагонита путем преобразования аморфного карбоната кальция (ACC). Более удивительно, что на субстрате наблюдались уникальные агрегаты арагонита в форме карамболя, которые были сконструированы из множества склеенных ориентированных таблеток арагонита.Мы считаем, что богатый кислотой белок из внутреннего слоя оболочки сифона запускает образование ACC, а набухший β -хитин регулирует превращение ACC в арагонит путем согласования решетки и стереохимического распознавания. Различные энергии поверхностной адгезии кристалла, изменение скорости роста на различных кристаллографических гранях и гексагональные особенности таблеток арагонита привели к образованию агрегатов арагонита в форме звездчатых плодов.
1.Введение
Биогенный карбонат кальция (CaCO 3 ) привлек значительный научный интерес из-за его выдающихся механических свойств и широкого распространения в природе. Существует три распространенных кристаллических полиморфа CaCO 3 : наиболее стабильная форма, кальцит; метастабильная форма — арагонит; и наименее устойчивая форма — ватерит. Кроме того, гидратированный аморфный карбонат кальция (АКК) наблюдался у морских ежей и перламутра [1–5], а также был синтезирован искусственно [6].Перламутр активно изучается в последние несколько десятилетий [7–14] из-за его известной иерархической органически-неорганической композитной структуры, а также его превосходных механических свойств.
Вдохновленный сэндвич-структурой перламутра [7, 8], значительные усилия были направлены на эксперименты in vitro и по биомиметической минерализации с целью создания композитных материалов, похожих на перламутр, или выявления механизма биоминерализации. Наиболее распространенный подход к этим экспериментам — использование различных субстратов, таких как хитин [15–17], коллаген, фиброин шелка [18–20], волокнистый белок, желатин [21–24] и перламутр [25–27], для модуляции образования полиморфов CaCO 3 .Кроме того, перламутровый белок с хитином или без него был использован для индукции роста CaCO 3 для лучшего понимания взаимодействий между кристаллами и белками [6, 28–31]. Однако, насколько нам известно, сифонная оболочка двустворчатого моллюска Lutraria sieboldii никогда не использовалась в качестве субстрата для этих экспериментов in vitro по биомиметической минерализации .
У двустворчатого моллюска L. sieboldii заметно длинный сифон, который длиннее самой раковины.Сифон защищен оболочкой, которая соединяется с периостракумом по краям роста раковины. Конструктивно полупрозрачная оболочка сифона разделена на два слоя: тонкий, слегка склеротизированный внешний слой, аналогичный периостракуму, и прозрачный бесцветный внутренний слой с набухшей студенистой консистенцией. Эта оболочка, вероятно, действует как шаблон для зарождения и роста CaCO 3 для оболочки.
В этом исследовании мы провели in vitro и экспериментов, используя сифонную оболочку в качестве субстрата, чтобы изучить способность оболочки модулировать образование полиморфов CaCO 3 и их морфологию.Интересно, что на внутренней поверхности оболочки мы наблюдали агрегаты арагонита в форме звездчатых плодов (SFAA), которые были сконструированы из агрегатов ориентированных прикрепленных таблеток арагонита, трансформированных из ACC. Мы считаем, что богатые кислотой белки и β -хитин из гелеобразного внутреннего слоя оболочки сифона (SSIL) индуцируют образование ACC и регулируют превращение ACC в арагонит. Превращение АЦК в арагонит, вероятно, является универсальным явлением, которое существует не только в экспериментах in vitro [6, 21], но и при естественном росте перламутра [3–5].
2. Экспериментальная
2.1. Приготовление образцов
Свежие образцы L. sieboldii были получены на рынке морепродуктов в Наньнине в провинции Гуанси, южный Китай. Оболочки сифонов были изолированы от их оболочек, полностью промыты деионизированной водой и использованы в качестве субстратов в экспериментах по биомиметическому синтезу. Перед анализом химического состава SSIL были отделены от их внешнего слоя, промыты деионизированной водой и высушены вымораживанием.
2.2. Анализ аминокислотного состава
Высушенные SSIL гидролизовали в присутствии 6 M HCl при 110 ° C в течение 22 часов. Затем кислоту удаляли и гидролизат сушили в вакууме. Гидролизат повторно растворяли в буферном растворе цитрата натрия и анализировали на аминокислотном анализаторе (L-8800, Hitachi) [32].
2.3. Биомиметический синтез CaCO
3Оболочки сифона, обращенные вверх внутренними поверхностями, помещали на дно культуральной чашки, содержащей 80 мл раствора хлорида кальция (10 мМ) [22].Для сравнения приготовили другую культуральную посуду только с покровными стеклами. Обе чашки для культивирования и часовое стекло, содержащие 10 г карбоната аммония, помещали в закрытый эксикатор. Кристаллы CaCO 3 были выращены в условиях окружающей среды путем диффузии CO 2 в раствор хлорида кальция в течение 24 ч [33]. Подложки собирали, промывали деионизированной водой и сушили на воздухе.
2.4. Характеристика
Высушенные SSIL и синтетические кристаллы анализировали с помощью FTIR (Nexus 470, Nicolet) с разрешением 4 см –1 в диапазоне сканирования от 500 до 2000 см –1 .Морфологию кристаллов наблюдали с помощью FESEM (SU8020, Hitachi), работающего при 10 кВ. После обработки подложек ультразвуком в абсолютном спирте в течение 2 минут для определения полиморфа использовали HRTEM (JEM-2100F, JEOL), работающий при 200 кВ.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Анализ аминокислотного состава
После сушки вымораживанием гелеобразные SSIL потеряли 97,67% своего веса, что означает, что гель обладает хорошей способностью абсорбировать воду. Аминокислотный анализ геля показал неожиданно низкое содержание аминокислот — всего 37.58%, что указывает на то, что белок не является основным компонентом SSIL. Примечательно, однако, что дикарбоновые аминокислоты, аспарагиновая кислота (Asp) и глутаминовая кислота (Glu), имели самое высокое содержание и составляли 12,43% и 11,87% от общего количества, соответственно (Таблица 1). Этот результат похож на предыдущий отчет, который показал высокое содержание Asp и Glu из белков в пределах SSIL Lutraria lutraria (близкий родственник L. sieboldii ) [34]. Эти кислые аминокислоты могут участвовать в образовании арагонита, поскольку волокнистый белок связки двустворчатых моллюсков также богат Asp и Glu и может вызывать образование почти чистого арагонита [21, 32].
Asp, Glu и другие гидрофильные аминокислоты составили 56,55% от общего количества, что поразительно похоже на анализ белков из анализа SSIL. л.lutraria (57,60%) [34]. Эта гидрофильность может способствовать хорошей водопоглощающей способности гелеобразного внутреннего слоя. Однако способность белков поглощать воду ограничена, поскольку общее содержание белка составляет менее 40%. Компоненты в оставшихся 62,42% от общей массы внутреннего слоя должны играть более важную роль в водопоглощающей способности и набухании. Примечательно, что объединенное содержание Ser, Gly и Ala составляет менее 50% от общего количества, что указывает на то, что белок SSIL не является шелкоподобным белком [35], а также отличается от белка перламутра [8].До сих пор не ясно, существует ли смесь белков или один белок, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить природу этого уникального белка. 3.2. FTIR-определение SSIL и синтетических кристалловFTIR-спектр SSIL показан на рисунке 1 (а). В спектре видны три пика при 1658, 1549 и 1317 см –1 , которые соответствуют полосам амидов I – III группы CONH соответственно. 4 полосы при 1155, 1113, 1073 и 1032 см –1 отнесены к модам растяжения C-O-C и C-O [36].Кроме того, пики при 1378 и 617 см –1 соответствуют качанию метильной группы и неплоскостной гидроксильной группы соответственно [37, 38]. Эти пики согласуются с инфракрасным поглощением хитина [36–38], что указывает на то, что в дополнение к белку хитин является основным компонентом SSIL. В природе хитин в основном встречается в виде α — или β -алломорфа. Как правило, β -хитин ассоциирован с белками моллюсков [7, 34, 39] и имеет более высокое набухание и сродство к растворителям по сравнению с α -хитином [40].В нашем эксперименте мы наблюдали, что хитин из SSIL появляется вместе с белком (или белками) и обладает хорошей способностью абсорбировать воду и набухать. Эти результаты согласуются с предыдущим исследованием, которое показало, что SSIL L. lutraria представляет собой хитин-белковый комплекс с содержанием β -хитина 45% [34]. Следовательно, мы полагали, что хитин из SSIL L. sieboldii также представлен в виде β -формы. Поскольку SSIL представляет собой комплекс хитин-белок, он может регулировать полиморф CaCO 3 способом, аналогичным перламутру, который также содержит хитин и белок, которые могут влиять на морфологию и полиморф CaCO 3 [8]. Спектры синтетических кристаллов показаны на рисунках 1 (б) и 1 (в). Очевидно, что спектры кристаллов, выращенных на покровных стеклах, показывают только характерные пики кальцита при 713, 876 и 1432 см –1 (рис. 1 (b)), тогда как спектры кристаллов, выращенных на SSIL, показывают только характерные пики арагонита. на 699, 712, 854, 1083 и 1468 см –1 , что указывает на образование чистого арагонита (рис. 1 (c)). По совпадению, мы получили аналогичные результаты, когда использовали волокнистый белок из связки двустворчатых моллюсков в качестве субстрата [21].Хотя волокнистый белок и SSIL происходят от разных видов двустворчатых моллюсков, оба они нерастворимы в воде, богаты кислыми аминокислотами и находятся в кристаллографической форме β [32, 34]. Эти общие характеристики, вероятно, являются ключевыми факторами, контролирующими образование чистого арагонита [28]. 3.3. Наблюдение синтетических кристаллов с помощью СЭМХотя во всех биомиметических экспериментах использовалось время отбора проб 24 часа, кристаллы арагонита, которые были выращены на оболочке сифона, имели различную морфологию, которая наблюдалась с помощью СЭМ (Рисунки 2 (a) –2 (c) )).Это разнообразие вызвано разным временем зарождения и стадиями роста отдельных кристаллов. На ранней стадии роста кристаллы арагонита состоят из множества пластинок и имеют неправильную форму с длиной и шириной 1,65 и 0,89 мкм, м соответственно (рисунки 2 (а) и 3 (а)). Интересно, что по мере роста кристаллов на подложке SSIL был обнаружен необычный арагонит в форме звездчатого фрукта длиной до 3,38 мкм и шириной до 3,38 мкм и 1,58 мкм м соответственно (рисунки 2 (b) и 2 ( в)).Эта уникальная структура состояла из множества пластинчатых кристаллов арагонита (Рисунки 3 (b) и 3 (c)). Кроме того, вогнутость между двумя гребнями незрелого арагонита в форме карамболя была покрыта несколькими аморфными веществами (рис. 3 (b)). Эти аморфные вещества, вероятно, являются АСС, поскольку в реакционном растворе не было других добавок, а субстрат SSIL не растворим в воде. Таким образом, мы пришли к выводу, что пластинчатые кристаллы арагонита образовались в результате преобразования ACC, и последующая агрегация кристаллов арагонита дает SFAA. С увеличением времени кристаллизации SFAA постепенно превратился в веретенообразные структуры с длиной от 4,19 мкм м до 6,60 мкм м и шириной от 1,88 мкм м до 2,61 мкм м соответственно (Рисунки 2 (б) и 2 (в)). Эти веретенообразные структуры поразительно похожи на те, что выросли на внутренней поверхности периостракума раковины из природного L. sieboldii (рис. 4). Это сходство демонстрирует индуцированный матрицей рост арагонита в раковине двустворчатого моллюска, а оболочка сифона может действовать как субстрат, который вызывает зарождение и рост CaCO 3 для раковины.На основании наших наблюдений мы пришли к выводу, что SFAA является переходным состоянием при формировании веретенообразных агрегатов арагонита. СЭМ-изображение кристаллов, выращенных на покровных стеклах (рис. 2 (d)), показывает только идеальный ромбоэдрический кальцит, что подтверждает наш предыдущий анализ [21]. 3.4. Наблюдение за наконечником SFAAНа рис. 5 показана тонкая структура наконечника SFAA. Очевидно, что относительно зрелый SFAA с шестью гребнями был построен из множества наночастиц арагонита (рис. 5 (а)).Эти наночастицы придерживались лестничной ориентации, которая простиралась от кончика агрегата до середины (рис. 5 (b)). Некоторые из этих наночастиц сохранили гексагональную структуру таблеток арагонита, а таблетки, расположенные на расстоянии от наконечника, были шире, чем рядом с наконечником (рис. 5 (b)). Еще более примечательно, что ACC также наблюдался прикрепленным к наконечнику и боковому краю соседних агрегатов арагонита (рис. 5 (а)), что предполагает, что кристалл арагонита был преобразован из ACC.Эти наблюдения предполагают, что SFAA растет в трех измерениях. Подобно относительно зрелому SFAA, вертикальный вид незрелого SFAA показывает идеальную гексагональную структуру, построенную из большого количества уложенных друг на друга таблеток арагонита (Рисунки 5 (c) и 5 (d)). Эти приклеенные арагонитовые таблетки имеют гексагональную или псевдогексагональную структуру, аналогичную таковой в перламутре, а таблетки, расположенные на расстоянии от кончика, толще и больше, чем те, что расположены рядом с кончиком (рис. 5 (d)). Кроме того, таблетки на кончике имеют неправильную форму, что указывает на то, что они представляют собой недавно образованные кристаллы.Эти наблюдения показали, что таблетки арагонита в основном укладываются параллельно длинной оси SFAA, а SFAA на длинной оси растет от середины к двум концам. Это не первый случай обнаружения структуры в форме карамболя. Например, синтезированы вольфрамат свинца (PbWO 4 ) и золотые наностержни и нанопроволоки в форме карамболя [41, 42]. Сообщалось о оксиде ванадия, подобном звездчатому фрукту (VO 2 ), с высокой мощностью и хорошей стабильностью при циклировании для суперконденсаторов [43].Хотя мы не определили свойства SFAA, эта уникальная структурная особенность наделяет кристаллы превосходными механическими или другими свойствами. В будущем исследовании мы должны сосредоточиться на синтезе SFAA в отсутствие шаблонов. 3.5. Наблюдение с помощью ПЭМ на вершине арагонитового агрегатаДля подтверждения нашей гипотезы о том, что АЦП трансформируется в кристалл арагонита, была проведена ПЭМВР. На рис. 6 (а) показан синтетический веретенообразный агрегат арагонита с темной серединой и двумя слегка светлыми вершинами, что означает, что середина агрегата имеет лучшую кристалличность и, следовательно, более зрелая, чем концы.Изображение наконечника, полученное с помощью ПЭМВР (рис. 6 (b)), показывает, что он частично кристаллизован с небольшим количеством аморфного материала, заполняющего межканокристаллическое пространство, что подтверждается диффузным ореолом на схеме быстрого преобразования Фурье (БПФ) (рис. (в)). Поскольку в нашем эксперименте не использовались органические добавки, этот аморфный материал представляет собой АСС. Примечательно, что закристаллизованная часть была разделена на две зоны (I и II), каждая из которых показывает четкие полосы решетки с четким межплоскостным расстоянием (рис. 6 (b)).Это открытие указывает на то, что нанокристаллы в разных зонах зарождаются независимо; поэтому нанокристаллы в зонах I и II разориентированы друг относительно друга, как показано их соответствующими ориентациями полос решетки 0,34 нм и 0,40 нм (рис. 6 (b)). Интересно, что в зоне II показаны два набора четких полос решетки, указывающие на контакт двух нанокристаллов. Кроме того, эти два соседних нанокристалла имеют общие полосы решетки (0,40 нм) в месте их пересечения, что позволяет предположить, что они сформировали большой кристалл путем ориентированного присоединения [44].Этот вывод был подтвержден диаграммой БПФ, которая демонстрирует четкое точечное рассеяние, подобное монокристаллу (рис. 6 (d)). Наши наблюдения показывают, что кристалл арагонита был преобразован из ACC, и нанокристаллы, которые образуют веретенообразный агрегат или SFAA, должны быть агрегированы посредством ориентированного присоединения. SFAA встречается редко, и, насколько нам известно, в предыдущих исследованиях, где арагониты выращивали на других субстратах, никогда не сообщалось. Хотя агрегаты синтетического арагонита имеют различную морфологию, сначала они образуются из прилипших ориентированных наночастиц, а затем постепенно переходят в другие структуры.Похоже, что эта модель роста не связана с используемыми субстратами; следовательно, как SSIL контролирует превращение ACC в кристаллы арагонита и регулирует образование необычных SFAA? 3.6. Возможный механизм образования SFAAКак упоминалось выше, как SSIL, так и волокнистый белок связки содержали кислые аминокислоты и обладали структурными единицами β -листа. Таким образом, мы полагаем, что регулирующая функция SSIL на полиморфе CaCO 3 будет аналогична функции фиброзного белка связки [21].Другими словами, кислые аминокислоты белка (или белков) из SSIL привлекают и связывают Ca 2+ , запуская образование ACC на поверхности SSIL (рис. 7 (а)). Затем нерастворимый в воде β -хитин, межцепочечные промежутки которого составляют 0,485 нм и 0,80–0,86 нм (набухший) в плоскости ab [45], обеспечивает матрицу, которая способствует превращению ACC в арагонит. , имеющий аналогичную решетку ( a = 0,496 нм и b = 0.798 нм), согласованием решеток и стереохимическим распознаванием (рис. 7 (б)) [20, 21]. После этого шага ACC непрерывно прикрепляется к поверхности кристаллов арагонита и собирает новые кристаллы путем ориентированного прикрепления и трехмерного роста, в конечном итоге формируя наностержни и агрегаты арагонита неправильной формы (рис. 7 (c)). Мы предполагаем, что эволюция морфологии от неправильной формы к форме карамболя вызвана разной энергией поверхностной адгезии кристаллов [46] и вариацией скорости роста на разных кристаллографических гранях [47].Хотя типичная морфология таблетки арагонита гексагональная, большинство кристаллов арагонита присутствует в виде псевдогексагональных трикристаллов. Следовательно, эти нерегулярные структуры эволюционируют в структуры в форме звездчатых плодов с шестью гребнями (рис. 7 (d)). Эти выступы способствуют осаждению как ACC, так и кристаллов на выемках между двумя соседними выступами, потому что поверхностная энергия на вогнутостях выше, чем на гребнях, и кристаллы склонны зарождаться на выемках с более низкими поверхностными энергиями (рисунки 7 (d) и 7 (е)).По мере увеличения времени кристаллизации все большее количество кристаллов формируется на выемках и прикрепляет два конца SFAA, что приводит к образованию веретенообразной структуры (рис. 7 (f)). 4. ВыводыАгрегаты арагонита в форме звездчатых плодов были синтезированы без каких-либо добавок, а желатиновая сифонная оболочка двустворчатого моллюска L. sieboldii была использована в качестве субстрата. Оболочка сифона состоит из внешнего и внутреннего слоев, последний из которых представляет собой хитин-белковый комплекс, состоящий примерно из 40% белков и 60% β -хитина.Гидрофильные белки и гидрофобный хитин обеспечивают оболочку сифона с хорошим водопоглощением и набухаемостью и, в конечном итоге, контролируют зародышеобразование кристаллов арагонита. Предлагаемый нами механизм регуляции начинается с кислых аминокислот белков, запускающих образование ACC. β -Хитин регулирует превращение ACC в арагонит как за счет согласования решетки, так и за счет стереохимического распознавания. Различные энергии поверхностной адгезии кристалла в сочетании с разницей в скорости роста для разных кристаллографических граней и гексагональными структурными особенностями арагонитовых таблеток вызывают образование агрегатов арагонита в форме звездчатых плодов. Наши данные свидетельствуют о том, что сифонная оболочка двустворчатого моллюска L. sieboldii может выступать в качестве субстрата для роста чистого арагонита и играть важную роль в формировании раковин. В будущих исследованиях мы должны сосредоточиться на структуре и взаимодействии между β -хитином и белками. Идентификация и определение структуры белков в оболочке сифона также очень важно для дальнейшего понимания их роли в биоминерализации. Доступность данныхНикакие данные не использовались для поддержки этого исследования. Конфликт интересовАвторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации рукописи. БлагодарностиМы благодарим доктора Чуанбая Ю из Технологического университета Гуйлиня за его помощь в определении HRTEM. Работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (номер гранта NSFC 31760248). Устойчивое высвобождение лекарственного средства из волокнистых каркасов из хитин-лигнинового геля, покрытых поликапролактономSaghazadeh, S. et al. Системы доставки лекарств и материалы для заживления ран. Adv. Издание наркотиков Rev. 127 , 138–166 (2018). CAS Статья Google Scholar Tamayol, A. et al. Биоразлагаемые эластичные платформы из нановолокна со встроенными гибкими нагревателями для доставки лекарств по запросу. Sci. Отчет 7 , 1–10 (2017). ADS CAS Статья Google Scholar Ардеширзаде, Б., Анараки, Н. А., Ирани, М., Рад, Л. Р. и Шамшири, С. Контролируемое высвобождение доксорубицина из нанокомпозитных нановолоконных каркасов из электропряденого ПЭО / хитозана / оксида графена. Mater. Sci. Англ. С 48 , 384–390 (2015). CAS Статья Google Scholar Кенави, Э.-Р., Уорли, С. Д. и Бротон, Р. Химия и применение антимикробных полимеров: современный обзор. Биомакромол 8 , 1359–1384 (2007). CAS Статья Google Scholar Сингер А. Дж. И Кларк Р. А. Заживление кожных ран. N. Engl. J. Med. 341 , 738–746 (1999). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Mazoochi, T. & Jabbari, V. Нановолоконный каркас из хитозана, изготовленный методом электропрядения: влияние параметров обработки на морфологию нановолокна. Внутр. J. Polym. Анальный. Персонаж. 16 , 277–289 (2011). CAS Статья Google Scholar Агарвал, С., Вендорф, Дж. Х. и Грейнер, А. Прогресс в области электроспиннинга для применения в тканевой инженерии. Adv. Матер. 21 , 3343–3351 (2009). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Memic, A. et al. Последние достижения в области электропряденых нановолокон для заживления ран. ACS Appl. Bio Mater. 2 , 952–969 (2019). CAS Статья Google Scholar Jian, S. Нановолокна диаметром менее одного нанометра, полученные методом электропрядения. RSC Adv. 8 , 4794–4802 (2018). CAS Статья Google Scholar Hussain, M.A. et al. Характеристика волокнистого каркаса с использованием режима количественного наномеханического картирования атомно-силового микроскопа. Внутр. J. Basic Appl. Биол. 2 , 364–367 (2015). Google Scholar Ding, Y. et al. Электроспрядные волокнистые структуры для доставки лекарств, тканевой инженерии и терапии рака. Adv. Функц. Матер. 29 , 1802852 (2019). Артикул CAS Google Scholar Султанова, З., Калели, Г., Кабай, Г. и Мутлу, М. Контролируемое высвобождение гидрофильного лекарственного средства из коаксиальных электропряденых нановолокон поликапролактона. Внутр. J. Pharm. 505 , 133–138 (2016). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Hu, X. et al. Электроформование полимерных нановолокон для доставки лекарств. J. Control. Выпуск 185 , 12–21 (2014). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Ferrari, P. F. et al. Индивидуальный электропряденный трансплантат малого диаметра для сосудистого протеза. Внутр. J. Polym. Матер. 66 , 635–643 (2017). CAS Статья Google Scholar Хан, Ф. и др. Инкапсуляция 5-флуроурацила в нановолокна PLGA и усиление противоракового эффекта в сочетании с экстрактом Ajwa-Dates-Extract ( Phoenix dactylifera L.). J. Biomed. Нанотех. 14 , 553–563 (2018). Duan, G. et al. Исследование макропористых полимерных губок в качестве носителей лекарственных средств. Биомакромол 18 , 3215–3221 (2017). CAS Статья Google Scholar Nguyen, T. T. T., Ghosh, C., Hwang, S.-G., Chanunpanich, N. & Park, J. S. Пористые композитные нановолокна сердцевина / оболочка, изготовленные путем коаксиального электроспиннинга, в качестве потенциального мата для системы высвобождения лекарственного средства. Внутр. J. Pharm. 439 , 296–306 (2012). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Ю., Д.-Г. et al. Нановолокна, изготовленные с использованием трехосного электроспиннинга в качестве систем доставки лекарств нулевого порядка. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 7 , 18891–18897 (2015). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Ли Дж. И Муни Д. Дж. Разработка гидрогелей для контролируемой доставки лекарств. Nat. Rev. Mater. 1 , 1–17 (2016). ADS Google Scholar Memic, A. et al. Гидрогели 2.0: Улучшенные свойства композитов из наноматериалов для биомедицинских приложений. Biomed. Матер. 11 , 014104, (2015). Abudula, T. et al. эффект включения поли (глицерина себацината) в гибридные хитин-лигнин золь-гель нановолоконные каркасы. Материалы 11 , 451 (2018). ADS PubMed Central Статья CAS Google Scholar Zdarta, J. et al. Хитин-лигнин как новая матрица для иммобилизации ферментов. Март. Наркотики 13 , 2424–2446 (2015). CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Kumirska, J. et al. Применение спектроскопических методов для структурного анализа хитина и хитозана. Март. Наркотики 8 , 1567–1636 (2010). CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Morganti, P. et al. Зеленые нанотехнологии на службе биоэкономики: маски естественной красоты для защиты окружающей среды. Косметика 3 , 41 (2016). Артикул CAS Google Scholar Ванхолм, Р., Демедтс, Б., Моррил, К., Ральф, Дж. И Боэрджан, В. Биосинтез и структура лигнина. Plant Physiol. 153 , 895–905 (2010). CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Телис, В. Р. Биополимерная инженерия в пищевой промышленности (CRC Press, 2012). Эспиноза-Акоста, Дж. Л., Торрес-Чавес, П. И., Рамирес-Вонг, Б., Лопес-Саис, С. М. и Монтаньо-Лейва, Б. Антиоксидантные, противомикробные и антимутагенные свойства технических лигнинов и их применения . BioResources 11 , 5452–5481 (2016). Артикул CAS Google Scholar Danti, S. et al. Нанофибриллы хитина и нанолигнин как функциональные агенты регенерации кожи. Внутр. J. Mol. Sci. 20 , 2669 (2019). CAS PubMed Central Статья Google Scholar Морганти П. Экономика замкнутого цикла: новые горизонты для бионанокомпозитов из отходов. Внутр. J. Biotechnol. Wellness Ind. 5 , 121–127 (2016). Артикул Google Scholar Dong, X. et al. Антимикробная и антиоксидантная активность лигнина от остатков кукурузной соломы до производства этанола. Ind. Crops Prod. 34 , 1629–1634 (2011). CAS Статья Google Scholar Benhabiles, M. S. et al. Антибактериальная активность хитина, хитозана и его олигомеров, полученных из отходов панциря креветок. Food Hydrocoll. 29 , 48–56 (2012). CAS Статья Google Scholar Сиппонен, М. Х., Ланге, Х., Аго, М. и Крестини, К. Понимание процессов агрегации лигнина. Тематическое исследование: захват будесонида и контролируемое высвобождение стимулами из наночастиц лигнина. ACS Sustain. Chem. Англ. 6 , 9342–9351 (2018). Wysokowski, M. et al. Модификация хитина крафт-лигнином и разработка новых биосорбентов для удаления ионов кадмия (II) и никеля (II). Март. Наркотики 12 , 2245–2268 (2014). PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Klapiszewski, Ł et al. Получение и определение характеристик многофункциональных материалов хитин / лигнин. J. Nanomater 2013 , 425726 (2013). Артикул CAS Google Scholar Бартчак П. et al. Очистка модельных растворов и сточных вод, содержащих отдельные ионы опасных металлов, с использованием гибридного материала хитин / лигнин в качестве эффективного сорбента. J. Environ. Manag. 204 , 300–310 (2017). CAS Статья Google Scholar Jayakumar, R., Nair, A., Rejinold, N. S., Maya, S. & Nair, S. V. Загруженные доксорубицином pH-чувствительные наногели хитина для доставки лекарств в раковые клетки. Carbohydr. Polym. 87 , 2352–2356 (2012). CAS Статья Google Scholar Ding, F. et al. Настраиваемое термочувствительное поведение множественного реагирующего хитина. J. Mater. Chem. B 2 , 3050–3056 (2014). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Куо Т.-Y., Jhang, C.-F., Lin, C.-M., Hsien, T.-Y. И Hsieh, H.-J. Изготовление и применение коаксиальных мембран из нановолокон поливиниловый спирт / хитозан. Открытая физика. 15 , 1004–1014 (2017). CAS Статья Google Scholar Сант, С., Хванг, К. М., Ли, С. Х. и Хадемхоссейни, А. Гибридные микроволоконные каркасы PGS – PCL с улучшенными механическими и биологическими свойствами. J. Tissue Eng.Regen. Med. 5 , 283–291 (2011). CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Tian, Y. et al. Нановолоконный гидрогель на основе пептидов как перспективный нановектор ДНК для оптимизации эффективности вакцины против ВИЧ. Nano Lett. 14 , 1439–1445 (2014). ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Morganti, P. et al. Противовоспалительное, иммуномодулирующее и восстанавливающее действие действие на кератиноциты человека за счет зеленых инновационных нанокомпозитов. Материалы 10 , 843 (2017). ADS PubMed Central Статья CAS Google Scholar Wang, J. & Windbergs, M. Контролируемое двойное высвобождение лекарственного средства с помощью коаксиальных электроспряденных волокон — воздействие внутренней жидкости на инкапсуляцию и высвобождение лекарственного средства. Внутр. J. Pharm. 556 , 363–371 (2019). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Pant, B., Park, M. & Park, S.-J. Применение доставки лекарств нановолокон ядро-оболочка, полученных путем коаксиального электроспиннинга: обзор. Фармацевтика 11 , 305 (2019). CAS PubMed Central Статья Google Scholar Адели-Сарду, М., Ягоби, М. М., Торкзаде-Махани, М. и Додель, М. Контролируемое высвобождение лавсона из электропряденых нановолокон поликапролактон / желатин для регенерации кожной ткани. Внутр. J. Biol. Макромол. 124 , 478–491 (2019). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Chen, W. et al. Включение сульфата глюкозамина, полученного из хитина, в нановолокна посредством коаксиального электроспиннинга для регенерации хряща. Carbohydr. Polym. 229 , 115544 (2020). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Лю, Дж. С., Ли, Дж .-С. И Хан Дж. Разработка биоразлагаемой поликапролактоновой пленки, содержащей антимикробный агент, посредством процесса экструзии. Sci. Отчет 9 , 1–11 (2019). ADS CAS Статья Google Scholar Hasan, A. et al. Изготовление и исследование in vitro сердечного клапана PCL-PLLA с тканевой инженерией. Sci. Отчет 8 , 1–13 (2018). Артикул CAS Google Scholar Moghe, A. & Gupta, B. Коаксиальное электроспиннинг для нановолоконных структур: подготовка и применение. Polym. Ред. 48 , 353–377 (2008). CAS Статья Google Scholar Memic, A. et al. Нановолокнистые полимерные каркасы, покрытые серебром, с регулируемыми электрическими свойствами. Наноматериалы 7 , 63 (2017). PubMed Central Статья CAS Google Scholar Zou, F., Jiang, J., Lv, F., Xia, X. & Ma, X. Получение антибактериальных и остеокондуктивных нанокомпозитных каркасов PLGA / Cu (I) @ ZIF-8, напечатанных на 3D-принтере. для восстановления инфицированной кости. Дж.Nanobiotechnol. 18 , 1–14 (2020). ADS Статья CAS Google Scholar Morganti, P., Del Ciotto, P., Stoller, M. & Chianese, A. Антибактериальные и противовоспалительные зеленые нанокомпозиты. Chem. Англ. Пер. 47 , 61–66 (2016). Google Scholar Zhang, S., Campagne, C. & Salaün, F.Приготовление микрочастиц поли (капролактона) с электрораспылением на основе зеленых растворителей и соответствующие исследования влияния свойств раствора, а также рабочих параметров. Покрытия 9 , 84 (2019). Артикул CAS Google Scholar Ренекер, Д. Х., Ярин, А. Л., Фонг, Х. и Кумбхонгсе, С. Изгибная нестабильность электрически заряженных жидких струй растворов полимеров при электроспиннинге. J. Appl. Phys. 87 , 4531–4547 (2000). ADS CAS Статья Google Scholar Shuai, C. et al. Совместно диспергирующая наносистема оксид графена и Ag: двойное синергетическое воздействие на антибактериальную активность и механические свойства полимерных каркасов. Chem. Англ. J. 347 , 322–333 (2018). CAS Статья Google Scholar Нонато, Р. К., Мей, Л. Х. И., Бонсе, Б. С., Чинаглиа, Э. Ф. и Моралес, А. Р. Нанокомпозиты из PLA, содержащие нановолокна ZnO, полученные методом литья под давлением в 3D-печати: производство и характеристика. Eur. Polym. J. 114 , 271–278 (2019). CAS Статья Google Scholar Mimura, H. et al. Преодоление барьера 10 нм при фокусировке жесткого рентгеновского излучения. Nat. Phys. 6 , 122–125 (2010). CAS Статья Google Scholar Kalakonda, P. et al. Полимерные каркасы из микроволокна, покрытые серебром, с регулируемыми механическими свойствами. RSC Adv. 7 , 34331–34338 (2017). CAS Статья Google Scholar Li, F. et al. . Биоразложение поли (ε-капролактона) (PCL) новым штаммом Penicillium oxalicum DSYD05-1. World J. Microbiol. Biotechnol. 28 , 2929–2935 (2012). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Khatiwala, V.K., Shekhar, N., Aggarwal, S. & Mandal, U.K. Биоразложение пленки поли (ε-капролактон) (PCL) под действием Alcaligenes faecalis . J. Polym. Environ. 16 , 61–67 (2008). CAS Статья Google Scholar Лю Д., Вэй Ю., Яо П. и Цзян Л. Определение степени ацетилирования хитозана УФ-спектрофотометрией с использованием двойных стандартов. Carbohydr. Res. 341 , 782–785 (2006). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Шефер, М. и Вернер, С. Рак как заживающая рана: пересмотр старой гипотезы. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 9 , 628–638 (2008). PubMed Статья CAS PubMed Central Google Scholar Qu, J. et al. Разлагаемые проводящие гидрогели для инъекций в качестве новых антибактериальных и антиоксидантных повязок для ран для заживления ран. Chem. Англ. J. 362 , 548–560 (2019). CAS Статья Google Scholar Шукла, Р., Кашоу, С.К., Джайн, А. П. и Лодхи, С. Производство апигенин-нагруженных геллановой камедью-хитозаном гидрогелей (GGCH-HG) для эффективного заживления диабетических ран. Внутр. J. Biol. Макромол. 91 , 1110–1119 (2016). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Зарехалили, З., Бахрами, С. Х., Ранджбар-Мохаммади, М. и Милан, П. Б. Изготовление и определение характеристик гибридных нановолоконных каркасов ПВС / трагаканта / ПКЛ для заменителей кожи. Внутр. J. Biol. Макромол. 94 , 679–690 (2017). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Miclescu, A. & Wiklund, L. Метиленовый синий, старый препарат с новыми показаниями. J. Rom. Гнездо. Терапия. Int. 17 , 35–41 (2010). Google Scholar Майер, Б., Бруннер, Ф. и Шмидт, К.Ингибирование синтеза оксида азота метиленовым синим. Biochem. Pharmacol. 45 , 367–374 (1993). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Salaris, S. C., Babbs, C. F. & Voorhees, W. D. Метиленовый синий как ингибитор образования супероксида ксантеноксидазой: потенциально новое лекарство для ослабления ишемии / реперфузионного повреждения. Biochem. Pharmacol. 42 , 499–506 (1991). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Heckenkamp, J., Adili, F., Kishimoto, J., Koch, M. & LaMuraglia, G.M. Местное фотодинамическое действие метиленового синего благоприятно модулирует реакцию заживления ран сосудов после вмешательства. J. Vasc. Surg. 31 , 1168–1177 (2000). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Лоуи, Ф. Д. Устойчивость к противомикробным препаратам: на примере золотистого стафилококка. J. Clin. Расследование. 111 , 1265–1273 (2003). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Чемберс, Х. Ф. и Делео, Ф. Р. Волны устойчивости: золотистый стафилококк в эпоху антибиотиков. Nat. Rev. Microbiol. 7 , 629–641 (2009). CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar McFarlin, K. et al. Мезенхимальные стромальные клетки костного мозга ускоряют заживление ран у крыс. Регенерация восстановления ран. 14 , 471–478 (2006). PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Чен, Дж., Вонг, В. и Гуртнер, Г. Терапевтический потенциал мезенхимальных стволовых клеток костного мозга для заживления кожных ран. Фронт. Иммунол. 3 , 192 (2012). PubMed PubMed Central Статья Google Scholar Мартинес-Лиарте, Дж. Х., Солано, Ф. и Лозано, Дж. А. Влияние пенициллин-стрептомицина и других антибиотиков на меланогенные параметры в культивируемых клетках меланомы B16 / F10. Pigment Cell Res. 8 , 83–88 (1995). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Ван Ю., Амир Г. А., Шеппард Б. Дж. И Лангер Р. Прочный биоразлагаемый эластомер. Nat. Biotechnol. 20 , 602–606 (2002). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Abudula, T., Saeed, U., Salah, N., Memic, A. & Al-Turaif, H. Изучение параметров электропрядения и методов сбора по распределению размеров и ориентации гибридного волокна PLA / PBS с использованием цифровой обработки изображений. J. Nanosci. Nanotechnol. 18 , 8240–8251 (2018). CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar Abudula, T. et al. Композитный каркас из PLA / PBS, армированный электропрядением из нанофибрилл, для тканевой инженерии сосудов. J. Polym. Res. 26 , 110 (2019). Артикул CAS Google Scholar Gerdes, S. et al. Отношения процесс – структура – качество трехмерных печатных каркасов из поли (капролактон) -гидроксиапатита. Tissue Eng. |