Механістично керована розробка біоактивного нанокомпозитного каркаса на основі хітозану та магнієвмісного гідроксіапатиту для остеогенної та антибактеріальної регенерації кісткової тканини
Пропоноване дослідження на основі попередніх результатів щодо каркаса з хітозану та гідроксиапатиту, легованого магнієм (CS/Mg-HAp), отриманого методом електроформування та одночасно насиченого ікаріїном, хлоридом літію й нарингіном
DOI:
https://doi.org/10.33295/1992-576X-2026-4-EDEN-1Ключові слова:
Інженерія кісткової тканини, нанокомпозитний каркас, хітозан, гідроксиапатит, легований магнієм, електроформування, ікаріїн, хлорид літію, нарингін, сигнальний шлях Wnt/β-катенін, остеогенез, антибактеріальна активність, 3D-біоматеріали, регенерація кісткиАнотація
-
Завантаження
Посилання
Vallet-Regí, M., Salinas, A. J., & Cordero, D. (2026). From bone replacement to regeneration: A biomaterials started journey. Materials Today Bio, 15, 100250. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2026.103282
Kostadinova, M., Petrov, P., & Ivanov, I. (2025). Recent advances in bone tissue engineering: Enhancing the potential of mesenchymal stem cells for regenerative therapies. Current Issues in Molecular Biology, 47(2), 1120–1145. DOI: https://doi.org/10.3390/cimb47040287
Qi, L., Zhang, Y., & Liu, X. (2024). Advances in magnesium-containing bioceramics for bone repair. Biomaterials Translational, 5(3), 201–215.
Babu, S., Kumar, A., & Chen, Q. (2026). Magnesium-based composite scaffolds for therapeutic delivery in bone tissue engineering: Current advances and emerging frontiers. Journal of Magnesium and Alloys, 14(1), 45–68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2026.102029
Shanmugavadivu, A., Selvakumar, R., & Ramasamy, S. (2025). Surface engineering of 3D-printed polylactic acid scaffolds with polydopamine and 4-methoxycinnamic acid–chitosan nanoparticles for bone regeneration. Nanoscale Advances, 7(4), 980–992. DOI: https://doi.org/10.1039/D4NA00768A
Di Stefano, A., Rossi, M., & Lombardi, G. (2025). Effect of nanocomposite chitosan/hydroxyapatite pH-induced hydrogels on the osteogenic differentiation of spheroids from adipose stem cells. International Journal of Biological Macromolecules, 280, 135420. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140213
Zhang, L., Yang, G., Johnson, B. N., & Jia, X. (2019). Three-dimensional (3D) printed scaffold and material selection for bone repair. Acta Biomaterialia, 84, 16–33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.11.039
Frumento, D., Ali, M., & Mastrangelo, F. (2025). Immunomodulatory potential and biocompatibility of chitosan–hydroxyapatite biocomposites for tissue engineering. Journal of Composites Science, 9(2), 75. DOI: https://doi.org/10.3390/jcs9060305
Ait Said, H., Ben-Zineb, K., & Lachkar, M. (2023). Manufacturing methods, properties, and potential applications in bone tissue regeneration of hydroxyapatite-chitosan biocomposites: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 243, 125150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125150
Safitri, N., Wibowo, A., & Kusumastuti, R. (2026). Hydroxyapatite-chitosan biocomposites: Fabrication strategies and biological performance in bone regeneration. International Journal of Biological Macromolecules, 366, 152422. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.152422
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 Cучасна стоматологія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.