Связывание ионов кальция полимерными производными алендроновой кислоты

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Впервые синтезированы водорастворимые фосфорсодержащие полимеры различной структуры: гомополимер акрилоилалендроната, его сополимеры с 4-акрилоилморфолином и 2-деокси-2-метакриламидо-D-глюкозой и сополимер N-винилпирролидона с аллилалендронатом. Проведено сравнительное исследование их способности связывать ионы кальция. Показано, что для алендронатсодержащих полимеров количество связанного одной фосфорсодержащей группой Са2+ в 2–3 раза выше, чем у поливинилфосфоновой кислоты.

Об авторах

Т. Н. Некрасова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Автор, ответственный за переписку.
Email: nazaro@hq.macro.ru

А. И. Фишер

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

О. В. Назарова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

Е. П. Саликова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

Ю. И. Золотова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

И. И. Гаврилова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

А. В. Добродумов

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

М. А. Безрукова

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

Е. Ф. Панарин

Филиал НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИВС, 199004 Санкт-Петербург, Россия

Email: nazaro@hq.macro.ru

Список литературы

  1. Bassi A., Gough J., Downes S. // J. Tissue Eng. Regen. Med. 2012. V. 6. P. 833–840. https://doi.org/10.1002/term.491
  2. Gemeinhart R.A., Bare C.M., Haasch R.T., Gemeinhart E.J. // J. Biomed. Mater. Res. 2006. V. 78A. P. 433–440. https://doi.org/10.1002/jbm.a.30788
  3. Dey R.E., Zhong X., Youle P.J., Wang Q.G., Wimpenny I., Downes S., Hoyland J.A., Watts D.C., Gough J.E., Budd P.M. // Macromolecules. 2016. V. 49. P. 2656–2662. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b02594
  4. Xiao Z., Fu D., Zhang L., Fan W., Shen X., Q, X. // J. Orthop. Surg. Res. 2022. V. 17. P. 431. https://doi.org/10.1186/s13018-022-03330-y
  5. Fazil M., Baboota S., Sahn J.K., Ameeduzzafar, Ali J. // Drug Delivery. 2015. V. 22. P. 1–9. https://doi.org/10.3109/10717544.2013.870259
  6. Li A., Xu H., Yu P., Xing J., Ding C., Yan X., Xie J., Li J. // Eur. Polym. J. 2020. V. 141. P. 110091. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.110091
  7. Orlova N., Nikolajeva I., Pučkins A., Belyakov S., Kirilova E. // Molecules. 2021. V. 26. P. 2570. https://doi.org/10.3390/molecules26092570
  8. Nazarova O., Chesnokova E., Nekrasova T., Zolotova Yu., Dobrodumov A., Vlasova E., Fischer A., Bezrukova M., Panarin E. // Polymers. 2022. V. 14. P. 590. https://doi.org/10.3390/polym14030590
  9. Bingöl B., Meyer W.H., Wagner M., Wegner G. // Macromol. Rapid Commun. 2006. V. 27. P. 1719–1724. https://doi.org/10.1002/marc.200600513
  10. Gindele M.B., Malaszuk K.K., Peter C., Gebauer D. // Langmuir. 2022. V. 38. P. 14409–14421. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c01662

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Примечание

В печатной версии статья выходила под DOI: 10.31857/S2686953525020035


© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).