2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, вул. Академіка Заболотного, 154, 03143 Київ, Україна
3Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, 01601 Київ, Україна
4Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», проспект Берестейський, 37, 03056 Київ, Україна
5Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01601 Київ, Україна
6Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, 01601 Київ, Україна
Структура та властивості полімерних кріоґелевих матеріялів на основі полівінілового спирту та наночастинок Ag2O
637–648 (2026)
Індекси PACS: 61.05.cf, 61.25.hp, 62.23.Pq, 81.40.Jj, 82.35.Np, 83.80.Hj, 87.85.Rs
Одержано 23 січня 2026 р.; після доопрацювання — 22 травня 2026 р.
Сформовано полімерні кріоґелеві матеріяли на основі полівінілового спирту, поліглутамінової чи гіялуронової кислоти (ГК) та наночастинок Ag2O. Дослідження кріоґелевих нанокомпозитних матеріялів методом ширококутнього розсіяння Рентґенових променів показали, що в процесі формування зразків відбувається відновлення йонів Арґентуму в полімерних системах ПВС–Ag+–ГК з утворенням наночастинок Ag2O. Виявлено, що зразки ПВС–3% мас. ГК мають найбільші значення водоувібрання. Показано, що розривна міцність і відносна деформація зразків на основі полівінілового спирту та гіялуронової кислоти поліпшуються зі збільшенням концентрації наночастинок Ag2O до 0,5% мас. Сформовані полімерні кріоґелі проявляють антимікробну дію щодо умовно-патогенних мікроорганізмів: S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: полівініловий спирт, гіялуронова кислота, кріоґелеві матеріяли, наночастинки Ag2O, структура, морфологія, механічна міцність, антимікробна активність
Фінансування / Подяки:
Роботу виконано за фінансової підтримки ґранту Національного фонду досліджень України «Розробка біополімерних нанокомпозитних матеріалів для стимуляції регенерації живих тканин та загоєння ран» (ідентифікатор заявки 2023.05/0009).
ЛІТЕРАТУРА
- V. L. Demchenko, S. M. Kobylinskyi, S.V. Riabov, V. I. Shtompel, M. V. Iurzhenko, and N. P. Rybalchenko, Applied Nanoscience, 10, No. 12: 5409 (2020); https://doi.org/10.1007/s13204-020-01368-0
- V. L. Demchenko, V. I. Shtompel’, and S. V. Riabov, Polymer Science, A57: 635 (2015); https://doi.org/10.1134/S0965545X15050065
- Valeriy Demchenko, Sergii Riabov and Volodymyr Shtompel’, Nanoscale Research Letters, 12: Article No. 235 (2017); https://doi.org/10.1186/s11671-017-1967-2
- V. Demchenko, V. Shtompel’, S. Riabov, and E. Lysenkov, Nanoscale Research Letters, 10: 479 (2015); https://doi.org/10.1186/s11671-015-1181-z
- W. Sikorska, M. Zięba, M. Musioł, M. Kowalczuk, H. Janeczek, P. Chaber, O. Masiuchok, V. Demchenko, V. Talanyuk, M. Iurzhenko, J. E. Puskas, and G. Adamus, Polymers, 12, Iss. 5: 1167 (2020); https://doi.org/10.3390/polym12051167
- Kathrina Lois M. Taaca, Eloise I. Prieto, and Magdaleno R. Vasquez, Jr., Polymers, 14: 2560 (2022); https://doi.org/10.3390/polym14132560
- Valeriy Demchenko, Yevgen Mamunya, Illia Sytnyk, Maksym Iurzhenko, Nataliia Rybalchenko, Svitlana Zahorodnia, Olena Demchenko, Stanislav Rushkovsky, Dmytro Kunytskyi, Donghu Zeng, Viktoriia Talaniuk, and Marta Musioł, ACS Applied Materials & Interfaces, 17, Iss. 38: 53312 (2025); https://doi.org/10.1021/acsami.5c14960
- G. Singh, A. Lohani, and S. Bhattacharya, Journal of Fundamental Pharmaceutical Research, 2: 35 (2024).
- Valeriy Demchenko, Polina Zaremba, Nataliia Rybalchenko, Svitlana Zahorodnia, Liubov Artiukh, Taras Rybalchenko, Olena Demchenko, Illia Sytnyk, Donghu Zeng, Serhii Kobylinskyi, Lyudmila Goncharenko, and Maksym Iurzhenko, Scientific Reports, 15: Article No. 35087 (2025); https://doi.org/10.1038/s41598-025-18932-9
- Mohammad Taghi Khorasani, Alireza Joorabloo, Hassan Adeli, Zohreh Mansoori-Moghadam, and Armaghan Moghaddam, Carbohydrate Polymers, 207: 542 (2019); https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.12.021
- A. S. Montaser, Mohamed Rehan, Mehrez E. El-Naggar, International Journal of Biological Macromolecules, 124: 1016 (2019); https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.252
- Amin Zeinali, Mohammad Sirousazar, Zeinab Hosseini Dastgerdi, and Farshad Kheiri, Journal of Macromolecular Science, B59: 263 (2020); https://doi.org/10.1080/00222348.2019.1709714
- Yang Liu, Ying Lv, Meiwen An, Fen Li, Ying Lu, and Jianbo Song, Journal of Macromolecular Science, B58: 634 (2019); https://doi.org/10.1080/00222348.2019.1615688
- Mohammad Taghi Khorasani, Alireza Joorabloo, Armaghan Moghaddam, Hamidreza Shamsi, and Zohreh Mansoori Moghadam, International Journal of Biological Macromolecules, 114: 1203 (2018); https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.04.010
- Liubov Matkovska, Maksym Iurzhenko, Yevgen Mamunya, Olga Matkovska, Valeriy Demchenko, Eugene Lebedev, Gisele Boiteux, and Anatoli Serghei, Nanoscale Research Letters, 9: Article No. 674 (2014); https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-674
- Ping Liu, Wenhua Chen, Cuihua Liu, Ming Tian, and Pengju Liu, Scientific Reports, 9: Article No. 9534 (2019); https://doi.org/10.1038/s41598-019-46061-7
- Anatoliy Galchun, Nikolay Korab, Volodymyr Kondratenko, Valeriy Demchenko, Andriy Shadrin, Vitaliy Anistratenko, and Maksym Iurzhenko, Nanoscale Research Letters, 10: Article No. 138 (2015); https://doi.org/10.1186/s11671-015-0832-4
- Divya Dharmaraj, Madhuri Krishnamoorthy, Kumar Rajendran, Kannan Karuppiah, Jeyameenakshi Annamalai, Karthick Rajan Durairaj, Prakash Santhiyagu, and Kannapiran Ethiraj, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 61: 102111 (2020); https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102111