14 research outputs found

    Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΈ исслСдованиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° основС фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта для использования Π² Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅

    Get PDF
    ΠšΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ in situ Π½Π° основС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта, фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ гидроксиапатита, синтСзированного ΠΏΠΎΠ΄ воздСйствиСм ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ - ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ проводился in situ Π² присутствии ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ восьми часов Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ - ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ использованиСм ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² газоадсорбционного, Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ИК-спСктроскопии ΠΈ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ элСктронной микроскопии Π±Ρ‹Π» установлСн состав ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΈΡ… структура, морфология ΠΈ свойства ΠΈΡ… повСрхности. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ влияния Π½Π° процСсс фазообразования ΠΈ формирования кристалличСской структуры

    Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΈ исслСдованиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° основС фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта для использования Π² Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅

    Get PDF
    ΠšΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ in situ Π½Π° основС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта, фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ гидроксиапатита, синтСзированного ΠΏΠΎΠ΄ воздСйствиСм ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ – ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ проводился in situ Π² присутствии ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ восьми часов Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ - ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ использованиСм ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² газоадсорбционного, Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ИК-спСктроскопии ΠΈ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ элСктронной микроскопии Π±Ρ‹Π» установлСн состав ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΈΡ… структура, морфология ΠΈ свойства ΠΈΡ… повСрхности. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ влияния Π½Π° процСсс фазообразования ΠΈ формирования кристалличСской структуры

    Seed Germination and Initial Stages of Tripogon chinensis (Poaceae) Ontogenesis

    Get PDF
    Π’ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ прСдставлСны Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Tripogon chinensis ΠΊ условиям срСды. Π­Ρ‚ΠΎ Ρ€Π΅Π»ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π·Π»Π°ΠΊ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ особСнныС условия произрастания – ΠΏΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ участки склонов, Π³Π΄Π΅ ΠΎΠ½ оказываСтся ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² срСды (колСбания Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, нСдостаточноС ΡƒΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅, инсоляция ΠΈ Ρ‚.Π΄.). Π§ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ популяции этого Π·Π»Π°ΠΊΠ° поддСрТиваСтся ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ сСмСнного размноТСния. Π’ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… условиях для прорастания ΠΈ дальнСйшСго роста Π·Π»Π°ΠΊΡƒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ эффСктивно ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ Π²Π»Π°Π³Ρƒ ΠΈ запасныС вСщСства сСмСни. ΠžΠΏΡ‹Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°Ρ‰ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ сСмян Π² условиях Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ влагообСспСчСнности субстрата ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сСмян T. chinensis ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ влаТности. Π˜Π·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ сказалось Π½Π° процСссах прорастания ΠΈ роста Π·Π»Π°ΠΊΠ°. ΠžΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, Π² частности запасныС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ источником аминокислот, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… для синтСза Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Ρ… проростку Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², Π² биоэнСргСтичСских процСссах ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… мСтаболичСских путях. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ опрСдСлСния Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава запасных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² сСмян T. chinensis установлСно высокоС содСрТаниС Π°Π»ΡŒΠ±ΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π³Π»ΠΎΠ±ΡƒΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ² (45 % ΠΎΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ массы запасных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ осмолитов Π² условиях нСдостатка Π²Π»Π°Π³ΠΈ. ИсслСдования ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сСмСна T. chinensis ΠΏΡ€ΠΈ прорастании Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ (Π΅Π΅ концСнтрация ΠΏΡ€ΠΈ прорастании ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² 4 Ρ€Π°Π·Π°). Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ содСрТаниС ΠΏΡ€ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² сухих сСмСнах (37 %) ΠΈ Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ прорастании ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρƒ ΠΎΠ± Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ содСрТат Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ для проростка аминокислоты (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΠ½). Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, морфологичСскиС, физиологичСскиС ΠΈ биохимичСскиС особСнности исслСдуСмого Π·Π»Π°ΠΊΠ° Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΈΠ΄, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΊΡΠ΅Ρ€ΠΎΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ, ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΡƒΡŽΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм комплСкса Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² срСды Восточного Π—Π°Π±Π°ΠΉΠΊΠ°Π»ΡŒΡ. Π‘Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° T. сhinensis ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ряд Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΠΌ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ€Π°ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ наступлСнии ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условийThis paper presents the results of research of Tripogon chinensis adaptation mechanisms to the environmental conditions. This relict cereal grows on petrophytic parts of the slopes, where it is affected by extreme environmental factors (temperature variations, lack of water, insolation, etc.). This cereal reproduces by seeds. Under such growth conditions, to be able to germinate and continue growing, the plant must effectively use the available moisture and the seed storage compounds. Experiments with seeds germinated under different moisture conditions showed the ability of T. chinensis seeds to germinate in substrates with widely varying moisture contents. Increased moisture adversely affected the process of germination and growth of the cereal. Seed storage proteins play a special role because they are used as source of amino acids for the synthesis of proteins necessary for the plant. Determination of the fraction composition of T. chinensis seed storage proteins showed the high content of albumins and globulins (45% of the total weight of storage proteins), which ensured germination under water deficit. The study showed that germinating T. chinensis seeds use prolamins (their concentration decreases fourfold during germination). The considerable prolamin content of seeds (37%) and prolamin dynamics during germination support the hypothesis on the adaptive role of prolamins, as they contain amino acids essential for the seedling. Thus, morphological, physiological and biochemical properties of this cereal characterize it as a xerophytic species, which developed due to a combination of environmental factors of the Eastern Transbaikal regio

    Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΈ исслСдованиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° основС фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта для использования Π² Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅

    No full text
    ΠšΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ in situ Π½Π° основС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта, фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ ΠΈ гидроксиапатита, синтСзированного ΠΏΠΎΠ΄ воздСйствиСм ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ – ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· фосфатов ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΡ проводился in situ Π² присутствии ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ восьми часов Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ цикличСским Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ - ΠΎΡ‚Ρ‚Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π‘ использованиСм ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² газоадсорбционного, Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ИК-спСктроскопии ΠΈ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ элСктронной микроскопии Π±Ρ‹Π» установлСн состав ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΈΡ… структура, морфология ΠΈ свойства ΠΈΡ… повСрхности. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спирта Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ влияния Π½Π° процСсс фазообразования ΠΈ формирования кристалличСской структуры

    Cryo-structured materials based on polyvinyl alcohol and hydroxyapatite for osteogenesis

    Get PDF
    The application of various materials in biomedical procedures has recently experienced rapid growth. One of the areas is the treatment of many of different types of bone-related diseases and disorders by using biodegradable polymer-ceramic composites. We have developed a material based on cryogel polyvinyl alcohol, mineralized with calcium phosphate. Composites were obtained by cyclic freezing-thawing, the synthesis of calcium phosphates was carried out in situ under the influence of microwave radiation with heating and stirring. The components of the composites were determined using the methods of IR-spectroscopy and scanning electron microscopy and electron probe microanalyzer, as well as their morphology and surface properties. The biological compatibility of the material was investigated in vivo for a Wistar rat. The assessment of the quality of bone formation between the cryogel-based implant and the damaged bone was carried out by computed tomography. An improvement in the consolidation of the bone defect is observed in the bone with the composite in comparison with the control bon
    corecore