Система биотехнологического восстановления кожного покрова при обширных глубоких ожогах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Костяков Денис Валерьевич

  • Костяков Денис Валерьевич
  • доктор наукдоктор наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 417
Костяков Денис Валерьевич. Система биотехнологического восстановления кожного покрова при обширных глубоких ожогах: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2025. 417 с.

Оглавление диссертации доктор наук Костяков Денис Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ВОЗМОЖНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОЖНОГО ПОКРОВА У ОБОЖЖЕННЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1. Хирургическое лечения пострадавших с глубокими ожогами кожи

1.2 История развития клеточных технологий

1.3 Клеточные продукты на основе различных популяций клеток

1.3.1 Кератиноциты

1.3.2 Фибробласты

1.3.3 Стволовые клетки

1.4 Законодательная база регулирования применения клеточных продуктов в хирургии

1.5 Перспективы развития биотехнологических методов лечения с целью повышения эффективности аутодермопластики и восстановления кожного покрова у тяжелообожженных

ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

2.1. Общая характеристика объектов клинического и экспериментального исследований

2.1.1 Анализ ретроспективных клинических наблюдений

2.1.2 Анализ проспективных клинических наблюдений

2.1.3 Общая характеристика экспериментальной части исследования

2.2 Общая характеристика клинических и инструментальных методов исследования

2.3 Методики статистических исследования

ГЛАВА 3 РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА У ПОСТРАДАВШИХ С ОБШИРНЫМИ ОЖОГАМИ КОЖИ

3.1 Анализ результатов хирургического восстановления кожного покрова с учетом вида применяемого трансплантата

3.2 Результаты аутодермопластики пострадавшим с ожогами кожи с учетом площади выполняемой операции

3.3 Оценка хирургического лечения тяжелообожженных с учетом площади ожоговых ран у пациентов

ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУЛЬТУР КЕРАТИНОЦИТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖНОГО ПОКРОВА

4.1 Результаты экспериментальной оценки эффективности применения клеточных продуктов на основе аллогенных кератиноцитов

4.2 Результаты клинического применения культур аллокератиноцитов

4.2.1 Результаты трансплантации культур аллокератиноцитов при обширных пограничных ожогах кожи

4.2.2 Результаты трансплантации культур аллокератиноцитов при аутодермопластике глубоких ожогов

ГЛАВА 5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУЛЬТУР ФИБРОБЛАСТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОБОЖЖЕННЫХ

5.1 Результаты экспериментального исследования эффективности трансплантации аллофибробластов при лечении ожогов кожи

5.2 Результаты клинического применения культур аллофибробластов

5.2.1 Результаты трансплантации культур аллофибробластов при обширных пограничных (дермальных) ожогах кожи

5.2.2 Результаты трансплантации культур аллофибробластов при аутодермопластике глубоких ожогов кожи

ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖНОГО ПОКРОВА ПУТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КУЛЬТУР АЛЛОГЕННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ И КЕРАТИНОЦИТОВ

ГЛАВА 7 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КУЛЬТУР МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ

7.1 Результаты экспериментального исследования эффективности применения адипогенных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток при лечении ожогов кожи

7.2 Результаты клинической апробации клеточных продуктов на основе аллогенных мезенхимальных стволовых клеток при лечении пострадавших с ожогами кожи

7.2.1 Результаты клинического исследования эффективности клеточного продукта, содержащего аллогенные мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки человека, при лечении пациентов с пограничными ожогами кожи

7.2.2 Результаты клинического исследования эффективности клеточного продукта на основе аллогенных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток человека при аутодермопластике у пострадавших с глубокими ожогами кожи

ГЛАВА 8 РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ

АУТОПЛАЗМЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖНОГО ПОКРОВА

8.1 Результаты экспериментального исследования эффективности применения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы при лечении ожогов кожи

8.2 Результаты клинического применения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы крови при лечении пациентов с ожогами кожи

8.2.1 Результаты применения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы для лечения пограничных (дермальных) ожогов кожи

8.2.2 Результаты применения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы при аутодермопластике глубоких ожогов кожи

ГЛАВА 9 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ СУСПЕНЗИИ СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖНОГО ПОКРОВА

9.1 Разработка и оптимизация методики изготовления клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции

9.1.1 Определение объема изготавливаемой клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции с учетом анатомической области тела

9.1.2 Определение оптимальных параметров центрифугирования для изготовления клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции

9.2 Оценка эффективности применения клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции при лечении пациентов с ожогами кожи

9.2.1 Результаты применения клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции при лечении пострадавших с пограничными ожогами кожи

9.2.2 Результаты аппликационного нанесения клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции при кожной пластике у пострадавших с глубокими ожогами кожи

ГЛАВА 10 ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ПРИ ОЖОГАХ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

ГЛАВА 11 ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОБОЖЖЕННЫХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система биотехнологического восстановления кожного покрова при обширных глубоких ожогах»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Проблема оказания медицинской помощи пострадавшим с ожоговой травмой является одной из сложных задач практической медицины и хирургии (Брушлинский Н.Н. и соавт., 2019; Петровская О.Н. и соавт., 2019; Ковальчук-Болбатун Т.В., Стасевич Д.Д., 2024; Takada K. et al., 2019). По последним данным Федеральной службы государственной статистики частота данного вида травматизма в нашей стране составляет 2,1%. Ежегодно в РФ термические и химические ожоги регистрируются у 300 тысяч взрослых и 70 тысяч детей (Плешков А.С., 2016; Богданов С.Б., Каракулев А.В., 2019; Семиглазов А.В. и соавт., 2023). При этом показатель летальности не имеет тенденции к снижению. Это обусловлено особенностями патогенеза ожоговой травмы и рядом нерешенных задач в системе оказания медицинской помощи такой категории пострадавших (Бабичев Р.Г. и соавт., 2018; Farzar R. et al., 2023).

Вопрос лечения пациентов с критическими и сверхкритическими ожогами также остается открытым. Показатель летальности при площади ожога более 50% п.т. составляет 52,83%, т.е. погибает каждый второй обожженный. При этом раннее хирургическое лечение, к которому можно отнести различные виды некрэктомий с одномоментной аутодермопластикой, часто приводят к неудовлетворительным результатам (Богомякова М.Е. и соавт., 2019). Например, послеоперационным кровотечениям, гнойно-воспалительным процессам, а также лизису или отторжению аутодермотрансплантатов, увеличивающим площадь раневой поверхности (Caddeo C. et al., 2018).. В настоящее время не существует альтернативы кожной пластике, которая остается основным методом лечения пациентов с глубокими ожогами кожи (Cork M. et a!., 2019). Часто при оказании помощи тяжелообожженным хирурги сталкиваются с проблемой дефицита донорских ресурсов (Tran S. et al., 2019). Повсеместное использование высоких коэффициентов пластики (от 1 к 4 и выше) также невозможно, так как собственного регенераторного потенциала организма оказывается недостаточно для

эпителизации больших по площади перфорационных ячеек (Киселев А.В. и соавт., 2018; Мирошниченко В.В., Урамаева А.В., 2018; Nijboer C.H. et al., 2018). В то же время консервативное лечение сопровождается выраженной токсемией, инфицированием полирезистентной внутрибольничной микрофлорой с последующим септическим течением ожоговой болезни (Суровцева М.А. и соавт., 2019).

Несмотря на обширный перечень доступных медицинских изделий для местного лечения ран, в клинической практике отсутствуют раневые покрытия, позволяющие полностью восстановить функции утраченного кожного покрова (Лисицын Ю.П., 2016). Золотым стандартом, отвечающим всем требованиями, предъявляемым к временным покрытиям, является аллогенная кожа (Zhao D. et al., 2018). Однако ее использование ограничено юридически. Доступные коммерческие изделия также зачастую не могут быть внедрены в рутинную практику большинства ожоговых отделений РФ ввиду их высокой стоимости.

К настоящему времени в медицине накоплен обширный опыт применения различных клеточных линий с целью повышения эффективности хирургического восстановления целостности кожного покрова. Кератиноциты, фибробласты, а впоследствии и стволовые клетки, начали активно использовать при лечении ран различной этиологии (Гилевич И.В. и соавт., 2017; Sayed N. et al., 2019). Однако их изолированная трансплантация с целью восстановления утраченного кожного покрова не позволяет в полной мере воспроизвести все физиологические цепи паракринной регуляции. Полноценная регенерация дермы и эпидермиса возможна лишь при комбинированном применении данных клеточных культур, которые находятся в тесном взаимодействии между собой (Фадеев Ф.А., Сергеев А.Г., 2013; Horvath S. et al., 2019).

Ведущими специалистами высказывается мнение о необходимости отказа от аллогенного биологического материала в сторону применения собственных тканей. Это обуславливает важность поиска или разработки новых технологий, к которым можно отнести аппликацию на ожоговую рану аутологичных кератиноцитов,

фибробластов, стволовых клеток, обогащенной тромбоцитами плазмы или клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции (Ерашов П.А., Денисенко В.Л., 2022).

Ежедневный поиск хирургами-комбустиологами альтернативных решений в выборе тактики ведения пострадавших с обширными глубокими ожогами кожи, экономически ограниченный выбор доступных медицинских изделий для местного лечения ран, которые зачастую не учитывают особенностей патогенеза, характерных для данного вида травм, являются основанием для проведения научных исследований в данном направлении.

Степень разработанности темы исследования. Настоящее диссертационное исследование основано на опубликованных материалах как отечественных, так и зарубежных авторов (Анисимов В.Н. и соавт., 2018; Киселев А.В. и соавт., 2018; Мишина Е.С. и соавт., 2018; Наход К.В. и соавт., 2018; Илларионов Р.С. и соавт., 2018; Хабаров В.Н. и соавт., 2019; Петрашкевич А.В., 2018; Воротеляк Е.А. и соавт., 2019; Рубникович С.П. и соавт., 2019; Васютин И.А. и соавт., 2019; Hagai T. et al., 2018; Kruse C.R. et al., 2018; Lämmermann I. et al., 2018; Mahmood R. et al., 2018; Zhang M. et al., 2018; Zhao F. et al., 2019; Faga A. et al., 2019; Chen Q. et al., 2020; Holmes J.H. et al., 2019; Peirce S.C., Carolan-Rees G., 2019; Moon K.C. et al., 2019, Коуров А.С. и соавт., 2021; Ерашов П.А., Денисенко В.Л., 2022; Рябков М.Г. и соавт., 2022; Чернопищук Р.Н., 2022; Анастасиева Е.А. и соавт., 2023; Ахтямов И.В. и соавт., 2023; Колошеин Н.А. и соавт., 2024 и др.). В проанализированных работах представлен обширный опыт применения клеточных технологий при лечении пациентов с ранами различной этиологии, в том числе с ожогами. Результаты использования методик комбинированного последовательного или одновременного применения различных культур клеток приведены в единичных публикациях. Также остаются нерешенными вопросы об алгоритмах трансплантации клеточных продуктов у пострадавших с обширными ожогами и причинах неудовлетворительных исходов применения данных технологий.

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пострадавших с обширными глубокими ожогами на основании совершенствования комплекса технологических мероприятий по разработке системы применения биомедицинских клеточных продуктов для повышения эффективности кожной пластики.

Задачи исследования:

1. Изучить результаты хирургического восстановления кожного покрова у пациентов c глубокими ожогами, установить причины их неудовлетворительных результатов, определить роль и место биомедицинских клеточных продуктов в системе лечения такой категории пострадавших;

2. Оценить эффективность и возможность применения продуктов на основе аллокератиноцитов при хирургическом восстановлении кожного покрова у обожжённых;

3. Проанализировать возможность использования продуктов на основе аллофибробластов в качестве биологического стимулятора репаративной регенерации, в т.ч. при кожной пластике;

4. Разработать методику восстановления целостности кожного покрова при пограничных и глубоких ожогах кожи путём последовательной трансплантации клеточных культур фибробластов и кератиноцитов;

5. Изучить влияние аллогенных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток на регенерацию поверхностных ожогов и глубоких поражений при их хирургическом лечении;

6. Исследовать возможности аппликации обогащённой тромбоцитами аутоплазмы с целью ускорения самостоятельной эпителизации обширных пограничных ожоговых ран и повышения эффективности аутодермотрансплантации;

7. Разработать технологию изготовления и применения аутологичной клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции жировой ткани для повышения эффективности хирургического лечения пациентов с ожогами кожи;

8. Изучить основные причины неудовлетворительных результатов применения клеточных технологий на этапах хирургического лечения обожжённых и сформулировать основные пути их предотвращения;

9. Разработать систему биотехнологического восстановления целостности кожного покрова у пострадавших с обширными пограничными и глубокими поражениями путём использования различных клеточных продуктов, в т.ч на этапах выполнения кожной пластики.

Научная новизна исследования. В исследовании впервые проведена углублённая сравнительная оценка эффективности применения существующих и перспективных клеточных продуктов на основе аллогенных кератиноцитов, фибробластов, мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток, обогащённой тромбоцитами аутоплазмы для повышения эффективности хирургического лечения тяжелообожженных, кожной пластики и неосложненного самостоятельного заживления ран. Впервые разработана и предложена методика комбинированной трансплантации клеточных линий аллогенных фибробластов и кератиноцитов для безоперационного восстановления целостности кожного покрова при ожоговой травме. Впервые проведён анализ возможности применения аутологичной клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции при оказании помощи обожжённым, а методика её изготовления адаптирована для комбустиологии. Впервые осуществлена комплексная оценка неудовлетворительных результатов аппликации клеточных культур у пациентов с ожогами кожи, определены основные их причины и пути устранения при хирургическом лечении. На основании результатов исследования разработан комплексный алгоритм биотехнологического восстановления кожного покрова, направленный на достижение максимальной эффективности клеточной терапии на этапах кожной пластики у тяжелообожженных.

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно-практическая значимость диссертационного исследования обусловлена значительной долей пострадавших с обширными ожогами в общей структуре травматизма и высокой

частотой их летальных исходов. Проведён анализ существующих и перспективных методов хирургического восстановления кожного покрова, а также оценена целесообразность и эффективность применения клеточных продуктов у данной категории пострадавших. Полученные данные позволили определить алгоритмы и основные показания к изолированной трансплантации культур кератиноцитов, фибробластов, стволовых клеток, а также оценить их эффективность при консервативном лечении обожженных и в комбинации с кожной пластикой. В ходе исследования была обоснована возможность изготовления и использования биологических продуктов из собственных тканей пациента в качестве стимулятора репаративной регенерации. Углубленный анализ особенностей течения раневого процесса на фоне клеточной терапии позволил разработать методику безоперационного восстановления целостности кожного покрова, являющейся альтернативой кожной пластике при ограниченных по площади глубоких поражениях. Полученные данные позволили применить научно-обоснованный подход к формированию комплексной системы применения клеточных продуктов у пострадавших с ожоговыми поражениями.

Материалы исследования могут быть внедрены в рамках отрасли. Полученные результаты и разработанные алгоритмы применяются в рутинной практике ряда региональных ожоговых центров РФ. Итоги данной работы легли в основу методических рекомендаций по биотехнологическому восстановлению кожного покрова у обожженных. Материалы диссертации внедрены в учебный план ведущих медицинских учебных учреждений Санкт-Петербурга в рамках реализации программ ординатуры по специальностям хирургия и травматология, а также для осваивающих программы ординатуры хирургического и травматологического профилей, в том числе дополнительного профессионального образования.

Методология и методы исследования. Методологическая основа исследования предусматривала последовательное применение методов научного познания. В экспериментальном разделе проведена планиметрическая,

цитологическая, морфологическая оценка эффективности разработанных методик ведения ран. Клинический раздел выполнен в дизайне сравнительного рандомизированного открытого проспективного исследования (клинические, лабораторные, инструментальные, морфологические, статистические методы).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Аутодермотрансплантация характеризуется определенной постоянной частотой осложнений и риском неудовлетворительных исходов кожной пластики, которые повышаются при увеличении площади глубоких ожогов, дефиците донорских ресурсов кожи, а также большой площади вмешательства. Биотехнологические методы стимуляции регенерации и приживления кожных трансплантатов позволяют повысить эффективность хирургического лечения тяжелообожженных;

2. Клеточная культура аллокератиноцитов является высокоэффективным стимулятором эпителизации ожоговых ран. Ее применение целесообразно для ускорения восстановления обширных пограничных поражений, а также повышения качества кожной пластики, в т.ч. с коэффициентом перфорации от 1 к 4 и более;

3. Продукты на основе аллофибробластов повышают регенераторный потенциал соединительнотканных компонентов дермы. Применение данной популяции позволяет повысить эффективность кожной пластики за счет снижения частоты послеоперационных осложнений и ускорить подготовку ран к аутодермотрансплантации. Их способность стимулировать эпителизацию в области пограничных (дермальных) ожогов уступает эффективности применения продуктов на основе аллокератиноцитов;

4. Использование последовательной трансплантации культур аллогенных фибробластов и кератиноцитов позволяет обеспечить безоперационное восстановление целостности кожного покрова при необширных глубоких ожогах (III степени). Данная технология может быть использована у пациентов пожилой и

старческой возрастных групп, при тяжелом коморбидном фоне, а также отказе пострадавших от аутодермотрансплантации;

5. Аллогенные мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки представляют собой универсальный биологический стимулятор регенерации, увеличивающий скорость эпителизации и вероятность приживления расщепленных кожных трансплантатов. Эффективность продуктов на их основе уступает результатам при трансплантации культур фибробластов и кератиноцитов;

6. Обогащенная тромбоцитами аутоплазма является наиболее простым и доступным клеточным продуктом, обеспечивающим повышение эффективности репаративной регенерации ожоговых ран и кожной пластики. Её аппликация позволяет ускорить эпителизацию пограничных поражений, перфорационных ячеек аутодермотрансплантатов, а также снизить частоту послеоперационных осложнений;

7. Технология изготовления и применения аутологичной клеточной суспензии стромально-васкулярной фракции адаптирована для оказания помощи обожженным. Подбор параметров скорости и времени центрифугирования, а также выбор донорской зоны с учетом клеточного состава и локализации ожогов позволяет получить высокоэффективный аутологичный клеточный продукт, обеспечивающий ускорение восстановления повреждённых кожных покровов, в т.ч. при хирургическом лечении;

8. К основным причинам неудовлетворительных результатов применения клеточных технологий относятся: обильное раневое отделяемое, недостаточные адсорбирующие возможности перевязочного материала или раневого покрытия, применение цитотоксичных раневых покрытий или антисептиков, показатель контаминации ожоговых ран 105 КОЕ и более, отсутствие адекватных условий влажной среды в первые сутки после трансплантации, гиперметаболический синдром, аппликация клеточных продуктов на заднюю поверхность туловища при позиционировании обожженного во флюидизирующей установке, индивидуальная непереносимость компонентов клеточного продукта.

9. Разработанная система биотехнологического восстановления целостности кожного покрова для достижения максимальной результативности клеточной терапии должна основываться на принципах трансплантации клеточных продуктов и показаниях к их использованию в целях повышения эффективности кожной пластики, а также обеспечения самостоятельного неосложненного заживления ран.

Степень достоверности исследований. Определяется репрезентативным объёмом групп экспериментальных и клинических наблюдений, использованием современных методов статистической обработки данных, адекватных задачам. Выводы, положения и рекомендации аргументированы и логически вытекают из системного анализа достаточного объёма выборок разноплановых исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответствует следующим направлениям, изложенным в паспорте научной специальности 3.1.9. Хирургия (медицинские науки):

1. изучение причин, механизмов развития и распространенности хирургических заболеваний;

2. экспериментальная и клиническая разработка методов лечения хирургических болезней и их внедрение в клиническую практику;

3. экспериментальная и клиническая разработка современных высоко технологичных методов хирургического лечения, в том числе эндоскопических и роботических.

Апробация результатов работы. Результаты исследований доложены на: Международном научном конгрессе «Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в медицине - 2017». (15-17 июня, Санкт-Петербург), IV съезде врачей неотложной медицины с международным участием «Роль больниц скорой помощи и научно исследовательских институтов в снижении предотвратимой смертности среди населении» (19-20 октября 2018, Москва), научно-практической конференции «Вектор развития высоких медицинских технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи» (18-19 апреля 2019,

Рязань), V Юбилейном конгрессе с международным участием «Медицинская помощь при травмах. Новое в организации и технологиях. Перспективы импортозамещения в России» (28-29 февраля 2020, Санкт-Петербург), Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «VII Санкт-Петербургский септический форум-2020» (8-10 сентября 2020, Санкт-Петербург), межрегиональной научно-практической конференции «Джанелидзевские чтения» (8-10 сентября 2020, Санкт-Петербург), Форуме комбустиологов России (22-25 сентября 2021, Суздаль), XIX всероссийском конгрессе (Всероссийской научно-практической конференции с международным участием) «Скорая медицинская помощь - 2020» (25-26 ноября 2020, Санкт-Петербург), Межрегиональной научно-практической конференции «Джанелидзевские чтения - 2021» (16-17 ноября 2021, Санкт-Петербург), Всероссийской конференции ко дню операционной сестры «Современная комбустиология: успехи, проблемы, задачи» (15 марта 2022, Москва), Межрегиональной научно-практической конференции комбустиологов России, посвященной 55-летию Нижегородского ожогового центра (19-20 мая 2022, Нижний Новгород), III международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology» (15 июня 2023, Москва), Всероссийской научно-практической конференции «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» (7-9 сентября 2023, Махачкала), XVIII Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации экстренной медицинской помощи: вопросы оказания помощи при политравмах и острой сердечнососудистой патологии» (12 октября 2023, Бухара, Узбекистан), международной научно-практической конференции «Российская наука в современном мире» (15 октября 2023, Москва), III международной конференции «StemCellBio - 2023» (1718 ноября 2023, Санкт-Петербург), научно-практическая конференция Центрального региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» (26-27 октября 2023, Уфа), научно-практической конференции «Джанелидзевские чтения - 2024» и Конгресса

межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии (5-7 марта 2024, Санкт-Петербург), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги у детей и взрослых» (6-8 июня 2024, Екатеринбург).

Внедрение результатов в практику. Основные положения диссертации используются в практической деятельности врачей-хирургов ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург), ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» (г. Саратов), ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» (Нижний Новгород), ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы» (Москва), ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края (г. Краснодар), ГБУЗ «Городская больница № 3 города Сочи» МЗ Краснодарского края (г. Сочи), ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург).

Результаты работы используются в учебном процессе учебного центра ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург), на кафедре госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ (Санкт-Петербург), на кафедре термических поражений ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург) при проведении занятий со студентами и клиническими ординаторами.

Личный вклад автора. Личный вклад диссертанта основан на выполнении анализа результатов исследований, представленных как в отечественной, так и зарубежной литературе (100%), составлении модели исследования (95%), разработке карт и отборе параметров для статистической обработки медицинской документации (90%), формировании базы данных (95%), математическом и статистическом анализе полученных данных (95%). Соискатель ученой степени самостоятельно составил модель экспериментального исследования, провел серии

экспериментов по моделированию и лечению ожоговых поражений у мелких лабораторных животных (95%), выполнял трансплантации клеточных культур (95%). Диссертант лично обследовал и лечил основной массив пострадавших, включенных в исследование. Общий вклад автора в настоящую работу составляет более 95%.

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, обзора литературы, десяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы, списка сокращений и литературы, а также пяти приложений. Данные представлены на 417 страницах машинописного текста, иллюстрированы 168 рисунками, содержат 50 таблиц. Список литературы состоит из 348 источников, из них 178 на иностранном языке.

ГЛАВА 1

ВОЗМОЖНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОЖНОГО ПОКРОВА У ОБОЖЖЕННЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

«... Лишь украдкой, лишь местами, Словно красный зверь какой, Пробираясь меж кустами, Пробежит огонь живой! Но когда наступит сумрак, Дым сольется с темнотой, Он потешными огнями

Весь осветит лагерь свой. Пред стихийной вражьей силой Молча, руки опустя,

Человек стоит уныло -Беспомощное дитя»

«Пожары» Ф.И. Тютчев

Огонь, ignis (латинский), фюхга (греческий), (персидский) - независимо от народности и языка все эти слова определяют необузданную, зачастую неконтролируемую стихию, во все времена ассоциировавшуюся в первую очередь с разрушением (Берестнев Г.И., Бойко Л.Б., 2019; Евстафьева М.А., Цветкова А.А., 2019). История взаимодействия человека с огнем берет начало с истоков становления общества, однако окончательно научиться его контролировать так и не удалось (Ермилов А.В. и соавт., 2019; Пащенко М.Е., Григорьев А.Н., 2019; Plaza-Alvarez P.A. et al., 2019). Не зря в представленном отрывке стихотворения Ф.И. Тютчева последние строки символизируют беспомощность человека перед данной стихией, несмотря на весь прогресс развития науки и техники.

1.1. Хирургическое лечения пострадавших с глубокими ожогами кожи

Основные тенденции развития комбустиологии в настоящее время способствовали формированию ведущей тактики ведения тяжелообожженных, а именно раннему хирургическому лечению. Уже начиная с середины XX века в

опубликованных научных работах неоднократно было доказано, что иссечение девитализированных тканей в первые сутки после поступления пострадавшего в стационар обеспечивает снижение частоты осложнений раневого процесса, лизиса/отторжения аутодермотрансплантатов, а также уменьшает длительность госпитализации и показатель летальности (Ong Y.S. et al., 2006). Это связано с ранним удалением источника инфекции и эндотоксинов, которым является девитализированная ткань и, как следствие, уменьшением воспалительного ответа, а также вторичного повреждения клеток (Gacto-Sanchez Р., 2017).

К основным методам хирургического лечения пострадавших с глубокими ожогами кожи относятся некрэктомия и аутодермопластика. В работе Богданов С.Б. и соавт. (2016) проанализированы результаты выполнения некрэктомий с помощью электродерматома у пациентов с пограничными (дермальными) и глубокими ожогами кожи в функционально активных зонах. Авторами отмечено, что использование данной методики позволяет обеспечить снижение частоты смены повязок, объем инфузионной и длительность системной антибактериальной терапии, а также сроки госпитализации.

С целью повышения эффективности ранней некрэктомии Чмыревым И.В. (2005) предложено применение методов ультразвуковой диссекции тканей. Данная технология использовалась автором при удалении ожогового струпа при поражениях III степени. Автор заключил, что предложенный метод должен быть включен в алгоритмы выполнения некрэктомий на площади хирургического вмешательства более 10% п.т. При этом достигается достоверное сокращение сроков госпитализации тяжелообожженных на 15 суток.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Костяков Денис Валерьевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянов, А.В. Сравнительное исследование эффектов мезенхимальных стволовых клеток при различных методах доставки в экспериментальной модели фиброза легких / А.В. Аверьянов, А.Г. Коноплянников, Ф.Г. Забозлаев [и др.] // Клиническая практика. - 2018. - Т. 9, № 4. - С. 4-14.

2. Алексеев, А.А. Возможности и результаты применения аутологичных клеток стромально-васкулярной фракции в местном лечении глубоких ожогов // А.А. Алексеев, Д.В. Костяков, Е.В. Зиновьев [и др.] // Medline.ru. - 2024. - Т. 25. -С. 674-696.

3. Алексеев, А.А. Статистический анализ работы ожоговых стационаров Российской Федерации за 2017 год / А.А. Алексеев, Ю.И. Тюрников // Комбустиология. - 2018. № 61-62. Режим доступа: http://combustiolog.ru/journal/sbornik-nauchny-h-rabot-chast-pervaya/ (дата обращения: 03.12.2022).

4. Алхазов, А.А. Перспективы и преимущества применения скаффолд-технологий для регенерации костной ткани / А.А. Алхазов, Д.А. Тяпкина, С.В. Кустодов [и др.] // Инновационный потенциал современной науки. - 2018. - №2 1. -С. 86-89.

5. Анастасиева, Е.А. Использование депротеинизированной костной ткани в качестве матрицы тканеинженерной конструкции: экспериментальное исследование / Е.А. Анастасиева, Л.А. Черданцева, Т.Г. Толстикова [и др.] // Травматология и ортопедия России. - 2023. - Т. 29. - № 1. - С. 46-59.

6. Анисимов, В.Н. Роль циркадианных ритмов и часовых генов в старении и развитии ассоциированной с возрастом патологии / В.Н. Анисимов, Е.А. Губарева, А.В. Панченко // Предисловие 7. - 2018. - Т. 1. - С. 208.

7. Арефьев, И.Ю. Аутологичные некультивированные клетки кожи в сочетании с сетчатым трансплантатом 1:6 при лечении ожогов / И.Ю. Арефьев,

Д.Я. Алейник, Е.В. Воробьев [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2019. - № 8. - С. 38-43.

8. Ахтямов, И.Ф. Восстановление повреждённого плечевого сплетения при помощи клеток стромально-васкулярной фракции аутожировой ткани / И.В. Ахтямов, В.И. Данилов, И.Г. Старостина [и др.] // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. - 2023. - Т. 13, № 1. - С. 56-63.

9. Бабичев, Р.Г. Раннее хирургическое лечение ожогов тыльной поверхности кисти / Р.Г. Бабичев, Ю.П. Савченко, С.Б. Богданов [и др.] // Теория и практика современной хирургии. - 2018. - Т. 1. - С. 156-157.

10. Баранов, Е. Лечение трофических язв с использованием светодиодной фототерапиии стволовых клеток / Е. Баранов, А. Буравский, С. Третьяк // Наука и инновации. - 2019. - № 2 (192). - С. 70-75.

11. Берестнев, Г.И. Лингвистические критерии разграничения примет и предписаний народной магии /Г.И. Берестнев, Л.Б. Бойко // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. - 2019. - № 2. - С. 31-40.

12. Блинова, М.И. Заместительная клеточная терапия кожи человека для заживления ран / М.И. Блинова, Н.В. Калмыкова, Н.М. Юдинцева [и др.] // Цитология. - 2004. - Т. 46, № 10. - С. 898.

13. Бобровников, А.Э. Остаточные длительно существующие ожоговые раны: определение и особенности лечения / А.Э. Бобровников, М.Г. Крутиков, Лагвилава М.Г. [и др.] // Комбустиология. - 2010. - № 40. Режим доступа: http://combustiolog.ru/journal/ostatochny-e-dlitel-no-sushhestvuyushhie-ozhogovy-e-rany-opredelenie-i-osobennosti-lecheniya/ (дата обращения: 02.12.2022).

14. Богдан, В.Г. Клиническая эффективность аутодермопластики с использованием обогащенной тромбоцитами аутоплазмы при пластическом закрытии трофических язв венозной этиологии больших размеров / В.Г. Богдан, Д.А. Толстов // Новые технологии в медицине. - 2015. - № 4. - С. 65-69.

15. Богданов, С.Б. Совершенствование способов хирургического лечения послеожоговых рубцовых деформаций с помощью вакуумной терапии / С.Б. Богданов, Д.Н. Марченко, А.В. Поляков [и др.] // Инновационная медицина Кубани.

- 2019. - № 2. - С. 30-35.

16. Богданов, С.Б. Способ моделирования кожной раны у свиней в эксперименте / С.Б. Богданов, А.В. Каракулев, Ю.А. Богданова [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2021. - Т. 17, № 1. - С. 46-50.

17. Богданов, С.Б. Тканевая инженерия кожи свиньи, экспериментальное исследование / С.Б. Богданов, А.В. Каракулев // Журнал Неотложная хирургия им. И.И. Джанелидзе. - 2021. - № S1. - С. 30-31.

18. Богданов, С.Б. Хирургические аспекты лечения детей с глубокими ожогами тыльной поверхности кистей и стоп / С.Б. Богданов, Р.Г. Бабичев // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2016.

- № 1. - С. 57-62.

19. Богомякова, М.Е. «Свой среди чужих»: можно ли создать гипоиммуногенные линии плюрипотентных стволовых клеток? / М.Е. Богомякова, А.В. Еремеев, М.А. Лагарькова // Молекулярная биология. - 2019. - Т. 53, №2 5. - С. 725-740.

20. Бордаков, В.Н. Применение стволовых клеток в лечении дефектов длинных трубчатых костей / В.Н. Борадков, С.М. Космачева, В.В. Руденок [и др.] // Хирургия Беларуси на современном этапе. - 2018. - № 1. - С. 257-259.

21. Брушлинский, Н.Н. Сколько человек погибает при пожарах в мире? / Н.Н. Брушлинский, С.В, Соколов, О.В. Иванова // Пожаровзрывобезопасность. -2019. - Т. 28, № 4. - С. 51-62.

22. Буинов, А.С. Электропроводящие биокомпозиты на основе хитозана и графена / А.С. Буинов // Материалы международной научной конференции «Полифункциональные химические материалы и технологии». - Томск, 2019. - С. 167.

23. Булыгина, И.Н. Биомиметический полимерный скаффолд для реконструктивной хирургии / И.Н. Булыгина, Г.Б. Аманбек, А.И. Зимина // Четвертый междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии». - Москва, 2018. - С. 51-52.

24. Васютин, И.А. Стволовые клетки, выделенные из мочи: оценка потенциала дифференцировки в гладкомышечные клетки и клетки уротелия / И.А. Васютин, А.В. Люндуп, С.Л. Кузнецов // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2019. - Т. 74, № 3. - С. 176-184.

25. Волосюк, П.В. Биомедицинские технологии и уголовный закон: основания уголовной ответственности и вопросы квалификации / П.В. Волосюк // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 3. - С. 233-237.

26. Волосюк, П.В. Условия правомерного причинения вреда при проведении биомедицинских исследований в российском уголовном праве / П.В. Волосюк, А.С. Ширяев, В.В. Черевань [и др.] // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 2. - С. 100-105.

27. Воронкова, М.Л. Защита конституционного права на жизнь и достоинство ребенка на пренатальной стадии развития в условиях совершенствования биомедицинских технологий / Е.В. Мельникова, О.В. Меркулова, И.В. Борисевич [и др.] // Вестник Поволжского института управления. - 2019. - Т. 19, № 4. - С. 82-88.

28. Воротеляк, Е.А. Проблема дефиниции стволовой клетки / Е.А. Воротеляк, А.В. Васильев, В.В. Терских [и др.] // Цитология. - 2019. - Т. 61, № 1. -С. 3-15.

29. Гайнетдинова, А.Р. Трехмерная биопечать нервной ткани / А.Р. Гайнетдинова, Ф.Б. Гибадуллина // Материалы Международной научной конференции, посвященной 83-летию Курского государственного медицинского университета. - Курск, 2018. - С. 115-118.

30. Гилевич, И.В. Системная мобилизация стволовых клеток и биологически активных веществ после трансплантации тканеинженерной

конструкции трахеи / И.В. Гилевич, В.А. Пораханов, А.Х. Каде [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 5. - С. 107-107.

31. Глинских, Н.П. Перспективы и принципы использования клеточных культур для заместительной терапии / Н.П. Глинских // Клеточная биотехнология и заместительная клеточная терапия в комбустиологии и стоматологии - 2002. - №2 1. - С. 2-9.

32. Горяев, А.А. Редактирование генома и биомедицинские клеточные продукты: современное состояние, безопасность и эффективность / А.А. Горяев // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2018. - Т. 18, №2 3. - С. 140149.

33. Гридина, М.М. Способы повышения эффективности knock-in в геном плюрипотентных клеток человека при помощи системы CRISPR/Cas9 / М.М. Гридина // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2019. - Т. 22, №2 8. - С. 10261032.

34. Евстафьева, М.А. Семантические инварианты пророческих сновидений и народных примет /М.А. Евстафьева, Цветкова А.А. // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. - 2019. - № 3. - С. 55-64.

35. Ерашов, П.А. Обогащённая тромбоцитами плазма (PRP). Её классификация, получение и использование в медицине на современном этапе (обзор) / П.А. Ерашов, В.Л. Денисенко // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 6. - С. 18-28.

36. Ермилов, А.В. Способы реализации графического анализа динамики развития и тушения пожара / А.В. Ермилов, А.О. Семенов, В.А. Смирнов [и др.] // Современные проблемы гражданской защиты. - 2019. - № 1 (30). - С. 68-73.

37. Жабон, Ю.Ж. К истории тибетской медицины: основные этапы развития и становления / Ю.Ж. Жабон, Ц.П. Ванчикова // Власть. - 2018. - № 1. -С. 164-109.

38. Зорин, В.Л. Дермальные фибробласты для лечения дефектов кожи / В.Л. Зорин, А.И. Зорина, О.С. Петракова [и др.] // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. - 2009. - Т. 4, № 4. - С. 26-40.

39. Зорина, А.И. Аутологичные дермальные фибробласты в коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи / А. Зорина, В. Зорин, В. Черкасов // Эстетическая медицина.- 2011.- Т. 10, № 2.- С. 173-179.

40. Иванов, Д.В. Закон о клеточных продуктах: прорыв или поражение? / Д.В. Иванов, А.В. Чабаненко // Вестник новых медицинских технологий. - 2017. -Т. 24, № 4. - С. 166-176.

41. Ивченко, Е.В. Современное состояние законодательной базы в области обращения биомедицинских клеточных продуктов в Российской Федерации / Е.В. Ивченко, О.А. Нагибович, С.А. Пелешок [и др.] // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2017. - № 3. - С. 151-155.

42. Илларионов, Р.С. Определение влияния микровезикул ммск на пролиферацию дермальных фибробластов человека при окислительном стрессе / Р.С. Илларионов, Н.В. Мещерякова, А.Я. Лаврикова [и др.] // Биотехнология: состояние и перспективы развития. - 2018. - Т. 1. - С. 327-328.

43. Карнович, А.Г. Применение современных синтетических и биотехнологических раневых покрытий для лечения ран различного генеза: дис. ... канд. мед. наук / А.Г. Карнович. - Краснодар, 2005. - 140 с.

44. Карпюк, В.Б. Клеточно-потенцированные технологии с применением стромально-васкулярной фракции в пластической хирургии лица / В.Б. Карпюк, П.М. Лаврешин, Т.В. Гайворонская // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - 2017. - № 6. - С. 94-98.

45. Карымов, О.Н. Гистотопографические особенности строения кожи лица / О.Н. Карымов, С.А. Калашникова, И.О. Соловьева [и др.] // Журнал анатомии и гистопатологии. - 2017. - Т. 6. - № 1. - С. 29-32.

46. Касаева, Г.Р. Фибробласты и их применение в современных методах омоложения кожи / Г.Р. Касаева, Г.А. Юнси, С.А. Василенко // Синергия Наук. -2019. - № 31. - С. 1438-1448.

47. Киблер, Э.В. Иммобилизация гиалуроновой кислоты на PLLA скаффолдах, обработанных плазмой атмосферного давления / Э.В. Киблер, В.Л. Кудрявцева, М.В. Журавлев // Сборник научных трудов VII Всероссийской конференции «Ресурсоэффективные технологии и энтузиазм молодых». - Томск, 2016. - С. 19-22.

48. Киселев, А.В. Клеточные технологии, клеточная терапия в офтальмологии - состояние и перспективы / А.В. Киселев, С.Н. Сахнов, А.Г. Заболотний [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2018. - № 5. -С. 203-204.

49. Ковальчук-Болбатун, Т.В. Термический ожог кожи у беременных (обзор литературы) / Т.В. Ковальчук-Болбатун, Д.Д. Стасевич // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2024. - Т. 23, № 1. -С. 9-14.

50. Колошеин, Н. А. Сравнение эффективности способов получения и введения стромально-васкулярной фракции жировой ткани на экспериментальной модели донорской раны у обожженных / Н.А. Колошеин, М.Г. Рябков, М.Н. Егорхин [и др.]// Уральский медицинский журнал. - 2024. - Т. 23, № 1. - С. 24-36.

51. Комлева, Ю.К. Современные технологии культивирования стволовых клеток головного мозга / Ю.К. Комлева, Е.Д. Осипова, А.В. Моргун [и др.] // Цитология. - 2018. - № 60 (8). - С. 150-160.

52. Королева, Т.А. Клеточные технологии в лечении детей с глубокими ожогами кожи (обзор литературы) / Т.А. Королева // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2013. -Т. 3, № 3. - С. 35-42.

53. Королькова, Т.Н. Изучение иммуногистохимических показателей в эпидермисе и дерме при применении средств для регенерации кожи / Т.Н.

Королькова, Н.В. Калмыкова, Е.В. Круглик [и др.] // Клиническая дерматология и венерология. - 2019. - Т. 18, № 4. - С. 460-468.

54. Короткова, Д.Д. Роль нового трансмембранного регулятора регенерации и развития мозга-c-answer-в функционировании пуринэргического рецептора р2у1 и рецептора факторов роста фибробластов fgfr4 / Д.Д. Короткова, А.С. Иванова, Н.Ю. Мартынова [и др.] // Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии. - 2018. - № 1. - С. 72-73.

55. Котенко, К.В. Клеточные технологии в лечении радиационных ожогов: опыт ФМБЦ им. АИ Бурназяна / К.В. Котенко, И.И. Еремин, Б.Б. Мороз [и др.] // Гены и клетки. - 2012. - Т. 7, № 2. - С. 97-102.

56. Коуров, А.С. Применение тромбоцитарной аутологичной плазмы в местном лечении ожогов и ран различной этиологии / А.С. Коуров, Е.В. Зиновьев,

H.В. Шперлинг [и др.] // Журнал Неотложная хирургия им. И.И. Джанелидзе. -2021. - № Б1. - С. 37-38.

57. Куликовская, В.И. Пленки полидиметилсилоксана, модифицированные мультислоями хитозан/пектин, - носители мезенхимальных стволовых клеток / В.И. Куликовская, И.В. Парибок, С.В. Пинчук [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. - 2018. - Т. 54, № 5. - С. 465-471.

58. Кустодов, С.В. Сравнительный анализ биосовместимости матриц на основе поликапролактона, содержащих гидроксиапатит и ватерит / С.В. Кустодов // Всероссийская научно-практическая интернет-конференция студентов и молодых учёных с международным участием «YSRP-2018». - 2019. - Т. 9, № 5. -С. 216.

59. Лапин, А.Ю. Заместительная клеточная терапия в лечении трофических язв, вызванных хронической венозной недостаточностью / А.Ю. Лапин // Стационарозамещающие технологии. Амбулаторная хирургия. -2007. - Т.

I. - С. 24-26.

60. Лебедев, В.Г. Изучение эффектов стромально-васкулярной фракции, культивированных стволовых клеток жировой ткани и паракринных факторов

кондиционной среды при терапии тяжелых лучевых поражений кожи у крыс / В.Г. Лебедева, Ю.Б. Душевой, А.А. Темнов [и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2019. - Т. 63, № 1. - С. 24-32.

61. Лебедев, В.Г. Изучение эффектов стромально-васкулярной фракции, культивированных стволовых клеток жировой ткани и паракринных факторов кондиционной среды при терапии тяжелых лучевых поражений кожи у крыс / В.Г. Лебедев, Ю.Б. Дешевой, А.А. Темнов [и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2019. - № 63 (1). - С. 24-32.

62. Лебедева, А.И. Морфологические аспекты регенерации скелетной мышечной ткани, индуцированной аллогенным биоматериалом / А.И. Лебедева, С.А. Муслимов, В.Ш. Агапова [и др.] // Практическая медицина. - 2019. - Т. 17, № 1. - С. 98-102.

63. Ледовской, С.Н. Анализ клинической эффективности применения фетальных и зрелых аллогенных диплоидных фибробластов в лечении пограничных ожогов / С.Н. Ледовской, Ю.Е. Бурда, В.А. Лазаренко // Успехи современного естествознания. - 2008.- № 9. - С. 92-94.

64. Липатов, В.А. Этические и правовые аспекты проведения экспериментальных биомедицинских исследований in vivo часть I / В.А. Липатов // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2019. - Т. 27, № 1. - С. 80-92.

65. Лисицын, Ю.П. История медицины / Ю.П. Лисицын -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2016.- 400 с.

66. Лобан, Д.К. Методы лечения больных с термическим поражениями / Д.К. Лобан, Д.Е. Лобан // Новости хирургии. - 2008. - Т. 16, № 3. -С. 163-169.

67. Лопатин, И.М. Возможности применения низкотемпературной атмосферной плазмы низкого давления и раневых покрытий на основе алифатического сополиамида и хитозана для лечения ожогов кожи III степени / И.М. Лопатин, М.С. Асадулаев, С.А. Лукьянов [и др.] // Всероссийский научный

форум студентов и молодых ученых с международным участием «Студенческая наука - 2018» (Санкт-Петербург, 12-13 апреля 2018 г.). - 2018. - Т. 1. - С. 651-652.

68. Лукаш Л.Л. Стволовые клетки и генетика развития / Л.Л. Лукаш // Факторы экспериментальной эволюции организмов. - 2019. - Т. 24. -С. 213-220.

69. Лукьянова, В.Ю. Эффективно ли действует закон (обзор выездного заседания ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) / В.Ю. Лукьянова, М.А. Савина // Журнал российского права. - 2018. - № 5. - С. 257.

70. Максимов, А.А. Лимфоцит как общая стволовая клетка различных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопетающих / А.А. Максимов // Folia Haematologica. - 1909. - № 8. -C. 125-134.

71. Мартюшева, А.Ю. Использование фибробластоподобных мехенхимальных стволовых клеток при лечении ожоговых ран / А.Ю. Мартюшева, К.А. Лежнева // Международный студенческий научный вестник. - 2016. - № 4-2. - С. 209-210.

72. Марченков, А.А. Опыт работы лаборатории клеточных культур на кафедре биологии кировской ГМА / А.А. Марченков, С.М. Мацола, Е.В. Коледаева // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины. - 2015. -Т. 1. - С. 648-649.

73. Медведев, В.Л. Аутологичная плазма обогащённая тромбоцитами: что это и для чего? / В.Л. Медведев, М.И. Коган, И.В. Михайлов [и др.] // Вестник урологии. - 2020. - Т. 8, № 2. - С. 67-77.

74. Мелешина, А.В. Тканеинженерные конструкты кожи и использование стволовых клеток для создания кожных эквивалентов (обзор) / А.В. Мелешина, А.С. Быстрова, О.С. Роговая [и др.] // Современные технологии в медицине. - 2017. - Т. 9, № 1. - С. 198-220.

75. Мельникова, Е.В. Мировой опыт регистрации и применения препаратов для генной терапии в клинической практике / Е.В. Мельникова, О.В. Меркулова, А.А. Чапленко [и др.] // Антибиотики и химиотерапия. - 2019. - № 64 (1-2). - С. 58-68.

76. Мельникова, Е.В. Обоснование методических подходов к экспертной оценке подлинности биомедицинских клеточных продуктов / Е.В. Мельникова, О.А. Рачинская, Г.А. Трусов // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2019. - Т. 19, № 1. - С. 28-38.

77. Мельникова, Е.В. От клеточных технологий к биомедицинским клеточным продуктам: опыт использования препаратов на основе жизнеспособных клеток человека в Российской Федерации / Е.В. Мельникова, О.В. Меркулова, И.В. Борисевич [и др.] // Цитология. - 2018. - № 60(4). - С. 231-240.

78. Мельцова, А.Ж. Применение дермальных фибробластов в комплексном лечении больных с трофическими язвами венозной этиологии / А.Ж. Мельцова, В.В. Гриценко, П.И. Орловский [и др.] // Вестник хирургии. - 2007. - Т. 166, № 1. - С. 72-77.

79. Меркулов, В.А. Биомедицинские клеточные продукты или высокотехнологические лекарственные препараты? / В.А. Меркулов, Е.В. Мельников // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biomeditsinskie-kletochnye-produkty-ili-vysokotehnologicheskie-lekarstvennye-preparaty (дата обращения: 02.12.2019).

80. Мирошниченко, В.В. Применение клеточных технологий в практической стоматологии / В.В. Мирошниченко, А.В. Урамаева // Университетская медицина Урала. - 2018. - Т. 4, № 1. - С. 70-73.

81. Михель, Д.В. Социальная история медицины: становление и проблематика / Д.В. Михель // Журнал исследований социальной политики. - 2009. - Т. 7, № 3. - Режим доступа: https://cyberlemnka.ra/article/n/sotsialnaya-istoriya-meditsiny-stanovlenie-i-problematika (дата обращения: 02.12.2019).

82. Мишина, Е.С. Современные подходы к изучению нормального строения кожи / Е.С. Мишина, Н.П. Омельяненко, А.В. Ковалев [и др.] // Университетская наука: взгляд в будущее. - 2018. - С. 572.

83. Мордяков, А.Е. Оценка результатов лечения ран донорских мест у пациентов с глубокими ожогами / А.Е. Мордяков, А.Л. Чарышкин, Е.В. Слесарева // Казанский медицинский журнал. - 2018. - Т. 99, № 1. -С. 17-23.

84. Мусаев, А.И. Опыт лечения гнойных ран с использованием озонированных растворов и раствора декаметоксина / А.И. Мусаев, К.К. Кенжекулов // Казанский медицинский журнал. - 2016. Т. 97, № 4. - С. 651656.

85. Муслимова Э.Р. Моделирование нейродегенеративных заболеваний с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток / Э.Р. Муслимова, З.С. Карабаш, Г.А. Юнси // Международный студенческий научный вестник. -2019. - № 1. - С. 8-9.

86. Мяделец, О.Д. Клеточные механизмы барьерно-защитных функций кожи и их нарушения при кожной патологии / О.Д. Мяделец- Витебск: Издательство Витебского государственного медицинского университета, 2000. -283 с.

87. Мяделец, О.Д. Преподавание учения о стволовых клетках на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии / О.Д. Мяделец, Е.И. Лебедева, Н.Я. Мяделец // Вестник ВГМУ. - 2017. - Т. 16, № 6. - С. 114-124.

88. Мяделец, О.Д. Фосфатазопозитивные стволовые клетки кожи крыс при ее посттравматической регенерации в разных условиях нанесения раны / О.Д. Мяделец, Е.И. Лебедева, Н.Я. Мяделец // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2018. - Т. 17, № 3. - С. 44-57.

89. Найда, Д.А. Клиническое использование стромально-васкулярной фракции жировой ткани при лечении последствий травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата / Д.А. Найда // Opinion Leader. - 2018. -№ 5(13). - С. 36-44.

90. Наход, К.В. Метод оценки качества реконструированного эпидермиса / К.В. Наход, А.Л. Русанов, Е.Д. Лузгина [и др.] // Биомедицинская химия. - 2018. -№ 64 (1). - С. 10-15.

91. О биомедицинских клеточных продуктах: федеральный закон от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2016. - №2 26 (27 июня часть 1). - С. 7988-8028 (ст.3849).

92. Об обращении лекарственных средств: федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 16 (19 апреля). -Ст. 1815.

93. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018-2020 годы: распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2018 г. № 337-р // Собр. Законодательства РФ. -2018. - № 11 (12 марта). - С. 4446-4453 (ст. 1643).

94. Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение клинического исследования биомедицинских клеточных продуктов: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 282н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/08/02/minzdrav-prikaz282-site-dok.html (дата обращения 16.07.2020).

95. Об утверждении порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинских клеточных продуктов и формы заявления о государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 32н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/20/minzdrav-prikaz 14-site-dok.html (дата обращения 15.07.2020).

96. Об утверждении порядка проведения экспертизы качества биомедицинских клеточных продуктов в месте производства биомедицинских

клеточных продуктов с использованием оборудования производителя: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 2017 г. № 195н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/08/07/minzdrav-prikaz195-site-dok.html (дата обращения 15.07.2020).

97. Об утверждении правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов экспертного учреждения: приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 30н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/06/14/minzdrav-prikaz30-site-dok.html (дата обращения 15.07.2020).

98. Об утверждении формы документа о результатах мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов осуществляемого владельцем регистрационного удостоверения биомедицинских клеточных продуктов: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 836н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/12/25/minzdrav-prikaz836n-site-dok.html (дата обращения 16.07.2020).

99. Об утверждении формы спецификации на биомедицинские клеточные продукты: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 14н // Российская газета. - 2017. Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/20/minzdrav-prikaz 14-site-dok.html (дата обращения 16.07.2020).

100. Об уточнении государственного органа, осуществляющего функцию по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий: письмо минздравсоцразвития России от 23.03.2012 г. № 12-1/10/2-2744 // Бюллетень Министерства труда и социального развития РФ. - 2012. - № 3. - С. 52-53.

101. Пантелеев, В.С. Антимикробная фотодинамическая терапия и лазерная активация антибиотиков при лечении больных с гнойно-некротическими ранами / В.С. Пантелеев, В.А. Заварухин, Д.Р. Мушарапов [и др.] // Креативная хирургия и онкология. - 2011. - № 2. - С. 67-69.

102. Пащенко, М.Е. Методы и средства защиты человека при тушении пожаров пеной / М.Е. Пащенко, А.Н. Григорьев // Научный журнал. - 2019. - № 9 (43). - С. 8-14.

103. Пелешок, С.А. Создание искусственных аналогов кожи с применением технологии 3Б-биопечати // С.А. Пелешок, О.А. Нагибович, М.В, Титова [и др.] // Известия Российской военно-медицинской академии. - 2017. - № 3. - С. 67-70.

104. Перепечина, И.О. Соблюдение врачебной и иных охраняемых законом тайн в свете федерального закона «о биомедицинских клеточных продуктах» / И.О. Перепечина, Д.В. Перепечин // Международный журнал Актуальные проблемы медицины и биологии. - 2018. - № 2. - С. 55-57.

105. Перунова, С.В. Исследование структуры и смачиваемости нетканых полимерных пленок, сформированных методом электроспиннинга / С.В. Перунова, А.Г. Савченко, Д.В. Багров [и др.] // XVII Всероссийская молодежная научная конференция с элементами научной школы -«Функциональные материалы: синтез, свойства, применение». -Санкт-петербург, 2018. - С. 163-164.

106. Петрашкевич, А.В. Лимбальные и мезенхимальные стволовые клетки в лечении экспериментального щелочного ожога роговицы / А.В. Петрашкевич // Материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2018». - Минск, 2018. - С. 381

107. Петровская, О.Н. Эпидемиологические особенности инфекционных осложнений ожоговой травмы / О.Н. Петровская, М.И. Римжа, Л.В. Золотухина // Медицинский журнал. - 2019. - № 3. - С. 74-78.

108. Плешков, А.С. К вопросу об истории применения донорской кожи для лечения ран/ А.С. Плешков // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2016. - № 2. - С. 34-46.

109. Погодин, И.Е. Лечение дермальных ожогов с применением гидрохирургической системы «Versajet» и биополимера «Реперен» / И.Е. Погодин, М.В. Ручин, А.А. Стручков // Медицинский альманах. - 2013. -№ 3(27). - С. 120-121.

110. Погодина, Т.Г. Опережающие начала российского законодательства о биомедицинских клеточных продуктах как коллизионный фактор медицинского права / Т.Г. Погодина, М.В. Баранова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. №1 (37). - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/operezhayuschie-nachala-rossiyskogo-zakonodatelstva-o-biomeditsinskih-kletochnyh-produktah-kak-kollizionnyy-faktor-meditsinskogo (дата обращения: 02.12.2019).

111. Погорелов, М.В. РЬЛ нановолокнистые матрицы для лечения глубоких ран кожи / М.В. Погорелов, В.Н. Дейнека, Р.Г. Васильев [и др.] // Проблемы криобиологии и криомедицины. - 2018. Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK &Р2ШБК=и1Ш&721ГО=&821КЕЕ=10&821 СЖ=20&Б21Бта= 1&821ЕМТ=Л8Р _meta&C21 COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21 STR=sis_2018_2_7 (дата обращения 13.05.2017).

112. Попандопуло, А.Г. Использование аутологичных кератиноцитов в лечении пациентов с послеоперационными гипертрофическими рубцами / А.Г. Попандопуло, О.М. Корчак, И.О. Слипченко [и др.] // Проблемы криобиологии. - 2005. - Т. 5, № 3. - С. 455.

113. Прокопчук, Н.Р. Электроформование нановолокон из раствора хитозана (обзор) / Н.Р. Прокопчук, Ж.С. Шашок, Д.В. Прищипенко [и др.] // Полимерные материалы и технологии. - 2015. - Т. 1, № 2. - С. 36-56.

114. Пронина, Е.А. Особенности ангиогенеза при регенерации тканей кожи (обзор) / Е.А. Пронина, Т.В. Степанова, А.Н. Иванов [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2019. - Т. 15, № 1. - С. 104-107.

115. Расулов, М.Ф. Использование мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и эмбриональных фибробластов в лечении ожоговых ран / М.Ф. Расулов //Тихоокеанский медицинский журнал. - 2004. - № 1. - С. 7-9.

116. Рашитова, А.Д. Клеточные технологии в комплексном лечении трофических язв при тяжелой хронической венозной недостаточности / А.Д. Рашитова, Р.Р. Фаязов, Г.С. Мухамедьянов [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. - 2006. - № 6. - С. 60-63.

117. Рева, И.В. Эмбриональное развитие зубов человека / И.В. Рева, Т. Ямамото, О.Г. Восканян [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2019. - № 3. - С. 44-49.

118. Романовский, Г.Б. Проблемы правового регулирования применения биомедицинских технологий в России и за рубежом / Г.Б. Романовский, О.В. Романовская // Гены и клетки. - 2016. - Т. 11, № 1. - С. 7581.

119. Рубанов, Л.Н. Клинико-лабораторное подтверждение эффективности использования ультразвукового дебридмента хронической раны в процессе подготовки пациентов к аутодермопластике / Л.Н. Рубанов, Ю.И. Ярец, З.А. Дундаров // Новости хирургии. - 2012. - Т. 20, № 5. - С. 70-76.

120. Рубникович, С.П. Рентгенологическая оценка эффективности применения мезенхимальных стволовых клеток для лечения хронического периодонтита в эксперименте / С.П. Рубникович, Ю.Л. Денисова, Е.В. Кузьменко [и др.] //Стоматология. Эстетика. Инновации. - 2019. - Т. 3, № 3. - С. 282-291.

121. Рябков, М.Г. Использование стромально-васкулярной фракции жировой ткани для лечения пациентов с термическими ожогами / М.Г. Рябков, М.Н. Егорхина, И.Ю. Арефьев [и др.] //Гены и клетки. - 2022. - Т. 17, № 3. - С. 200201.

122. Самарцев, В.А. Использование гидрохирургической системы Versajet для подготовки ожоговых ран к свободной аутодермопластике / В.А. Самарцев,

Ю.А. Еньчева, Н.М. Дронов [и др.] // Пермский медицинский журнал. - 2013. Т. 30, № 4. - С. 7-11.

123. Самогина, В.О. Актуальность выбора лекарственной формы местного применения для лечения ожогов / В.О. Самогина, Л.В. Чернова, Ж.М. Козлова [и др.] // Материалы 7-ой Международной научно-методической конференции «Фармообразование-2018». - Воронеж, 2018. - С. 587-591.

124. Саркисов, Д.С. Лечение ожогов с использованием культивированных клеток кожи человека // Д.С. Саркисов, А.А. Алексеев,

B.П. Туманов [и др.] // Хирургия. Журнал им. И.И. Пирогова. - 1993. - № 3. -

C. 22-27.

125. Сачков, А.В. Использование трупной кожи в лечении ран / А.В. Сачков // Трансплантология. - 2018. - Т. 10, № 4. - 327-335.

126. Светличный, В.М. и др. Получение нановолокон из ароматического полиимида и материалов на их основе для клеточных технологий / В.М. Светличный, А.Е. Крюков, Н.В. Смирнова [и др.] // Высокомолекулярные соединения. - 2018. - Т. 60, № 4. - С. 296-303.

127. Седова, Н.Н. Этические параметры применения Федерального закона № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» / Н. Н. Седова, А.А. Шестаков // Медицинское право. - 2017. - № 4. - С. 3-7.

128. Семиглазов, А.В. Ретроспективный анализ причин неудовлетворительных результатов лечения пациентов с пограничными ожогами кожи / А.В. Семиглазов, Е.В. Зиновьев, Д.В. Костяков [и др.] // Московский хирургический журнал. - 2023. - № 4. - С. 22-28.

129. Склярова, Е.К. История медицины / Е.К. Склярова, Л.В. Жаров, О.Н. Каталова. - Ростов н/д: Феникс, 2015. - 239 с.

130. Смирнов С.В., Применение биотехнологий в лечении ожоговых ран (обзор литературы) / С.В. Смирнов, Е.А. Жиркова, М.В. Сычевский // Неотложная медицинская помощь. - 2011. - № 1. - С. 32-35.

131. Снетков, П.П. Особенности получения нановолокон на основе гиалуроновой кислоты методом электроформования / П.П. Снетков, Р.И. Нигматуллина, М. Успенская // Альманах научных работ молодых ученых университета ИТМО. - 2019. - Т. 4. - С. 48-53.

132. Соколовский, Е.В. Дерматовенерология / Е.В. Соколовский, Г.Н. Михеев, Т.В. Красносельских. - СПб.: СпецЛит, 2017. - 687 с.

133. Солоницына, Л.А. Анализ основных положений Федерального закона№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» / Л.А. Солоницына, С.В. Сазонов, С.Л. Леонтьев // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2017. - Т. 14, № 1. - С. 104-110.

134. Солоницына, Л.А. Анализ проекта закона «О биомедицинских клеточных продуктах» / Л.А. Солоницына, С.В. Сазонов // Гены и клетки. - 2015. -Т. 10, № 3. - С. 120-121.

135. Солоницына, Л.А. Становление правового регулирования биомедицинских клеточных технологий в Российской Федерации / Л.А. Солоницына, С.В. Сазонов, С.Л. Леонтьев // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2016. - № 1. - С. 22-26.

136. Солошенко, В.В. Изучение эффективности применения культуры аллофибробластов в лечении обширных дермальных ожогов у шахтеров / В.В. Солошенко // Medicus. International medical scientific journal. - 2015. - № 2 (2). - С. 101-104.

137. Сочилина, А.В. Нанокомпозитные скаффолды для тканевой инженерии, полученные методом фотоиндуцируемых реакций из веществ эндогенной природы / А.В. Сочилина, А.Г. Савельев, П.А. Демина [и др.] // Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии. -2018. - № 1. - С. 28-29.

138. Спичкина, О.Г. Выделение популяции базальных кератиноцитов человека путем их селективной адгезии к белкам внеклеточного матрикса / О.Г.

Спичкина, Н.В. Калмыкова, Л.В. Кухарева [и др.] // Цитология. - 2006. - Т. 48, № 10. - С. 841-847.

139. Способ прогнозирования результатов свободной аутодермопластики расщепленным кожным трансплантатом при лечении глубоких ожогов : пат. № 2818906 Российская Федерация : СПК О 01 N 33/48; Л 61 Б 5/00 / В.А. Мануковский, Е.В. Зиновьев, П.К. Крылов, О.В. Орлова, А.В. Семиглазов, Д.В. Костяков, К.М. Крылов ; патентообладатель и заявитель ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе». - № 2023104525 ; заяв. 27.02.23 ; опубл. 07.05.24, Бюл. № 13.

140. Стрижаков, А.Н. Патофизиология плода и плаценты / А.Н. Стрижанов, Е.В. Тимохина, И.В. Игнатко [и др.] // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с.

141. Суровцева, М.А. Характеристика культур клеток, полученных из лимба человека / М.А. Суровцева, И.А. Искаков, О.В. Повещенко [и др.] // Сибирский научный медицинский журнал. - 2019. - № 39 (3). - С. 15-20.

142. Суровцева, М.А. Эффект обогащенной и обедненной тромбоцитами плазмы на пролиферацию мезенхимных стволовых клеток при сахарном диабете / М.А. Суровцева, А.П. Лыков, О.В. Повещенко [и др.] // III Российская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Сахарный диабет-2019: от мониторинга к управлению». - Новосибирск, 2019. - С. 165-168.

143. Тарба, И.И. Замещение костных дефектов челюстных костей посредством применения разработанной тканеинженерной конструкций / И.И. Тарба, Э.А. Базикян, Г.А. Воложин // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2017. - Т. 62, № 4. - С. 239-240.

144. Тихомирова, А.В. Доклинические и клинические аспекты разработки биомедицинских клеточных продуктов / А.В. Тихомирова, Д.В. Горячев, В.А. Меркулов [и др.] // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. - 2018. - Т. 8, № 1. - С. 23-35.

145. Тоньшина, В. Роберт Гук / В. Тоньшина // Материалы XII-й Международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии». - Ульяновск, 2019. - С. 386-388.

146. Торгунаков, А.П. Изучение темы «Раны» по программе общей хирургии / А.П. Торгунаков // Нестираемые скрижали: сепсис et cetera. - 2020. - № 1. - С. 690-695.

147. Трикоз, Е.Н. Защита прав человека в контексте развития биоэтики и геномики (обзор международного круглого стола) / Е.Н. Трикоз // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2019. -Т. 23, № 1. - С. 141-154.

148. Трусов Г.А. Применение проточной цитометрии для оценки качества биомедицинских клеточных продуктов / Г.А. Трусов, А.А. Чапленко, И.С. Семенова // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2018. - Т. 18, № 1. - С. 16-24.

149. Тулина М.А. Разработка правил Надлежащей Практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами / М.А. Тулина, Н.В. Пятигорская // Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 4 (46). - С. 146148.

150. Туманский, В.А. Раковые стволовые и мезенхимальные стволовые клетки в протоковой аденокарциноме поджелудочной железы / В.А. Туманский, И.С. Коваленко // Патология. - 2019. - Т. 16, № 1. - С. 131-138.

151. Урядова, Г.Т. Изучение влияния пленочных покрытий на основе экзополисахаридов молочнокислых бактерий на заживление ожогов у крыс / Г.Т. Урядова, Н.А. Фокина, А.Ю. Тяпкин [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология. - 2018. - Т. 18, № 2. - С. 192-195.

152. Усольцева, Е.О. Перспективы клинического использования стволовых клеток эндометриального происхождения / Е.О. Усольцева, А.М. Гзгзян, Л.Х. Джемлиханова [и др.] //Журнал акушерства и женских болезней. - 2015. - Т. 64, № 6. - С. 68-77.

153. Уткина, И.Ю. Основные проблемы терапии эмбриональными стволовыми клетками / И.Ю. Уткина, И.Р. Ракипова // Научные исследования современности: от разработки к внедрению. - 2018. - № 1. - С. 15-17.

154. Фадеев, Ф.А., Использование первичных клеточных культур для лечения ожогов кожи / Ф.А. Фадеев, А.Г. Сергеев // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2013. - № 4. - С. 134-137.

155. Фёдоров, В.Д. Применение культивированных фибробластов при ожогах кожи / В.Д. Фёдоров, Д.С. Саркисов, А.А. Алексеев [и др.] // Врач. - 1993.

- № 11. - С. 26-28.

156. Хабаров, В.Н. Перепрограммирование генома в адаптивных реакциях клетки / В.Н. Хабаров, П.Я. Бойкова, П.Л. Иванов [и др.] //Молекулярная медицина.

- 2019. - Т. 17. - № 1. - С. 32-36.

157. Харитонов, А.Е. Возможности использования плюрипотентных стволовых клеток для восстановления поврежденного пигментного эпителия сетчатки глаза / А.Е. Харитонов, А.В. Сурдина, О.С. Лебедева [и др.] // Acta Naturae.

- 2018. - Т. 10, № 3 (38). - С. 31-41.

158. Хорольская, Ю.И. Влияние растворимого рекомбинантного белка Dll4-Fc на функциональную активность эндотелиоцитов in vitro и васкуляризацию in vivo / Ю.И. Хорольская, О.И. Александрова, И.А. Самусенко [и др.] // Цитология. - 2019. - Т. 61, № 3. - С. 218-225.

159. Цифровой способ планиметрической оценки площади ожоговых ран : пат. № 2798225 Российская Федерация : СПК А 61 В 5/107 / Д.В. Костяков, Е.В. Зиновьев, А.В. Семиглазов, Э.К. Дерий, П.К. Крылов, О.В. Орлова, В.В, Солошенко, О.О. Заворотний, В.А. Мануковский ; патентообладатель и заявитель ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе». - № 2022121370 ; заяв. 03.08.22 ; опубл. 19.06.23, Бюл. № 17.

160. Чеботарева, Г.В. Ответственность за преступные деяния в сфере использования биомедицинских технологий / Г.В. Чеботарева // Проблемы

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. - 2018. -№ 1. - С. 146-149.

161. Чернопищук, Р.Н. Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами, при лечении ожогов в эксперименте / Р.Н. Чернопищук // Новости хирургии. - 2022. - Т. 30, № 1. - С. 5-11.

162. Чмырев, И.В. Ультразвуковая диссекция при оперативном лечении глубоких ожогов : специальность 14.00.27 «Хирургия» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Чмырев Игорь Владимирович; Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. - Санкт-Петербург, 2005. - 28 с.

163. Шаповалов, С.Г. Оперативное лечение пострадавших от ожоговой травмы в чрезвычайных ситуациях /С.Г. Шаповалов, А.Н. Белых А.Н. // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2011. - Т. 6, № 1. - С.67-76.

164. Шаповалова, Е.Ю. Влияние ауто- и ксеногенных фибробластов и дермального эквивалента на содержание макрофагов в грануляционной ткани ишемизированной раны кожи на 12 сутки регенеративного гистогенеза / Е.Ю. Шаповалова, Г.А, Демяшкин, Т.А. Бойко [и тд.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2019. - Т. 14, № 1-2. - С. 255-260.

165. Шаповалова, Е.Ю. Краткий курс общей гистологии / Е.Ю. Шаповалова, Л.С. Георгиевская. - Симферополь, 2013. - 140 с.

166. Шуклин, Г.О. Хирургическое лечение глубоких ожогов, современные методы / Г.О. Шуклин, А.А. Шуклина, Япаров А.Э [и др.] // Международный студенческий научный вестник. - 2019. - № 3. - С. 18-18.

167. Шумаков, В.И. Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга эффективнее эмбриональных фибробластов стимулируют регенерацию глубоких ожоговых ран / В.И. Шумаков, Н.А. Онищенко, М.Ф. Расулов [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2003. - Т. 138, № 8. - С. 220-223.

168. Щаницын, И.Н. Современные концепции стимуляции регенерации костной ткани с использованием биологически активных скаффолдов / И.Н. Щаницын, А.Н. Иванов, В.Ю. Ульянов [и др.] // Цитология. - 2019. - №2 61 (1). - С. 16-34.

169. Яременко, А.И. Современные остеопластические и остеиндуктивные материалы. Состояние проблемы. Перспективы применения в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / А.И. Яременко, Д.В. Галецкий, В.О. Королев // Институт Соматологии. - 2011. - № 2. - С. 70-71.

170. Яценко, А.А. Изучение морфологических и биодеградируемых свойств пористого скаффолда желатина для использования в тканевой инженерии легких / А.А. Яценко // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2019. - № 72. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-morfologicheskih-i-biodegradiruemyh-svoystv-poristogo-skaffolda-zhelatina-dlya-ispolzovaniya-v-tkanevoy-inzhenerii-legkih (дата обращения: 02.12.2019).

171. Adibfar, A. Current State of Selected Wound Regeneration Templates and Temporary Covers / A. Adibfar, H. Retrouvey, S. Padeanu [et al.] // Current Trauma Reports. 2019. - Vol. 5, № 2. - P. 79-89.

172. Ahangar, P. Multipotent adult progenitor cells improve healing of mouse burn wounds / P. Ahangar, S. Mills, A. Cowin [et al.] // Cytotherapy. - 2018. - Vol. 21, № 5. - P. e10.

173. Ahmed, S.A review on chitosan centred scaffolds and their applications in tissue engineering / S. Ahmed, A. Ali, J. Sheikh // International journal of biological macromolecules. - 2018. - Vol. 116. - P. 849-862.

174. Andi, S.A. The effect of methyl jasmonate and light irradiation treatments on the stilbenoid biosynthetic pathway in Vitis vinifera cell suspension cultures / S.A. Andi, M. Gholami, C.M. Ford // Natural product research. - 2018. - Vol. 32, № 8. - P. 909-917.

175. Appelbaum, F.R. Hematopoietic-Cell Transplantation / F.R. Appelbaum // New England Journal of Medicine. - 2007. - Vol. 357, № 15. -P. 1472-1475.

176. Aziz, Z. A systematic review of silver-containing dressings and topical silver agents (used with dressings) for burn wounds / Z. Aziz, S. Abu, N. Chong // Burns. -2012. - № 38, № 3. - P. 307-318.

177. Aznar, J. Use of embryonic stem cells to treat severe eye diseases / J. Aznar, J. Tudela // Cuadernos de Bioética. - 2016. - Vol. 27, № 2. - P. 241-247.

178. Back, C. Noncultured keratinocyte/melanocyte cosuspension: effect on reepithelialization and repigmentation - a randomized, placebo-controlled study / C. Back, B. Dearman, A. Li [et al.] //Journal of burn care & research. - 2009. - Vol. 30, № 3. - P. 408-416.

179. Bailey, J.K. MRI compatibility of silver based wound dressings / J.K. Bailey, S. Sammet, J. Overocker [et al.] // Burns. - 2018. - Vol. 44, № 8. - P. 19401946.

180. Balayssac, D. Use of permacol in parietal and general surgery: A bibliographic review / D. Balayssac, A. Poinas, B. Pereira, D. Pezet // Surgical Innovation.

- 2013. - Vol. 20, № 2. - P. 176-182.

181. Barret, J.P. Cost-Efficacy of Cultured Epidermal Autografts in Massive Pediatric Burns / J.P. Barret, S.E. Wolf, M.H. Desai [et al.] // Annals of Surgery. - 2000.

- Vol. 231, № 6. - P. 869-876.

182. Barygina, V. ROS-challenged keratinocytes as a new model for oxidative stress-mediated skin diseases / V. Barygina, M. Becatti, T. Lotti [et al.] // Journal of cellular biochemistry. - 2019. - Vol. 120, № 1. - P. 28-36.

183. Billingham, R.E. Epidermal Transplantation during Chemical Catcinogenesis / B.E. Cillingham, J.W. Orb, D.L. Woodhouse // Nature. - 1950. -Vol. 166, № 1. - P. 1080.

184. Boomsma, R.A. Mesenchymal stem cells secrete multiple cytokines that promote angiogenesis and have contrasting effects on chemotaxis and apoptosis / R.A. Boomsma, D.L. Geenen // PLOS ONE. - 2012. - Vol 7, № 4. - P. 35685.

185. Bouffi, C. IL-6- dependent PGE2 secretion by mesenchymal stem cells inhibits local inflammation in experimental arthritis / C. Bouffi, C. Bony, G. Courties [et al.] // PLOS ONE. - 2010. - Vol. 5, № 12. - P. 14247.

186. Bouffi, C. Multipotent mesenchymal stromal cells and rheumatoid arthritis: risk or benefit? / C. Bouffi, F. Djouad, M. Mathieu [et al.] // Rheumatology. - 2009. -Vol. 48, № 10. - P. 1185-1189.

187. Boyle, W.S. Molecular additives significantly enhance glycopolymer-mediated transfection of large plasmids and functional CRISPR-Cas9 transcription activation ex vivo in primary human fibroblasts and induced pluripotent stem cells / W.S. Boyle, K. Twaroski, E.C. Woska [et al.] // Bioconjugate chemistry. - 2018. - Vol. 30, № 2. - P. 418-431.

188. Br, K. Treatment of rhinophyma with the Versajet™ Hydrosurgery System and autologous cell suspension (ReCELL): A case report / K. Br // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. - 2018. - Vol. 20, № 2. - P. 114-116.

189. Brena, I. Ideological conflicts leading to regulation of investigation with embryonic stem cells / I. Brena // Gaceta medica de Mexico. - 2015. - Vol. 151, № 2. -P. 273-277.

190. Byrd, A.L. The human skin microbiome / A.L. Byrd, Y. Belkaid, J.A. Segre // Nature Reviews Microbiology. - 2018. - Vol. 16, № 3. - P. 143.

191. Caddeo, C. Tocopherol-loaded transfersomes: In vitro antioxidant activity and efficacy in skin regeneration / C. Caddeo, M.L. Manca, J.E. Peris [et al.] // International journal of pharmaceutics. - 2018. - Vol. 551, № 1-2. - P. 34-41.

192. Camilla, C.M. Scaffolds for regeneration of meniscus lesions / C.M. Camilla, A. Rocco, M. Nicola [et al.] // Handbook of Tissue Engineering Scaffolds: Volume One. - 2019. - Vol. 1. - P. 329-344.

193. Campodoni, E. Polymeric 3D scaffolds for tissue regeneration: Evaluation of biopolymer nanocomposite reinforced with cellulose nanofibrils / E. Campodoni, E.B. Heggset, A. Rashad [et al.] // Handbook of Tissue Engineering Scaffolds: Volume One. - Sawston: Woodhead Publishing - P. 867-878.

194. Carrelha, J. Hierarchically related lineage-restricted fates of multipotent haematopoietic stem cells / J. Carrelha, Y. Meng, L.M. Kettyle [et al.] // Nature. - 2018.

- Vol. 554, № 7690. - P. 106.

195. Carter, M.G. A Primitive Growth Factor, NME7AB, Is Sufficient to Induce Stable Naive State Human Pluripotency; Reprogramming in This Novel Growth Factor Confers Superior Differentiation / M.G.Carter, B.J. Smagghe // STEM CELLS. - 2016.

- Vol. 34, № 4. - P. 847-859.

196. Castilla-Bustinza, E.V 378 Surgical Treatment of Perineal Burns in Children of Middle Income Country / E.V. Castilla-Bustinza, M. Huby // Journal of Burn Care & Research. - 2018. - Vol. 39, № 1. - P. S160.

197. Chan, B.P. Scaffolding in tissue engineering: general approaches and tissue-specific considerations / B.P. Chan, K.W. Leong // European Spine Journal. - 2008. -Vol. 17, № 4. - P. 467-479.

198. Chan, M.M. Molecular recording of mammalian embryogenesis / M.M. Chan, Z.D. Smith, S. Grosswendt [et al.] // Nature. - 2019. - Vol. 570, № 7759. -P. 77.

199. Chanda, A. Electrospun chitosan/polycaprolactone-hyaluronic acid bilayered scaffold for potential wound healing applications / A. Chanda, J. Adhikari, A. Ghosh [et al.] // International journal of biological macromolecules. - 2018. - Vol. 116, № 1. - P. 774-785.

200. Chen, L. Paracrine factors of mesenchymal stem cells recruit macrophages and endothelial lineage cells and enhance wound healing / L. Chen, E.E. Tredget, P.Y. Wu [et al.] // PLOS ONE. - 2008. - Vol. 3, № 4. - P. 1886.

201. Chen, Q. The Clinical Efficacy of ReCell Autologous Cell Regeneration Techniques Combined with Dermabrasion Treatment in Acne Scars / Q. Chen, N. Yu, Z.

Liu [et al.] // Aesthetic plastic surgery. - 2020. - Vol. 44, № 2. -P. 1-8.

202. Cheng, A. Comparison of different ADM materials in breast surgery / A. Cheng, M. Saint-Cyr // Clin. Plast. Surg. - 2012. - Vol. 39, № 2. - P. 167-175.

203. Clifford, R.L. Altered DNA methylation is associated with aberrant gene expression in parenchymal but not airway fibroblasts isolated from individuals with COPD / R.L. Clifford, N. Fishbane, J. Patel [et al.] // Clinical epigenetics. - 2018. - Vol. 10, № 1 - P. 32.

204. Cole, M.A. Extracellular matrix regulation of fibroblast function: redefining our perspective on skin aging / M.A. Cole, T. Quan, J.J. Voorhees [et al.] // Journal of cell communication and signaling. - 2018. - Vol. 12, № 1. - P. 35-43.

205. Coleman, S.D. Wound Closure and Surgical Healing / S.D. Coleman, V. Salmasi, M.S. Leong // Deer's Treatment of Pain. - London: Springer Cham, 2019. -P. 629-635.

206. Conde, Y.D. Stem cells, a novel treatment for periodontitis / Y.D. Conde, A.C. Rojo, D.M. Argüez [et al.] // Revista 6 de Abril. - 2017. - Vol. 56, № 266. - P. 180-186.

207. Cork, M. The role of nutrition in management of burns wounds / M. Cork // DeepesTissues: Wounds Australia newsletter. - 2019. - P. 11. Available at: https: //search.informit.org/doi/10.3316/informit.300890924694000.

208. Daher, M. Next generation natural killer cells for cancer immunotherapy: the promise of genetic engineering / M. Daher, K. Rezvani // Current opinion in immunology. - 2018. - Vol. 51, № 1 - P. 146-153.

209. Dash, B.C. Stem cells and engineered scaffolds for regenerative wound healing / B.C. Dash, Z. Xu, L. Lin [et al.] // Bioengineering. - 2018. - № 5, № 1. -P. 23.

210. DesJardins-Park, H.E. Fibroblasts and wound healing: an update / H.E. DesJardins-Park, S.D. Foster, M.T. Longaker // Regenerative medicine. - 2018. -Vol. 13, № 5. - P. 491-495.

211. Elliot, M. Initial experience with cultured epithelial autografts in massively burnt patients / M. Elliot, J. Vandervord // ANZ Journal of Surgery. - 2002. - Vol. 72, №2 12. - P. 893-895.

212. Evdokiou, A. Characterization of burn eschar pericytes / A. Evdokiou, O. Kanisicak, S. Gierek [et al.] // Journal of Clinical Medicine. - 2020. - Vol. 9, № 2. - P. 606.

213. Faga, A. The Role of Microbiota in Skin Regeneration / A. Faga, M.M. Tresoldi, G. Nicoletti // Regenerative Medicine and Plastic Surgery. - London: Springer, 2019. - P.159-164.

214. Farzan, R. A systematic review of social support and related factors among burns patients / R. Farzar, P. Ghorbani Vajargah, A. Mollaei [et al.] // International Wound Journal. - 2023. - Vol. 20, № 8. - P. 3349-3361.

215. Feiz, S. Poly (vinyl alcohol) membranes in wound-dressing application: microstructure, physical properties, and drug release behavior / S. Feiz, A.H. Navarchian, O.M. Jazani // Iranian Polymer Journal. - 2018. - Vol. 27, № 3. -P. 193-205.

216. Feng, Q. Injection and Self-Assembly of Bioinspired Stem Cell-Laden Gelatin/Hyaluronic Acid Hybrid Microgels Promote Cartilage Repair / Q. Feng, Q. Li, H. Wen // Advanced Functional Materials. - 2019. - Vol. 29, № 50. -P. 1906690.

217. Fiorina, P. Immunomodulatory function of bone marrow derived mesenchymal stem cells in experimental autoimmune type 1 diabetes / P. Fiorina, M. Jurewicz, A. Augello [et al.] // Journal Immunology. - 2009. - Vol. 183, № 2. -P. 993-1004.

218. Florczyk, S.J. Influence of processing parameters on pore structure of 3D porous chitosan-alginate polyelectrolyte complex scaffolds / S.J. Florczyk, D.J. Kim, D.L. Wood [et al.] // Journal of Biomedical Materials Research. - 2011. -Vol. 98, № 4. - P. 614-620.

219. Fraulin, F.O. Autotransplantion of epithelial cells in the pig via an aerosol vehicle / F.O. Fraulin, A. Bahoric, A.R. Harrop [et al.] // Journal Burn Care Rehabil. -1998. - Vol. 19, № 4. - P. 337-345.

220. Hosing, C. Stem-cell transplantation in T-cell non-Hodgkin's lymphomas / C. Hosing, R.E. Champlin // Annals of Oncology. - 2011. - Vol. 22, № 7 - P. 1471-1477.

221. Fu, Q. Strength, toughness, and reliability of a porous glass/biopolymer composite scaffold / Q. Fu, W. Jia, G.Y. Lau [et al.] // Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. - 2018. - Vol. 106, № 3. -P. 1209-1217.

222. Fu, X. Dedifferentiation and Skin Regeneration / X. Fu, A. Zhao, T. Hu // Cellular Dedifferentiation and Regenerative Medicine. - London: Springer, 2018. -P. 117-131.

223. Fulzele, D.P. Cost Effective Pilot-scale Ajmalicine Production by Catharanthus roseus Cell Suspension Cultures in a 100 Lit Bioreactor / D.P. Fulzele, A.G. Namdeo // Biotechnology Journal International. - 2018. - Vol. 21, № 4. - P. 1-15.

224. Gacto-Sanchez, P. Surgical treatment and management of the severely burn patient: Review and update / P. Gacto-Sanchez // Med Intensiva. - 2017. -Vol. 41, № 6. - P. 356-364.

225. Ghafari, R. Fabrication and characterization of novel bilayer scaffold from nanocellulose based aerogel for skin tissue engineering applications / R. Ghafari, M. Jonoobi, L.M. Amirabad [et al.] // International journal of biological macromolecules. - 2019. - Vol. 136, № 1. - P. 796-803.

226. Ghannam, S.F. The effect of chitosan nanosilver dressing versus mesenchymal stem cells on wound healing / S.F. Ghannam, H.E. Korayem, L.M., Farghaly [et al.] // Journal of African Association of Physiological Sciences. -2018. - Vol. 6, № 1. - P. 23-31.

227. Ghiasloo, M. Expanding clinical indications of mechanically isolated stromal vascular fraction: a systematic review / M. Ghiasloo, R.C. Lobato, J.M. Diaz [et all] //Aesthetic surgery journal. - 2020. - Vol. 40, № 9. - P. 546-560.

228. Glaser, J. The status quo of early burn wound excision: insights from the German burn registry / J. Glaser, B. Ziegler, C. Hirche [et al.] //Burns. - 2021. - Vol. 47, № 6. - P. 1259-1264.

229. Golberg, A. Skin regeneration with all accessory organs following ablation with irreversible electroporation / A. Golberg, M. Villiger, G. Felix [et al.] // Journal of tissue engineering and regenerative medicine. - 2018. - Vol. 12, № 1. - P. 98-113.

230. Gravante, G. A randomized trial comparing ReCell® system of epidermal cells delivery versus classic skin grafts for the treatment of deep partial thickness burns / G. Gravante, M.C. Di Fede, A. Araco [et al.] // Burns. - 2007. - Vol. 33, № 8. -P. 966-972.

231. Gruber, R. Bone marrow stromal cells can provide a local environment that favors migration and formation of tubular structures of endothelial cells / R. Gruber, B. Kandler, P. Holzmann [et al.] // Tissue Engineering. - 2005. -Vol. 11, № 5-6. - P. 896-903.

232. Gruenloh, W. Characterization and in vivo testing of mesenchymal stem cells derived from human embryonic stem cells / W. Gruenloh, A. Kambal, C. Sondergaard [et al.] // Tissue Engineering. - 2011. - Vol. 17, № 11-12. - P. 15171525.

233. Guerra Garcia, K. Stem cell as treatment of the temporomandibular joint disorders / K. Guerra Garcia, M.C. Garcia Cubillas //16 de abril. - 2018. -Vol. 57, № 269. - P. 211-220.

234. Hagai, T. Gene expression variability across cells and species shapes innate immunity / T. Hagai, X. Chen, R.J. Miragaia [et al.] // Nature. - 2018. - Vol. 563, № 7730. - P. 197.

235. Harrison, P.T. Gene editing & stem cells / P.T. Harrison, N. Hoppe, U. Martin // Journal of Cystic Fibrosis. - 2018. - Vol. 17, № 1. - P. 10-16.

236. Hay, J.J. Bacteria-Based Materials for Stem Cell Engineering / J.J. Hay, A. Rodrigo-Navarro, M. Petaroudi [et al.] // Advanced Materials. - 2018. Vol. 30, № 43. -P. 1804310.

237. Healy, K.E. Bone tissue engineering / K.E. Healy, R.E. Guldberg // Journal Musculoskelet Neuronal Interact. - 2007. - Vol. 7, № 4. - P. 328-330.

238. Heitzmann, W. Historical perspectives on the development of current standards of care for enzymatic debridement / W. Heitzmann, P.C. Fuchs, J.L. Schiefer [et al.] // Medicina. - 2020. - Vol. 56, № 12. - P. 706.

239. Hewood, E. Effects of chronic wound fluid on the bioactivity of platelet-derived growth factor in serum-free medium and its direct effect on fibroblast growth / E. Hewood // Wound Repair Regen. - 2004. - Vol. 7, № 2. - P. 97-105.

240. Hinzpeter, J. Treatment of osteochondritis dissecans of the knee with autologous iliac bone graft and hyaluronic acid scaffold / J. Hinzpeter, A. Zamorano, M. Barahona [et al.] // Knee Surgery & Related Research. - 2019. - Vol. 31, № 2. - P. 143.

241. Hirt-Burri, N. Wound-healing gene family expression differences between fetal and foreskin cells used for bioengineered skin substitutes / N. Hirt-Burri, C. Scalleta, S. Gerber [et al.] // Artificial Organs. - 2008. - Vol. 32, № 7. - P. 509-518.

242. Holmes, J.H. Demonstration of the safety and effectiveness of the RECELL System combined with split-thickness meshed autografts for the reduction of donor skin to treat mixed-depth burn injuries / J.H. Holmes, J.A. Molnar, J.W. Shupp [et al.] // Burns. - 2019. - Vol. 45, № 4. - P. 772-782.

243. Holzer, J.C. 344 The Cooling Effect of a Bacterial Nanocellulose-Based Wound Dressing on a Burn Injury / J.C. Holzer, K. Tiffner, S. Kainz [et al.] // Journal of Burn Care & Research. - 2019. - Vol. 40, № 1. - P. 149.

244. Horvath, S. Rapamycin retards epigenetic ageing of keratinocytes independently of its effects on replicative senescence, proliferation and differentiation / S. Horvath, A.T. Lu, H. Cohen [et al.] // Aging (Albany NY). - 2019. - Vol. 11, № 10. -P. 3238.

245. Hou, J. Segmental bone regeneration using rhBMP-2-loaded collagen/chitosan microspheres composite scaffold in a rabbit model / J. Hou, J. Wang, L. Cao [et al.] // Biomedical Materials. - 2012. - Vol. 7, № 3. - P. 035002.

246. Hsieh, F.Y. 3D bioprinting of neural stem cell-laden thermoresponsive biodegradable polyurethane hydrogel and potential in central nervous system repair / F.Y. Hsieh, H.H. Lin, S.H. Hsu // Biomaterials. - 2015. - Vol. 71, № 1. - P. 48-57.

247. Hsieh, F.Y. 3D bioprinting: A new insight into the therapeutic strategy of neural tissue regeneration // F.Y. Hsieh, S. Hsu // Organogenesis. - 2015. - Vol. 11, № 4. - P. 153-158.

248. Hsu, L.C. The potential of the stem cells composite hydrogel wound dressings for promoting wound healing and skin regeneration: in vitro and in vivo evaluation. Journal of Biomedical Materials Research Part B / L.C. Hsu, B.Y. Peng, M.S. Chen [et al.] // Applied Biomaterials. - 2019. - Vol. 107, № 2. - P. 278-285.

249. Hu, M.S. Embryonic skin development and repair / M.S. Hu, M.R. Borrelli, W.X. Hong [et al.] // Organogenesis. - 2018. - Vol. 14, № 1. - P. 46-63.

250. Huang, Y.H. Protective effects and mechanisms of Terminalia catappa L. methenolic extract on hydrogen-peroxide-induced oxidative stress in human skin fibroblasts / Y. H. Huang, P.Y. Wu, K.C. Wen [et al.] // BMC complementary and alternative medicine. - 2018. - Vol. 18, № 1. - P. 266.

251. Iwanowicz-Palus, G.J. Stem cells-a medical revolution / G.J. Iwanowicz-Palus // European Journal of Medical Technologies. - 2016. -Vol. 4, № 1. - P. 13.

252. Jahromi, M.A. Nanomedicine and advanced technologies for burns: Preventing infection and facilitating wound healing / M.A. Jahromi, P.S. Zangabad, S.M. Basri [et al.] // Advanced drug delivery reviews. - 2018. - Vol. 123, № 1. -P. 33-64.

253. Jang, J.C. Effect of Fibroblast-Seeded Artificial Dermis on Wound Healingv / J.C. jang, R.J. Choi, S.K. Han [et al.] // Annals of Plastic Surgery. - 2015. - Vol. 74, № 4. - P. 501-507.

254. Janzekovic, Z.A. A new concept in the early excision and immediate grafting of burns / Z.A. Janzekovic // J. Trauma. - 1970. - Vol. 10, № 12. - P. 1103-1108.

255. Jeschke, M.G. Wound coverage technologies in burn care: established techniques / M.G. Jeschke, S. Shahrokhi, C.C. Finnerty [et al.] // Journal of Burn Care & Research. - 2018. - Vol. 39, № 3. - P. 313-318.

256. Jones, C.L. Inhibition of amino acid metabolism selectively targets human leukemia stem cells / C.L. Jones, B.M. Stevens, A. D'Alessandro [et al.] // Cancer Cell. -2018. - Vol. 34, № 5. - P. 724-740.

257. Jordahl, J.H. 3D jet writing: functional microtissues based on tessellated scaffold architectures / J.H. Jordahl, L. Solorio, H. Sun [et al.] // Advanced Materials. -2018. - Vol. 30, № 14. - P. 1707196.

258. Joung, D. 3D Printed Stem-Cell Derived Neural Progenitors Generate Spinal Cord Scaffolds / D. Joung, V. Truong, C.C. Neitzke [et al.] // Advanced Functional Materials. - 2018. - Vol. 28, № 39. - P. 1801850.

259. Kang, L. Fabrication and in vitro characterization of electrochemically compacted collagen/sulfated xylorhamnoglycuronan matrix for wound healing applications / L. Kang, X. Liu, Z. Yue [et al.] // Polymers. - 2018. - Vol. 10, № 4. -P. 415.

260. Karabiyik, A.O. Hyaluronic acid/chitosan coacervate-based scaffolds / A.O. Karabiyik, A.B. Kayitmazer, K.G. Torun // Biomacromolecules. - 2018. - Vol. 19, № 4.

- P. 1198-1211.

261. Kathuria, N. Synthesis and characterization of elastic and macroporous chitosan-gelatin cryogels for tissue engineering / N. Kathuria, A. Tripathi, K. Kar [et al.] // Acta Biomater. - 2009. - Vol 5, № 1. - P. 406-418.

262. Kelechi, T.J. A randomized, investigator-blinded, controlled pilot study to evaluate the safety and efficacy of a poly-N-acetyl glucosamine-derived membrane material in patients with venous leg ulcers / T.J. Kelechi, M. Mueller, C.S. Hankin // Journal of the American Academy of Dermatology - 2012. - № 66, № 6.

- P. 209-215.

263. Kenry, L.W. Stem cells meet graphene: opportunities and challenges in regenerative medicine / L.W. Kenry, K.P. Loh, C.T. Lim // Biomaterials. - 2018. - Vol. 155, № 1. - P. 236-250.

264. Kinnaird, T. Marrow-derived stromal cells express genes encoding a broad spectrum of arteriogenic cytokines and promote in vitro and in vivo arteriogenesis through paracrine mechanisms / T. Kinnaird, E. Stabile, M.S. Burnett [et al.] // Circulation Research. - 2004. - Vol. 94, № 5. - P. 678-685.

265. Klepanec, A. No Difference in IntraArterial and Intramuscular Delivery of Autologous Bone Marrow Cells in Patients With Advanced Critical Limb Ischemia / A. Klepanec, M. Mistrik, C. Altaner [et al.] // Cell Transplantation. - 2012. - № 21, № 9. -P. 1909-1918.

266. Ko, H.F. Novel synthesis strategies for natural polymer and composite biomaterials as potential scaffolds for tissue engineering / H.F. Ko, C. Sfeir, P.N. Kumta [et al.] // Philos. Trans. Math. Phys. Eng. Sci. - 2010. - Vol. 368, № 1917. -P. 1981-1997.

267. Kowal, S. Cost-Effectiveness of the Use of Autologous Cell Harvesting Device Compared to Standard of Care for Treatment of Severe Burns in the United States / S. Kowal, E. Kruger, P. Bilir [et al.] // Advances in therapy. - 2019. -Vol. 1. - P. 1-15.

268. Krasnodembskaya, A. Antibacterial effect of human mesenchymal stem cells is mediated in part from secretion of the antimicrobial peptide LL-37 / A. Krasnodembskaya, Y. Song, X. Fang [et al.] // Stem Cells. - 2010. - Vol. 28, № 12. -P. 2229-2238.

269. Kruse, C.R. Evaluation of the efficacy of cell and micrograft transplantation for full-thickness wound healing / C.R. Cruse, D. Sakthivel, I. Sinha [et al.] // Journal of Surgical Research. - 2018. - Vol. 227, № 1. - P. 35-43.

270. Kuang, Y. Efficient, Selective Removal of Human Pluripotent Stem Cells via Ecto-Alkaline Phosphatase-Mediated Aggregation of Synthetic Peptides / Y. Kuang, K. Miki, C.J. Parr [et al.] // Cell Chemical Biology. - 2017. - Vol. 24, № 6. - P. 685-694.

271. Kucharzewski, M. Novel trends in application of stem cells in skin wound healing / M. Kucharzewski, E. Rojczyk, K. Wilemska-Kucharzewska [et al.] // European journal of pharmacology. - 2018. - Vol. 843, № 1. - P. 307-315.

272. Kuzuya, M. Inhibition of endothelial cell differentiation on glycosylated reconstituted basement membrane complex / M. Kuzuya, S. Satake, H. Miura // J. Experimental Cell Research. - 2006. - Vol. 226, № 2. - P. 336-345.

273. Lämmermann, I. Blocking negative effects of senescence in human skin fibroblasts with a plant extract / I. Lämmermann, L. Terlecki-Zaniewicz, R. Weinmüllner [et al.] // NPJ aging and mechanisms of disease. - 2018. - Vol. 4, № 1.

- P. 4.

274. Laurenti, E. From haematopoietic stem cells to complex differentiation landscapes / E. Laurenti, B. Göttgens // Nature. - 2018. - Vol. 553, № 7689. -P. 418-426.

275. Lee, S.C. Lipopolysaccharide preconditioning of adipose-derived stem cells improves liver-regenerating activity of the secretome / S.C. Lee, H.J. Jeong, S.K. Lee [et all] // Stem Cell Res. Ther. - 2015. - Vol. 6, № 1. - P. 75.

276. Lee, V. Design and Fabrication of Human Skin by Three-Dimensional Bioprinting / V. Lee, J.P. Trasatti, C.Bjornsson [et al.] // Tissue Engineering Part C: Methods. - 2013. - Vol. 20, № 6. - P. 473-484.

277. Liang, W. An outcomes study on the effects of the Singapore General Hospital Burns Protocol / W. Liang, Y.O. Kok, B.K. Tan [et al.] // Annals of plastic surgery. - 2018. - Vol. 80, № 1. - P. 18-22.

278. Lin, J. Microenvironment-evoked cell lineage conversion: Shifting the focus from internal reprogramming to external forcing / J. Lin, M.R. Li, D.D. Ti // Ageing research reviews. - 2013. - Vol. 12, № 1. - P. 29-38.

279. Lis, G.J. Effect of cultured autologous oral keratinocyte suspension in fibrin glue on oral wound healing in rabbits / G.J. Lis, J. Zarzecka, J.A. Litwin [et al.] // International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery. - 2012. - Vol. 41, № 9.

- P. 1146-1152.

280. Lokhande, G. Nanoengineered injectable hydrogels for wound healing application / G. Lokhande, J.K. Carrow, T. Thakur [et al.] // Acta biomaterialia. - 2018.

- Vol. 70, № 1. - P. 35-47.

281. Mahmood, R. Human neonatal stem cell-derived skin substitute improves healing of severe burn wounds in a rat model / R. Mahmood, A. Mehmood, M.S. Choudhery [et al.] // Cell Biol Int. - 2019. - Vol. 43, № 2. - P.147-57.

282. Martel-Estrada, S.A. Chitosan/poly(dl, lactide-co-glycolide) scaffolds for tissue engineering / S.A. Martel-Estrada, I. Olivas-Armendariz, C.A. MartinezPerez [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Medicine. - 2012.

- Vol 23, № 1. - P. 2893-2901.

283. Mehta, P.P. Electrospun nanofiber scaffolds: technology and applications / P.P Mehta, V.S. Pawar // Applications of nanocomposite materials in drug delivery. -Sawston: Woodhead Publishing, 2018. - P. 509-573.

284. Meirelles, L.S. Mechanisms involved in the therapeutic properties of mesenchymal stem cells / L.S. Meirelles, A.M. Fontes, D.T. Covas [et al.] // Cytokine Growth Factor Review. - 2009. - Vol. 20, № 5-6. - P. 419-427.

285. Method of dispersing fluids. US Patent 705691 / Morton W.J., 1902.

286. Moon, K.C. Potential of allogeneic adipose-derived stem cell-hydrogel complex for treating diabetic foot ulcers / K.C. Moon, H.S. Suh, K.B. Kim [et al.] // Diabetes. - 2019. - Vol. 68, № 4. - P. 837-846.

287. Moy, A.M. The History and Future of Amniotic Membrane Use in Medicine / A.M. Moy // Journal of Dry Eye Disease. - 2019. - Vol. 2, № 1. -P. 7-9.

288. Munster, A.W. Cultured Skin for Massive Burns. A prospective, controlled trial / A.W. Munster // Annals of Surgery. - 1996. - Vol. 224, № 3. -P. 372-377.

289. Nam, K.H. Circulating fibroblast growth factor-23 levels are associated with an increased risk of anemia development in patients with nondialysis chronic kidney

disease / K.H. Nam, H. Kim, S.Y. An [et al.] // Scientific reports. - 2018. - Vol. 8, № 1. - P. 7294.

290. Navarro, F.A. Sprayed keratinocyte suspensions accelerate epidermal coverage in a porcine microwound model / F.A. Navarro, M.L. Stoner, C.S. Parks [et al.] // Journal Burn Care Rehabilitation. - 2000. - Vol. 21, № 6. - P. 513-518.

291. Nijboer, C.H. Intranasal stem cell treatment as a novel therapy for subarachnoid hemorrhage / C.H. Nijboer, E. Kooijman, C.T. Van Velthoven [et al.] // Stem cells and development. - 2018. - Vol. 27, № 5. - P. 313-325.

292. Oh, J. Temporal stability of the human skin microbiome / J. Oh, A.L. Byrd, M. Park [et al.] // Cell. - 2016. - Vol. 165, № 4. - P. 854-866.

293. Ong, C.S. 3D bioprinting using stem cells / C.S. Ong, P. Yesantharao, C.Y. Huang [et al.] // Pediatric research. - 2018. - Vol. 83, № 1-2. - P. 223.

294. Ong, Y.S. Meta-analysis of early excision of burns / Y.S. Ong, M. Samuel, C. Song // Burns. - 2006. - Vol. 32, № 2. - P.145-150.

295. Pareja-Galeano, H. iPSCs-based anti-aging therapies: Recent discoveries and future challenges / H.F. Pareja-Galeano, F. Sanchis-Gomar, L.M. Pérez [et al.] // Ageing research reviews. - 2016. - Vol. 27, № 1 - P. 37-41.

296. Peirce, S.C. ReCell Spray-On Skin System for Treating Skin Loss, Scarring and Depigmentation after Burn Injury: A NICE Medical Technology Guidance / S.C. Peirce, G. Carolan-Rees // Applied health economics and health policy. - 2019. - Vol. 17, № 2. - P. 131-141.

297. Petry, S.F. Distinct shift in beta-cell glutaredoxin 5 expression is mediated by hypoxia and lipotoxicity both in vivo and in vitro / S.F. Petrym, L.M. Sun, A. Knapp [et al.] // Frontiers in endocrinology. - 2018. - Vol. 9, № 1. - P. 84.

298. Plaza-Alvarez, P.A. Changes in soil hydraulic conductivity after prescribed fires in Mediterranean pine forests / P.A. Plaza-Alvarez, M.E. Lucas-Borja, J. Sagra [et al.] //Journal of environmental management. - 2019. -Vol. 232, № 1. - P. 1021-1027.

299. Ponce, L. Isolation and cultivation of primary keratinocytes from piglet skin for compartmentalized co-culture with dorsal root ganglion neurons / L. Ponce, F. Heintz, I. Schäfer [et al.] // Journal of Cellular Biotechnology. - 2017. - Vol. 2, № 2. -P. 93-115.

300. Rabbany, S.Y. Continuous delivery of stromal cell-derived factor-1 from alginate scaffolds accelerates wound healing / S.Y. Rabbany, J. Pastore, M. Yamamoto [et al.] // Cell transplantation. - 2010. - Vol. 19, № 4. - P. 399-408.

301. Rana, S.S. Endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage: a technical review / S.S. Rana // Annals of Gastroenterology. - 2021. - Vol. 34, № 2. - P. 142.

302. Rheinwald, J.G. Serial cultivation of strains of human epidermal keratinocytes: the formation of Keratinizing colonies from single cells / J.G. Rheinwald, H. Green // Cell. - 1975. - Vol. 6, № 3. - P. 331-344.

303. Rinnerthaler, M. et al. Oxidative stress in aging human skin / M. Rinnerthaler, J. Bischof, M.K. Streubel [et al.] // Biomolecules. - 2015. - Vol. 5, № 2. - P. 545-589.

304. Roffi, A. A composite chitosan-reinforced scaffold fails to provide osteochondral regeneration / A. Roffi, E. Kon, F. Perdisa [et al.] // International journal of molecular sciences. - 2019. - Vol. 20, № 9. - P. 2227.

305. Ronaldson-Bouchard, K. Advanced maturation of human cardiac tissue grown from pluripotent stem cells / K. Ronaldson-Bouchard, S.P. Ma, K. Yeager [et al.] // Nature. - 2018. - Vol. 556, № 7700. - P. 239.

306. Sandri, G. Chitosan/glycosaminoglycan scaffolds for skin reparation / G. Sandri, S. Rossi, M.C. Bonferoni [et al.] // Carbohydrate polymers. - 2019. -Vol. 220, № 1. - P. 219-227.

307. Sayed, N. Personalized medicine in cardio-oncology: the role of induced pluripotent stem cell / N. Sayed, M. Ameen, J.C. Wu // Cardiovascular research. - 2019. - Vol. 115, № 5. - P. 949-959.

308. Schilling, T. In vivo degradation of magnesium alloy LA63 scaffolds for temporary stabilization of biological myocardial grafts in a swine model / T. Schilling,

G. Brandes, I. Tudorache [et al.]// Biomed Technologies. - 2013. - Vol. 58, № 5. -P. 407-416.

309. Schrementi, M. The importance of targeting inflammation in skin regeneration / M. Schrementi, L. Chen, L.A. DiPietro // Skin Tissue Models. -New-York: Academic Press, 2018. - P. 255-275.

310. Schulman, C.I. 354 Clinical Trial of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Second Degree Burns: Prelim Results / C.I. Schulman, A. Candanedo, L. Rodriguez-Menocal [et al.] // Journal of Burn Care & Research. - 2018. - Vol. 39, № 1. - P. S147.

311. Sheu, J. Skin Diseases Associated with Stem Cell Transplantation / J. Sheu, V.E. Nambudiri, A.L Goddard [et al.] // Skin Diseases in the Immunosuppressed. -London: Springer, 2018. - P. 117-137.

312. Shishkovsky, I. Nano-size ceramic reinforced 3D biopolymer scaffolds: Tribomechanical testing and stem cell activity / I. Shishkovsky, V. Sherbakov, I. Ibatullin [et al.] // Composite Structures. - 2018. - Vol. 202, № 1. -P. 651-659.

313. Shou, K. Induction of mesenchymal stem cell differentiation in the absence of soluble inducer for cutaneous wound regeneration by a chitin nanofiber-based hydrogel / K. Shou, Y. Huang, B. Qi [et al.] // Journal of tissue engineering and regenerative medicine. - 2018. - Vol. 12, № 2. - P. 867-880.

314. Shu, X.Z. Therapeutic biomaterials from chemically modified Hyaluronan / X.Z. Shu, G.D. Prestwich // Chemistry and Biology of Hyaluronan. - Boston: Elsevier, 2004. - P. 475-540.

315. Shu-liang, L. Basic and clinical research in the field of burn wound healing / L. Shu-liang // Chinese journal of burns. - 2008. - № 24, № 5. - P. 359-61

316. Simöes, D. Recent advances on antimicrobial wound dressing: A review / D. Simöes, S.P. Miguel, M.P. Ribeiro [et al.] // European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. - 2018. - Vol. 127, № 1. - P. 130-141.

317. Smith, I.O. Nanostructured polymer scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine / I.O. Smith, X.H. Liu, L.A. Smith [et al.] // WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology. - 2009. - Vol. 1, № 2. - P. 226-236.

318. Smith, J. A case of identity: HOX genes in normal and cancer stem cells / J. Smith, A. Zyoud, C. Allegrucci // Cancers. - 2019. - Vol. 11, № 4. - P. 512.

319. Snyder, D.L. Skin substitutes for treating chronic wounds. Technology Assessment Report / D.L. Snyder, N. Sullivan, K.M. Schoelles // Prepared by the ECRI Institute Evidence-based Practice Center (EPC). - 2012. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25356454.

320. Srinivasan, A. Substrate stiffness modulates the multipotency of human neural crest derived ectomesenchymal stem cells via CD44 mediated PDGFR signaling / A. Srinivasan, S.Y. Chang, S. Zhang [et al.] // Biomaterials. - 2018. - Vol. 167, № 1. -P. 153-167.

321. Stevens, H.P. Platelet Rich stroma, the combination of PRP and tSVF and its potential effect on osteoarthritis of the knee / H.P. Stevens, J. Van Boxtel, R. Van Dijck [et all] // Applied Sciences. - 2020. - Vol. 10, № 14. - P. 4691.

322. Suner, S.S. Cryogel composites based on hyaluronic acid and halloysite nanotubes as scaffold for tissue engineering / S.S. Suner, S. Demirci, B. Yetiskin [et al.] // International journal of biological macromolecules. - 2019. - Vol. 130, № 1. -P. 627-635.

323. Takada, K. Addition of Low-Polar Diluent to Fire-Extinguishing Superconcentrated Electrolytes / K. Takada, Y. Yamada, F. Rizki [et al.] // Meeting Abstracts. - 2019. - Vol. 2, № 1. - P. 153.

324. Tan, B.Y. Cultivation of human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes on keratin-coated silica bead substrates / B.Y. Tan, L.T. Nguyen, H.S. Kim [et al.] // Journal of Biomedical Materials Research Part A. - 2017. - Vol. 105, № 10. - P. 2789-2798.

325. Tatullo, M. Stem cells and regenerative medicine / M. Tatullo, I.C. Gargiulo, G. Dipalma [et al.] // Translational Systems Medicine and Oral Disease. -New-York: Academic Press, 2020. - P. 387-407

326. Tedesco, M.T. Soft chitosan microbeads scaffold for 3D functional neuronal networks / M.T. Tedesco, D. Di Lisa, P. Massobrio [et al.] // Biomaterials. - 2018. - Vol. 156. - P. 159-171.

327. Teng, S.H. Functionally gradient chitosan/hydroxyapatite composite scaffolds for controlled drug release / S.H. Teng, E.J. Lee, P. Wang [et al.] // Journal of Biomedical Materials Research. - 2009. - Vol. 90, № 1. - P. 275-282.

328. Thomas, M. 3-D Bioprinting of Neural Tissue for Applications in Cell Therapy and Drug Screening / M. Thomas, S.M. Willerth // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 2017. - Vol. 5, № 1. - P. 69.

329. Tran, S. Assessment and management of minor burns in children / S. Tran, M.A. Jacques, A.J. Holland // Australian journal of general practice. - 2019. -Vol. 48, № 9. - P. 590.

330. Vijayavenkataraman, S. 3D bioprinting of tissues and organs for regenerative medicine / S. Vijayavenkataraman, W.C. Yan, W.F. Lu [et al.] // Advanced drug delivery reviews. - 2018. - Vol. 132, № 1. - P. 296-332.

331. Wang, C.Y. Mesenchymal stem cell-conditioned medium facilitates angiogenesis and fracture healing in diabetic rats / C.Y. Wang, H.B. Yang, H.S. Hsu [et al.] // Journal Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - 2012. -Vol. 6, № 7. - P. 559-569.

332. Wang, Z. Enhanced Keratinocyte Proliferation and Migration in Co-culture with Fibroblasts / Z. Wang, Y. Wang, F. Farhangfar [et al.] // PLoS ONE. - 2012. - Vol. 7, № 7. - P. 40951.

333. Werner, S. Keratinocyte-fibroblast interactions in wound healing / S. Werner, T. Krieg, H. Smola // Journal of Investigative Dermatology. - 2007. -Vol. 127, № 5. - P. 998-1008.

334. Wolf, M.T. A biologic scaffold-associated type 2 immune microenvironment inhibits tumor formation and synergizes with checkpoint immunotherapy / M.T. Wolf, S. Ganguly, T.L. Wang [et al.] // Science translational medicine. - 2019. - Vol. 11, № 477. - P. 7973.

335. Wu, J. Sulfated zwitterionic poly (sulfobetaine methacrylate) hydrogels promote complete skin regeneration / J. Wu, Z. Xiao, A. Chen [et al.] // Acta biomaterialia. - 2018. - Vol. 71, № 1. - P. 293-305.

336. Xue, J. Electrospinning and electrospun nanofibers: methods, materials, and applications / J. Xue, T. Wu, Y. Dai [et al.] // Chemical reviews. - 2019. -Vol. 119, № 8. - P. 5298-5415.

337. Yamaguchi, Y. Mesenchymal-epithelial interactions in the skin: aiming for site-specific tissue regeneration / Y. Yamaguchi, V.J. Hearing, S. Itami [et al.] // Journal of Dermatological Science. - 2005. - Vol. 40, № 1. - P. 1-9.

338. Yang, W. Preparation and characterisation of a novel silk fibroin/hyaluronic acid/sodium alginate scaffold for skin repair / W. Yang, H. Xu, Y. Lan [et al.] // International journal of biological macromolecules. - 2019. - Vol. 130, № 1. - P. 58-67.

339. Yeshurun, M. Antibacterial prophylaxis with ciprofloxacin for patients with multiple myeloma and lymphoma undergoing autologous haematopoietic cell transplantation: a quasi-experimental single-centre before-after study / M. Yeshurun, I. Vaxman, L. Shargian [et al.] // Clinical Microbiology and Infection. -2018. - Vol. 24, № 7. - P. 749-754.

340. Yin, K. An experimental study on repair of full thickness skin wound with graft of autologous keratinocyte suspension in rats / Yin K., Shen C., Ma L. [et al.] // Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. - 2016. - Vol. 30, № 2. - P. 219-223.

341. Yokoyama, H. Skin regeneration of amphibians: A novel model for skin regeneration as adults / H. Yokoyama, N. Kudo, M. Todate [et al.] // Development, growth & differentiation. - 2018. - Vol. 60, № 6. - P. 316-325.

342. Yu, F-SX. Growth factors and corneal epithelial wound healing / F-SX. Yu, J. Yin, K. Xu [et al.] // Brain Research Bulletin - 2010. - Vol. 81, № 2-3. -P. 229-235.

343. Zhang, M. Lower genomic stability of induced pluripotent stem cells reflects increased non-homologous end joining / M. Zhang, L. Wang, K. An [et al.] // Cancer Communications. - 2018. - Vol. 38, № 1. - P. 49.

344. Zhao, D. Mouse Model established by early renal Transplantation after skin allograft sensitization Mimics clinical antibody-Mediated rejection / D. Zhao, T. Liao, S. Li [et al.]// Frontiers in immunology. - 2018. - № 9, № 1. - P. 1356.

345. Zhao, F. Human Novel MicroRNA Seq-915_x4024 in Keratinocytes Contributes to Skin Regeneration by Suppressing Scar Formation / F. Zhao, H. Lang, Z. Wang [et al.] // Molecular Therapy-Nucleic Acids. - 2019. - Vol. 14, № 1. -P. 410-423.

346. Zhao, Y. Porous allograft bone scaffolds: doping with strontium / Y. Zhao, D. Guo, S. Hou [et al.] // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8, № 7. - P. 69339.

347. Zhumabayeva, B.A. Screening of domestic common bean cultivar for salt tolerance during in vitro cell cultivation / B.A. Zhumabayeva, Z.G. Aytasheva, E.D. Dzhangalina [et al.] // International Journal of Biology and Chemistry. - 2019. - Vol. 12, № 1. - P. 94-102.

348. Zivic, F. Biodegradable Metals as Biomaterials for Clinical Practice: Iron-Based Materials / F. Zivic, N. Grujovic, E. Pellicer [et al.] // Biomaterials in Clinical Practice. - London: Springer, 2018. - P. 225-280.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП)

«Изолированная трансплантация клеточных культур аллогенных/аутологичных кератиноцитов или фибробластов

на ожоговую рану»

1. Назначение:

стимуляция репаративной регенерации поверхностных, пограничных (дермальных) и донорских ран;

ускорение подготовки ран к хирургическому лечению;

повышение эффективности кожной пластики.

2. Ответственность:

2.1 Пользователи, ответственные за выполнение процедуры:

медицинские сестры, отвечающие за подготовку к манипуляции на основании должностных инструкций;

лечащий врач (хирург, травматолог).

2.2 Контроль исполнения процедуры:

лечащий врач (хирург, травматолог);

заведующий отделением.

2.3. Критерии оценки:

соответствие СОП;

отсутствие осложнений.

3. Область применения:

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.