88 -10 (60) 2023 — Tursumetov A.A., Isakov Sh.Sh. — PHOTODYNAMIC SANATION OF THE BRONCHIAL TREE USING METHYLENE BLUE IN PURULENT TRACHEOBRONCHITIS IN AN EXPERIMENTAL

PHOTODYNAMIC SANATION OF THE BRONCHIAL TREE USING METHYLENE BLUE IN PURULENT TRACHEOBRONCHITIS IN AN EXPERIMENTAL

Tursumetov A.A., Tashkent Pediatric Medical Institute

Isakov Sh.Sh. Tashkent Pediatric Medical Institute

Xodjaeva D.X. Tashkent Pediatric Medical Institute

Resume

The article presents the results of experimental studies to study the effectiveness of photodynamic sanitation of the bronchial tree in experimental tracheobronchitis. Experiments were carried out in vitro and in vivo. LED laser emitter, with a wavelength of 632.8 nm and an output power density of 2.0 W/cm2, with an exposure time of 3 minutes, with an energy density of 99 J/cm2, has pronounced antimicrobial activity against facultative anaerobic microbes of the bronchial tree , sensitized with a 0.05% aqueous solution of MS. The results of photodynamic sanitation of the bronchial tree give grounds to recommend the developed treatment method for implementation in clinical practice.

Keywords: antimicrobial action, diode laser radiation, microflora, methylene blue, purulent endobronchitis

First page

519

Last page

525

For citation: Tursumetov A.A., Isakov Sh.Sh. Xodjaeva D.X. – PHOTODYNAMIC SANATION OF THE BRONCHIAL TREE USING METHYLENE BLUE IN PURULENT TRACHEOBRONCHITIS IN AN EXPERIMENTAL //New Day in Medicine 2023 10(60): 519-525 https://newdaymedicine.com/index.php/2023/12/01/l-552/

LIST OF REFERENCES:

  1. Авдеев С.Н. Использование небулайзеров в клинической практике. НИИ пульмонологии МЗ РФ, Москва РМЖ, 2015;9:5.
  2. Гайдуль К.В., Лещенко И.В., Муконин А.А. Аспирационная пневмония: некоторые аспекты этиологии, патогенеза, диагностики проблемы рациональной антибиотикотерапии // Журнал интенсивной терапии. 2005;3:28-34.
  3. Гельфанд Б.Р., Гологорский В.А., Белоцерковский Б.З. с соавт Е.Б.Гельфанд, В.И.Карабак, Е.А.Алексеева. Лечение нозокомиальных пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких у хирургических больных. // Consilium medicum. Приложение, хирургия, 2020.
  4. Демещенко В.А., Багин В.А., Розанова С.М. Особенности этиологической структуры и фенотипа резистентности возбудителей к антибиотикам вентилятор-ассоциированной пневмонии, развившейся на фоне абдоминального сепсиса ICJ. // Интенсивная терапия. 2017;2:3-6.
  5. Ибадов Р.А., Шаниева З.А., Арифжанов А.Ш., Эшонходжаев О.Д. с соавт. Оригинальные биотехнологии в профилактике и лечении бронхолегочных осложнений у больных находящихся на пролонгированной ИВЛ // Journal of Microbiology Research 2014;4(1):14-17 DOI: 10.5923/j.microbiology.20140401.03.
  6. Савельев В.С., Филимонов М.И., Ерюхин И.А. и др. // Хирургическое лечение перитонита // Инфекции в хирургии 2015;2:7.
  7. Толстых П.И. Фотодинамическое воздействие на патогенные микроорганизмы // Лазерная медицина. 2018;14(3):52-56.
  8. Титова И.В., Хрусталева М.В., Еременко А.А., Бабаев М.А. Диагностическая и лечебная бронхоскопии у кардиохирургических пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких в послеоперационном периоде анестезиология и реаниматология 2016; 57-62.
  9. Tianhong D. Photodynamic therapy for localized infections – State of the art / D.Tianhong, Y.Y.Huanga, M.R.Hamblin // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2016;6:170-188.
  10. Chiurazzi C., Motos-Galera A., Torres A. Early identification of ventilator-associated pneumonia causative pathogens: focus on the value of Gram-stain examination. 2015: 3-11.
  11. S. High flow nasal cannula oxygen versus non-invasive ventilation in patients with acute hypoxaemic respiratory failure undergoing flexible bronchoscopy — a prospective randomised trial. Crit. Care. 2014;18(6):712.

file

download