
Высокая безопасность филлеров на основе агарозы. Собственное наблюдение
Журнал: Клиническая дерматология и венерология. 2026;25(4):676-684.
DOI: 10.17116/klinderma202625041676
Прочитано: 995 раз
Резюме
Восстановление утраченных объемов филлерами — одна из методик косметологии, использующая тканевые наполнители (гиалуроновая кислота — ГК, гидроксиапатит кальция, коллаген, поли-L-молочная кислота, агарозный гель — АГ). Лидеры — импланты на основе ГК, но при необходимости принудительной биодеградации этих гелей существуют риски нежелательных реакций. Гель на основе агарозы считается безопасным вследствие возможности удаления из места инъекции введением физиологического раствора (NaCl) и воды для инъекций.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить влияние растворителей (физиологического раствора NaCl и воды для инъекций) на скорость принудительной деградации геля на основе агарозы in vitro и in vivo.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клиническое наблюдение 5 пациенток, направленное на оценку возможности контролируемой деградации филлера на основе агарозы с использованием физиологического раствора NaCl и воды для инъекций. Гель на основе агарозы (в концентрации 1,5 и 2,5%) подвергался принудительному процессу биодеградации двумя растворами: физиологический (NaCl) и вода для инъекций. Процесс биодеградации оценивали путем исследования физико-химических и реологических свойств геля in vitro и УЗИ мягких тканей in vivo.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Оба растворителя эффективно растворяют гель на основе АГ. Исследование in vitro выявило наименьшую стабильность у образцов, в которых растворителем являлась вода для инъекций, что указывает на более быструю деградацию филлера в этом растворителе по сравнению с физиологическим раствором NaCl. В условиях in vivo использование воды для инъекций в качестве растворителя также показало большую эффективность по сравнению с физиологическим раствором. Болюс филлера на основе АГ полностью деградировал от однократного использования воды для инъекций, что подтверждено результатами УЗИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показаны эффективность и безопасность использования физиологического раствора (NaCl) и воды для инъекций для принудительной биодеградации геля на основе агарозы.
Ключевые слова
- агароза
- реология
- дзета-потенциал
- биодеградация
- гель на основе агарозы
- филлеры на основе агарозы
Дата поступления: 12.04.2026
Дата принятия в печать: 25.07.2026
Дата публикации: 28.08.2026
- Frantz C, Stewart KM, Weaver VM. The extracellular matrix at a glance. J Cell Sci. 2010 Dec 15;123(24):4195-4200. PMID: 21123617; PMCID: PMC2995612. https://doi.org/10.1242/jcs.023820
- Hynes RO. The extracellular matrix: not just pretty fibrils. Science. 2009 Nov 27;326(5957):1216-1269. PMID: 19965464; PMCID: PMC3536535. https://doi.org/10.1126/science.1176009
- Badylak SF, Freytes DO, Gilbert TW. Extracellular matrix as a biological scaffold material: Structure and function. Acta Biomater. 2009 Jan;5(1): 1-13. Epub 2008 Oct 2. PMID: 18938117. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2008.09.013
- Murphy NP, Lampe KJ. Mimicking Biological Phenomena in Hydrogel-Based Biomaterials to Promote Dynamic Cellular Responses. 2015.
- de Moraes MA, Paternotte E, Mantovani D, Beppu MM. Mechanical and biological performances of new scaffolds made of collagen hydrogels and fibroin microfibers for vascular tissue engineering. Macromol Biosci. 2012 Sep;12(9):1253-1264. Epub 2012 Jul 30. PMID: 22847779. https://doi.org/10.1002/mabi.201200060
- Aprodu A, Mantaj J, Raimi-Abraham B, Vllasaliu D. Evaluation of a Methylcellulose and Hyaluronic Acid Hydrogel as a Vehicle for Rectal Delivery of Biologics. Pharmaceutics. 2019 Mar 19;11(3):127. PMID: 30893796; PMCID: PMC6471061. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11030127
- Rowley JA, Madlambayan G, Mooney DJ. Alginate hydrogels as synthetic extracellular matrix materials. Biomaterials. 1999 Jan;20(1):45-53. PMID: 9916770. https://doi.org/10.1016/s0142-9612(98)00107-0
- Zarrintaj P, Manouchehri S, Ahmadi Z, Saeb MR, Urbanska AM, Kaplan DL, Mozafari M. Agarose-based biomaterials for tissue engineering. Carbohydr Polym. 2018 May 1;187:66-84. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29486846. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.01.060
- Dutta SD, Patel DK, Lim KT. Functional cellulose-based hydrogels as extracellular matrices for tissue engineering. J Biol Eng. 2019 Jun 20;13:55. PMID: 31249615; PMCID: PMC6585131. https://doi.org/10.1186/s13036-019-0177-0
- Arakawa C, Ng R, Tan S, Kim S, Wu B, Lee M. Photopolymerizable chitosan-collagen hydrogels for bone tissue engineering. J Tissue Eng Regen Med. 2017 Jan;11(1):164-174. Epub 2014 Apr 28. PMID: 24771649. https://doi.org/10.1002/term.1896
- Oliveira JT, Martins L, Picciochi R, Malafaya PB, Sousa RA, Neves NM, Mano JF, Reis RL. Gellan gum: a new biomaterial for cartilage tissue engineering applications. J Biomed Mater Res A. 2010 Jun 1;93(3):852-863. PMID: 19658177. https://doi.org/10.1002/jbm.a.32574
- Moreno-Arotzena O, Meier JG, Del Amo C, García-Aznar JM. Characterization of Fibrin and Collagen Gels for Engineering Wound Healing Models. Materials (Basel). 2015 Apr 1;8(4):1636-1651. PMID: 26290683; PMCID: PMC4538789. https://doi.org/10.3390/ma8041636
- Oliveira ACB, et al. Development of an in Vitro Dermis Equivalent Model Using Collagen-Based Scaffold. 2015. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2015 Sep;12(3):350. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2015.07.101
- Ren Y-J, Zhou Z-Y, Cui F-Z, Ying Wang, Zhao J-P, Xu Q-Y. Hyaluronic Acid/Polylysine Hydrogel as a Transfer System for Transplantation of Neural Stem Cells. Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2009; 24(1):56-62. https://doi.org/10.1177/0883911508099472
- Moon HJ. Injection Rhinoplasty Using Filler. Facial Plast Surg Clin North Am. 2018 Aug;26(3):323-330. PMID: 30005788. https://doi.org/10.1016/j.fsc.2018.03.006
- Raggio BS, Asaria J. Nonsurgical Rhinoplasty Using Fillers. 2025 Jun 30. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. PMID: 32119468.
- Mehta U, Fridirici Z. Advanced Techniques in Nonsurgical Rhinoplasty. Facial Plast Surg Clin North Am. 2019 Aug;27(3):355-365. Epub 2019 May 17. PMID: 31280849. https://doi.org/10.1016/j.fsc.2019.04.008
- Alegre-Sánchez A, Bernárdez C. A new nonhydrophilic agarose gel as subdermal filler for facial rejuvenation: Aesthetic results and patient satisfaction. J Cosmet Dermatol. 2020 Aug;19(8):1900-1906. Epub 2020 Jun 20. PMID: 32500943. https://doi.org/10.1111/jocd.13529
- Kyriazidis I, Spyropoulou GA, Zambacos G, Tagka A, Rakhorst HA, Gasteratos K, Berner JE, Mandrekas A. Adverse Events Associated with Hyaluronic Acid Filler Injection for Non-surgical Facial Aesthetics: A Systematic Review of High Level of Evidence Studies. Aesthetic Plast Surg. 2024 Feb;48(4):719-741. Epub 2023 Aug 10. PMID: 37563436. https://doi.org/10.1007/s00266-023-03465-1
- Safran T, Swift A, Cotofana S, Nikolis A. Evaluating safety in hyaluronic acid lip injections. Expert Opin Drug Saf. 2021 Dec;20(12):1473-1486.1962283. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34328377. https://doi.org/10.1080/14740338.2021.1962283
- Buhsem O, Kirazoglu A. Agarose Gel: An Overview of the Dermal Filler and a Clinical Experience With 700 Patients. Aesthet Surg J Open Forum. 2023 Jun 14;5:ojad051. PMID: 37700788; PMCID: PMC10494782. https://doi.org/10.1093/asjof/ojad051
- Fu XT, Kim SM. Agarase: review of major sources, categories, purification method, enzyme characteristics and applications. Mar Drugs. 2010 Jan 26;8(1):200-218. PMID: 20161978; PMCID: PMC2817930. https://doi.org/10.3390/md8010200
- Shab A. Lippenaugmentation mit der neuen Fillergeneration Agarose-Gel. Face. 2016;2(2):17-18.
- Pirino A, Maullu G, Cossu Rocca P & Montella A. Histological study on the interactions between an agarose gel filler and the human skin: observations within a year. Italian Journal of Anatomy and Embryology. 2018; 123(1):171. https://doi.org/10.13128/ijae-11489
- Fidalgo J, Deglesne PA, Arroyo R, Sepúlveda L, Ranneva E, Deprez P. Detection of a new reaction by-product in BDDE cross-linked autoclaved hyaluronic acid hydrogels by LC-MS analysis. Med Devices (Auckl). 2018 Oct 15;11:367-376. PMID: 30410412; PMCID: PMC6197218. https://doi.org/10.2147/MDER.S166999
- Buhsem O, Kirazoglu A. Agarose Gel: An Overview of the Dermal Filler and a Clinical Experience With 700 Patients. Aesthet Surg J Open Forum. 2023 Jun 14;5:ojad051. PMID: 37700788; PMCID: PMC10494782. https://doi.org/10.1093/asjof/ojad051
- Scarano A, Carinci F, Piattelli A. Lip augmentation with a new filler (agarose gel): a 3-year follow-up study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Aug;108(2):e11-5. PMID: 19615639. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2009.04.025
- Shab A, Shab C. Agarose gel-high patient satisfaction of a full-facial volume augmentation. Aesthetic Med. 2018;3(1):21-25.
- Vratsanos MS, et al. Particle size, pH, and rheological characterization of gels. Intertek Allentown Lab Repor. 2019;4:21-25.
- Махова О.А. Мониторинг безопасности медицинских изделий в пластической хирургии и косметологии. Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2024;1:96–102. https://doi.org/10.17116/plast.hirurgia202401196
Рекомендуем статьи по данной теме:
Долгосрочная эффективность и безопасность филлеров на основе гиалуроновой кислоты при коррекции носогубных складок: комплексная оценка с применением 3D-анализа, ультразвуковой диагностики, стандартизированных шкал и исследования иммунного статуса.Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2026;(2):86-94



