CURRENT STATE OF THE MANAGEMENT OF INFECTED WOUNDS

Authors

  • Nurboboyev A.U
  • Safoyev B.B
  • Mahmudova G.F

Keywords:

purulent soft tissue diseases; upper and lower extremities; oxygen hyperventilation; tissue partial pressure of oxygen (pO₂); intoxication; infection

Abstract

The aim of the present study was to improve the therapeutic outcomes in patients with purulent surgical diseases of the soft tissues of the upper and lower extremities through the application of wound hyperventilation using a directed oxygen flow. Materials and Methods. The present study analyzed the clinical findings and treatment outcomes of 122 patients diagnosed with purulent diseases of the extremities. Among them, 68 patients were included in Group I (comparison group), where conventional treatment methods were applied. Group II (the main group) consisted of 54 patients who, in addition to standard therapy, received wound hyperventilation using directed oxygen flow. Conclusion. The incorporation of wound hyperventilation with oxygen flow into the comprehensive treatment regimen for patients with purulent soft tissue diseases of the extremities significantly improved treatment outcomes and accelerated wound healing dynamics. The method promoted faster wound cleansing, earlier resolution of inflammatory infiltration, rapid granulation tissue formation, and accelerated epithelialization. These findings confirm the high therapeutic potential and clinical effectiveness of local oxygen hyperventilation in the комплексive management of purulent soft tissue infections.

References

Костюк Н. И. и др. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии инфицированных ран пальцев крупного рогатого скота //Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария. – 2024. – №. 1. – С. 51-56.

Левчук А. Л., Игнатьев Т. И., Шевэ А. Современная огнестрельная рана и принципы её лечения //Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. – 2025. – Т. 20. – №. 2. – С. 61-67.

Магомедова Салимат Гаджимурадовна Применение лазерного излучения в лечении ран после открытой геморроидэктомии: Автореф. Дис… канд. Мед. Наук.- М., 2026.- 27 с.

Михальский В. В. и др. Применение препарата" Бетадин" в лечении инфицированных ран //РМЖ. – 2010. – Т. 18. – №. 29. – С. 1780-1783.

Митиш В. А. и др. Место мази на полиэтиленгликолевой основе, содержащей хлорамфеникол, в современной стратегии лечения инфицированных ран и гнойно-некротических очагов //Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора БМ Костючёнка. – 2024. – Т. 11. – №. 1. – С. 28-40.

Прасолова А. В., Автина Н. В. Сравнительный анализ лекарственных средств, используемых для лечения инфицированных ран различного генеза //Innоvatiоns in life sсienсes. – 2022. – С. 285-287.

Привольнев В. В. Выбор препарата для местного лечения инфицированных ран //Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора БМ Костючёнка. – 2015. – №. 1. – С. 13-19.

Прокопьев Д. С. и др. Хирургическая обработка ран с применением локального отрицательного давления в лечении пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава //Вестник травматологии и ортопедии им. НН Приорова. – 2024. – Т. 31. – №. 4. – С. 507-516.

Сеин О. Б., Коломийцев С. М., Ванина Н. В. Лечение ран у кроликов с использованием атравматической повязки на основе микрокапсулированного АСД-2ф //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – №. 9. – С. 125-129.

Скосырева Н. С., Мельникова О. А., Михаил Ю. М. Оценка потребительских предпочтений на этапе создания мягкой лекарственной формы для лечения инфицированных ран различной этиологии //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2022. – №. 3. – С. 15-27.

Ставчиков Е. Л. и др. Клиническая эффективность ультразвуковой обработки в лечении гнойных ран //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2025. – Т. 184. – №. 4. – С. 41-48.

Aboy M., Crespo C., Stern A. Beyond the 510(k): the regulation of novel moderate-risk medical devices, intellectual property considerations, and innovation incentives in the FDA'S De Novo pathway. NPJ Digit. Med. 2024;7:29.

Aging influences wound healing in patients with chronic lower extremity wounds treated in a specialized Wound Care Center. Wicke C, Bachinger A, Coerper S, Beckert S, Witte MB, Königsrainer A. Wound Repair Regen. 2009;17:25–33. -

Ahmad T., McGrath S., Sirafim C., do Amaral R.J., Soong S.-L., Sitram R., Turkistani S.A., Santarella F., Kearney C.J. Development of wound healing scaffolds with precisely-triggered sequential release of therapeutic nanoparticles. Biomater. Sci. 2021;9:4278–4288.

Ajitha K. SVM vs. KNN for Classification of histopathological images of varicose ulcer. Adv. Eng. Int. J. 2020;3:19–28.

Al-Jawadi S., Thakur S.S. Ultrasound-responsive lipid microbubbles for drug delivery: a review of preparation techniques to optimise formulation size, stability and drug loading. Int. J. Pharm. 2020;585

Alkahtani S.A., Kunwar P.S., Jalilifar M., Rashidi S., Yadollahpour A. Ultrasound-based techniques as alternative treatments for chronic wounds: a comprehensive review of clinical applications. Cureus. 2017;9

Alves R, Grimalt R. A Review of Platelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of Action, and Classification. Skin Appendage Disord. 2018 Jan;4(1):18-24.

Anusha D.N., Bhavani R.R. Classification of varicose ulcer tissue images. Adv. Nat. Appl. Sci. 2016;10:227–232.

Berezo M., Budman J., Deutscher D., Hess C.T., Smith K., Hayes D. Predicting chronic wound healing time using machine learning. Adv. Wound Care. 2022;11:281–296.

Burgess JL, Wyant WA, Abdo Abujamra B, Kirsner RS, Jozic I. Diabetic wound-healing science. Medicina (Kaunas). 2021;57:1072.

Chan K.S., Liang S., Cho Y.T., Chan Y.M., Tan A.H.M., Muthuveerappa S., Lai T.P., Goh C.C., Joseph A., Hong Q., et al. Clinical validation of a machine-learning-based handheld 3-dimensional infrared wound imaging device in venous leg ulcers. Int. Wound J. 2022;19:436–446.

Published

2026-09-09