<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Инфекция и иммунитет</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2220-7619</issn><issn publication-format="electronic">2313-7398</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">SPb RAACI</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">18022</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.15789/2220-7619-AAE-18022</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL ARTICLES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Assessing an effect of a new chlorhexidine-containing drug on the functional activity of EA.hy926 line endothelial cells</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование влияния нового хлоргексидин-содержащего препарата на функциональную активность эндотелиальных клеток линии EA.hy926</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6976-7061</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">58861848300</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">IQV-6734-2023</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pereviazkina</surname><given-names>Marina A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Перевязкина</surname><given-names>Марина Алексеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Research Laboratory Assistant, Laboratory of Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборант-исследователь лаборатории межклеточных взаимодействий</p></bio><email>marinaperev17@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5161-369X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zementova</surname><given-names>Maria S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Зементова</surname><given-names>Мария Сергеевеа</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher, Laboratory of Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории межклеточных взаимодействий</p></bio><email>marizementova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6051-9048</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">57375369600</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">AEG-1570-2022</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tyshchuk</surname><given-names>Elizaveta V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тыщук</surname><given-names>Елизавета Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher, Laboratory of Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории межклеточных взаимодействий</p></bio><email>tyshhuk.elizaveta@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5229-9732</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">57226564715</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">ABG-9278-2021</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grebenkina</surname><given-names>Polina V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гребенкина</surname><given-names>Полина Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher, Laboratory of Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории межклеточных взаимодействий</p></bio><email>grebenkinap@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-9484-0943</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">OKR-6516-2025</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rakhmetova</surname><given-names>Darya A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рахметова</surname><given-names>Дарья Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>3rd Year Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студентка 3 курса</p></bio><email>rahmetova.dsha@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6542-5953</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">57189999252</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">D-3880-2018</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bespalova</surname><given-names>Olesya N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Беспалова</surname><given-names>Олеся Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DSc (Medicine), Deputy Director for Scientific Work</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., зам. директора по научной работе</p></bio><email>bespalova.olesya.0308@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1560-7529</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">6507854443</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">G-2059-2014</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Selkov</surname><given-names>Sergey A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сельков</surname><given-names>Сергей Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DSc (Medicine), Professor, Head Researcher, Department of Immunology and Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий</p></bio><email>selkovsa@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5749-2531</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">14020604500</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">E-9050-2014</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sokolov</surname><given-names>Dmitriy I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соколов</surname><given-names>Дмитрий Игоревич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DSc (Biology), Associate Professor, Head of the Department of Immunology and Intercellular Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.б.н., доцент, зав. отделом иммунологии и межклеточных взаимодействий</p></bio><email>falcojugger@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2025-12-03" publication-format="electronic"><day>03</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>16</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>266</fpage><lpage>276</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-26"><day>26</day><month>09</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-12-02"><day>02</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Pereviazkina M.A., Zementova M.S., Tyshchuk E.V., Grebenkina P.V., Rakhmetova D.A., Bespalova O.N., Selkov S.A., Sokolov D.I.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Перевязкина М.А., Зементова М.С., Тыщук Е.В., Гребенкина П.В., Рахметова Д.А., Беспалова О.Н., Сельков С.А., Соколов Д.И.</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Pereviazkina M.A., Zementova M.S., Tyshchuk E.V., Grebenkina P.V., Rakhmetova D.A., Bespalova O.N., Selkov S.A., Sokolov D.I.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Перевязкина М.А., Зементова М.С., Тыщук Е.В., Гребенкина П.В., Рахметова Д.А., Беспалова О.Н., Сельков С.А., Соколов Д.И.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://iimmun.ru/iimm/article/view/18022">https://iimmun.ru/iimm/article/view/18022</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Chlorhexidine is a drug widely used for wound care, treatment of burns (0.05% solution), as an ingredient in mouth rinses to prevent biofilm formation on tooth surfaces (0.12% solution), as well as in gynecology and otolaryngology. Chlorhexidine is a cationic antiseptic that, due to its positive charge, can cause damage to pathogens’ negatively charged cell wall. Chlorhexidine is effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria; however, it is ineffective against spore-forming bacteria and certain viruses. A significant issue is the reduced microbial sensitivity to chlorhexidine and cross-resistance development. To enhance its antiseptic properties, chlorhexidine can be used in combination with other agents, such as ethanol. Antiseptic agents should demonstrate sufficient efficacy against fungal, bacterial, and viral pathogens; moreover, antiseptics capable of accelerating tissue repair would offer a distinct advantage. Of particular interest is a formulation containing a chlorhexidine-EDTA-zinc complex. EDTA is used to potentiate the action of many antiseptic agents by increasing bacterial cell wall permeability through disruption of lipopolysaccharides, whereas zinc ions exhibit antibacterial and antifungal activity. Recent research has demonstrated that the chlorhexidine-EDTA-zinc complex exhibits high stability and more prominent biocidal properties compared to chlorhexidine bigluconate. Literature data suggest that EDTA can reverse contact inhibition of endothelial cells and stimulate their proliferation. Thus, the chlorhexidine-EDTA-zinc complex potentially combines bactericidal properties along with the ability to accelerate wound healing by stimulating endothelial cells. In the present study, the effect of a chlorhexidine-EDTA-zinc complex-containing formulation on endothelial cell functional activity was evaluated. The cytotoxicity of the formulation was assessed, along with dilution-specific effects on endothelial cell proliferation and migration. This study demonstrated that at certain dilutions chlorhexidine-containing formulation do not affect endothelial cell proliferation but promote an increase in the surface area occupied by the cells. Under such “spreading,” endothelial cells form more intercellular contacts and stronger adhesion to the substrate, leading to stabilization of blood vessels during angiogenesis and improved tissue perfusion and wound healing. Thus, the chlorhexidine-EDTA-zinc complex can be considered as a modern alternative to chlorhexidine bigluconate for wound care.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Хлоргексидин является препаратом, широко используемым для ухода за ранами, обработки ожогов (0,05% раствор), как компонент ополаскивателей полости рта для предотвращения появления биопленок на поверхности зубов (0,12% раствор), гинекологии, отоларингологии. Хлоргексидин является катионным антисептиком, который за счет своего положительного заряда способен вызывать повреждения в отрицательно зараженной клеточной стенки патогена. Хлоргексидин эффективен в отношении борьбы с грамположительными и грамотрицательными бактериями, однако не подходит для уничтожения спорообразующих бактерий, а также ряда вирусов. Существует проблема снижения чувствительности микроорганизмов к хлоргексидину и формирования ими перекрестной резистентности. Для повышения антисептических свойств хлоргексидин можно применять в комбинации с другими агентами, например, этанолом. Антисептические агенты должны обладать достаточной эффективностью против грибковых, бактериальных и вирусных агентов, притом антисептики, способные ускорять процесс репарации поврежденных тканей, имели бы преимущество. Особый интерес представляет препарат, содержащий комплекс хлоргексидин-ЭДТА-цинк. ЭДТА используется для усиления действия многих антисептических агентов, так как повышает проницаемость клеточных стенок бактерий за счет разрушения липополисахарида, а ионы цинка оказывают антибактериальное и противогрибковое действие. Недавнее исследование продемонстрировало, что комплекс хлоргексидин-ЭДТА-цинк обладает высокой стабильностью и проявляет более выраженные биоцидные свойства, нежели биглюконат хлоргексидин. В литературе есть данные, что ЭДТА способен выводить эндотелиальные клетки из состояния контактного торможения, а также стимулировать их пролиферацию. Таким образом, комплекс хлоргексидин-ЭДТА-цинк потенциально может сочетать бактерицидные свойства и ускорять заживление ран за счет стимуляции эндотелиоцитов. В ходе настоящего исследования была проведена оценка влияния препарата, содержащего комплекс хлоргексидин-ЭДТА-цинк на функциональную активность эндотелиальных клеток. Оценивали цитотоксичность препарата, а также влияние разных разведений препарата на пролиферацию и миграцию эндотелиоцитов. В ходе данной работы было показано, что определенные разведения хлоргексидин-содержащего препарата не оказывают влияния на пролиферацию эндотелиальных клеток, но при этом способствуют увеличению занимаемой клетками площади. При подобном «распластывании» эндотелиоциты формируют большее количество межклеточных контактов и контактов с субстратом, что приводит к стабилизации кровеносного сосуда в ходе ангиогенеза и улучшению кровоснабжения тканей и заживлению ран. Таким образом, комплекс хлоргексидина, ЭДТА и ионов цинка можно рассматривать как современный аналог хлоргексидина биглюконата, используемого для ухода за ранами.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>chlorhexidine</kwd><kwd>endothelium</kwd><kwd>wound healing</kwd><kwd>angiogenesis</kwd><kwd>nanodisinfectant</kwd><kwd>EDTA</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>хлоргексидин</kwd><kwd>эндотелий</kwd><kwd>ранозаживление</kwd><kwd>ангиогенез</kwd><kwd>нанодезинфектант</kwd><kwd>ЭДТА</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>1025102300010-7-3.2.2</award-id></award-group><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out within the framework of fundamental scientific research 1025102300010-7-3.2.2</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках фундаментального научного исследования 1025102300010-7-3.2.2</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Амчиславский Е.И., Соколов Д.И., Старикова Э.А., Фрейдлин И.С. Цитокиновый контроль процесса ангиогенеза // Медицинская иммунология, 2003, Т. 5, № 5–6. С. 493–506. [Amtchislavski E.I., Sokolov D.I., Starickova E.A, Freidlin I.S. Cytokine control of angiogenesis. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2003, vol. 5, no. 5–6, рр. 493–506. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Галынкин В.А., Еникеев А.Х., Краснов К.А., Гладчук А.С., Герасимов В.Н., Хрусталев В.Н. Структура и механизм антимикробного действия комплексного соединения хлоргексидина — нового представителя нанодезинфектантов // Медлайн.ру. 2024. Т. 25, статья 32. С. 582–596. [Galinkin V.A., Enikeev A.H., Krasnov K.A., Gladchuk A.S., Gerasimov V.N., Khrustalev V.N. The structure and mechanism of antimicrobial action of the complex compound chlorhexidine, a new representative of nanodesinfectants. Medline.ru, 2024, vol. 25, art. 32, pp. 582–596. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Галынкин В.А., Еникеев А.Х., Подольская Е.П., Гладчук А.С., Виноградова Т.И., Заболотных Н.В., Догонадзе М.З., Краснов К.А. Антимикробная и вирулицидная активность трехкомпонентного комплекса хлоргексидин-ЭДТА-цинк // Медицина экстремальных ситуаций. 2022. Т. 24, № 1. С. 43–50. [Galinkin V.A., Enikeev A.Kh., Podolskaya E.P., Gladchuk A.S., Vinogradova T.I., Zabolotnykh N.V., Dogonadze M.Z., Krasnov K.A. Antimicrobial and antiviral activity of three-component complex of chlorhexidine-EDTA-zinc. Meditsina ekstremal’nykh situatsii = Extreme Medicine, 2022, vol. 24, no. 1, pp. 43–50. (In Russ.)] doi: 10.47183/mes.2022.002</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Зверьков А.В., Зузова А.П. Хлоргексидин: прошлое, настоящее и будущее одного из основных антисептиков // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2013. Т. 15, № 4. С. 279–285. [Zverkov A.V., Zouzova A.P. Chlorhexidine: past, present, and future of the famous antiseptic agent. Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya = Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy, 2013, vol. 15, no. 4, pp. 279–285. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Повещенко А.Ф., Коненков В.И. Механизмы и факторы ангиогенеза // Успехи физиологических наук. 2010. Т. 41, № 2. С. 68–89. [Poveshchenko A.F., Konenkov V.I. Mechanisms and factors of angiogenesis. Uspehi fiziologiceskih nauk = Progress in Physiological Science, 2010, vol. 41, no. 2, pp. 68–89. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № RU 2019612366. MARKMIGRATION / А.С. Марков, К.Л. Маркова, Д.И. Соколов, С.А. Сельков. Заявка № 2019611126. Дата регистрации: 08.02.2019. Дата публикации: 18.02.2019. [Certificate of state registration of computer program No. RU 2019612366. MARKMIGRATION / A.S. Markov, K.L. Markova, D.I. Sokolov, S.A. Selkov. Application No. 2019611126. Date of registration: 08.02.2019. Date of publication: 18.02.2019.] URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39310909</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Abdel-Sayed P., Tornay D., Hirt-Burri N., de Buys Roessingh A., Raffoul W., Applegate L.A. Implications of chlorhexidine use in burn units for wound healing. Burns, 2020, vol. 46, no. 5, pp. 1150–1156. doi: 10.1016/j.burns.2019.12.008</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Babich H., Wurzburger B.J., Rubin Y.L., Sinensky M.C., Blau L. An in vitro study on the cytotoxicity of chlorhexidine digluconate to human gingival cells. Cell Biol. Toxicol., 1995, vol. 11, no. 2, pp. 79–88. doi: 10.1007/BF00767493</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Bailey A., Longson M. Virucidal activity of chlorhexidine on strains of Herpesvirus hominis, poliovirus, and adenovirus. J. Clin. Pathol., 1972, vol. 25, no. 1, pp. 76–78. doi: 10.1136/jcp.25.1.76</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Best M., Sattar S.A., Springthorpe V.S., Kennedy M.E. Efficacies of selected disinfectants against Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol., 1990, vol. 28, no. 10, pp. 2234–2239. doi: 10.1128/jcm.28.10.2234-2239.1990</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Cheung H.Y., Wong M.M., Cheung S.H., Liang L.Y., Lam Y.W., Chiu S.K. Differential actions of chlorhexidine on the cell wall of Bacillus subtilis and Escherichia coli. PLoS One, 2012, vol. 7, no. 5: e0036659. doi: 10.1371/journal.pone.0036659</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Darouiche R.O., Wall M.J. Jr., Itani K.M., Otterson M.F., Webb A.L., Carrick M.M., Miller H.J., Awad S.S., Crosby C.T., Mosier M.C., Alsharif A., Berger D.H. Chlorhexidine-Alcohol versus Povidone-Iodine for Surgical-Site Antisepsis. N. Engl. J. Med., 2010, vol. 362, no. 1, pp. 18–26. doi: 10.1056/NEJMoa0810988</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Fiorentino F.A.M., Corrêa M.A., Salgado H.R.N. Analytical Methods for the Determination of Chlorhexidine: A Review. Crit. Rev. Anal. Chem., 2010, vol. 40, no. 2, pp. 89–101. doi: 10.1080/10408340903232020</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Gendron R., Grenier D., Sorsa T., Mayrand D. Inhibition of the activities of matrix metalloproteinases 2, 8, and 9 by chlorhexidine. Clin. Diagn. Lab. Immunol., 1999, vol. 6, no. 3, pp. 437–439. doi: 10.1128/CDLI.6.3.437-439.1999</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Giannelli M., Chellini F., Margheri M., Tonelli P., Tani A. Effect of chlorhexidine digluconate on different cell types: a molecular and ultrastructural investigation. Toxicol. In Vitro, 2008, vol. 22, no. 2, pp. 308–317. doi: 10.1016/j.tiv.2007.09.012</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Hidalgo E., Dominguez C. Mechanisms underlying chlorhexidine-induced cytotoxicity. Toxicol. In Vitro, 2001, vol. 15, no. 4-5, pp. 271–276. doi: 10.1016/S0887-2333(01)00020-0</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Hirose R., Bandou R., Ikegaya H., Watanabe N., Yoshida T., Daidoji T., Naito Y., Itoh Y., Nakaya T. Disinfectant effectiveness against SARS-CoV-2 and influenza viruses present on human skin: model-based evaluation. Clin. Microbiol. Infect., 2021, vol. 27, no. 7, pp. 1042.e1–1042.e4. doi: 10.1016/j.cmi.2021.04.009</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Kawana R., Kitamura T., Nakagomi O., Matsumoto I., Arita M., Yoshihara N., Yanagi K., Yamada A., Morita O., Yoshida Y., Furuya Y., Chiba S. Inactivation of human viruses by povidone-iodine in comparison with other antiseptics. Dermatology, 1997, vol. 195, no. Suppl 2, pp. 29–35. doi: 10.1159/000246027</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Lambert R.J., Hanlon G.W., Denyer S.P. The synergistic effect of EDTA/antimicrobial combinations on Pseudomonas aeruginosa. J. Appl. Microbiol., 2004, vol. 96, no. 2, pp. 244–253. doi: 10.1046/j.1365-2672.2004.02135.x</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Loganadane L.D., Berge N., Legrand C., Fauvel-Lafeve F. Endothelial cell proliferation regulated by cytokines modulates thrombospondin-1 secretion into the subendothelium. Cytokine, 1997, vol. 9, no. 10, pp. 740–746. doi: 10.1006/cyto.1997.0229</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Montefiori D.C., Robinson W.E. Jr., Modliszewski A., Mitchell W.M. Effective inactivation of human immunodeficiency virus with chlorhexidine antiseptics containing detergents and alcohol. J. Hosp. Infect., 1990, vol. 15, no. 3, pp. 279–282. doi: 10.1016/0195-6701(90)90036-N</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Munoz-Price L.S., Hota B., Stemer A., Weinstein R.A. Prevention of bloodstream infections by use of daily chlorhexidine baths for patients at a long-term acute care hospital. Infect. Control Hosp. Epidemiol., 2009, vol. 30, no. 11, pp. 1031–1035. doi: 10.1086/644751</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Poppolo Deus F., Ouanounou A. Chlorhexidine in Dentistry: Pharmacology, Uses, and Adverse Effects. Int. Dent. J., 2022, vol. 72, no. 3, pp. 269–277. doi: 10.1016/j.identj.2022.01.005</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Rasimick B.J., Nekich M., Hladek M.M., Musikant B.L., Deutsch A.S. Interaction between chlorhexidine digluconate and EDTA. J. Endod., 2008, vol. 34, no. 12, pp. 1521–1523. doi: 10.1016/j.joen.2008.08.039</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Reinhart-King C.A., Dembo M., Hammer D.A. The dynamics and mechanics of endothelial cell spreading. Biophys. J., 2005, vol. 89, no. 1, pp. 676–689. doi: 10.1529/biophysj.104.054320</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Russell A.D. Chlorhexidine: antibacterial action and bacterial resistance. Infection, 1986, vol. 14, no. 5, pp. 212–215. doi: 10.1007/BF01644264</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Senoo T., Obara Y., Joyce N.C. EDTA: a promoter of proliferation in human corneal endothelium. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2000, vol. 41, no. 10, pp. 2930–2935.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Sivaranjani M., Liu F., White A.P. Synergistic activity of tetrasodium EDTA, ethanol and chlorhexidine hydrochloride against planktonic and biofilm cells of clinically relevant pathogens. J. Glob. Antimicrob. Resist., 2021, vol. 24, pp. 148–157. doi: 10.1016/j.jgar.2020.12.002</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Wyganowska-Swiatkowska M., Urbaniak P., Szkaradkiewicz A., Jankun J., Kotwicka M. Effects of chlorhexidine, essential oils and herbal medicines (Salvia, Chamomile, Calendula) on human fibroblast in vitro. Cent. Eur. J. Immunol., 2016, vol. 41, no. 2, pp. 125–131. doi: 10.5114/ceji.2016.59739</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
