Научная статья на тему 'ПОЛИ-3-ОКСИБУТИРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМИТАЦИИ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ'

ПОЛИ-3-ОКСИБУТИРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМИТАЦИИ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
37
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОЛИ-3-ОКСИБУТИРАТ / ПОЛИОКСИАЛКАНОАТЫ / 3D-МОДЕЛИ КУЛЬТУР КЛЕТОК / РАК / РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — Трусова Е.А., Холина М.С., Святославов Д.С., Самойлова С.И., Решетов И.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ПОЛИ-3-ОКСИБУТИРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМИТАЦИИ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ»

МАТЕРИАЛЫ V НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

233

помощи «box-counting method» определяли значение фрактальной размерности (ФР) и лакунарности (ЛК) [3].

В группе 1 эпидермис истончен, наблюдается грубая дезорганизация его слоев, нечеткая граница перехода эпидермиса в дерму, сосочковый и сетчатый слои дермы не дифференцируются (видна ячеистая структура скаффолда), в дерме видны выраженные признаки воспалительной инфильтрации, множество гигантских и эпителиоидных клеток, большое количество крупных, вариабельных по диаметру сосудов.

В группе 2 толщина эпидермиса на 45,5% (p=0,002) больше, чем в группе сравнения. Прослеживается дифференциация эпидермиса на слои, виден переход эпидермиса в дерму, при этом также отсутствует разделение на сосочковый и сетчатый слои дермы (видна ячеистая структура скаффолда), выявлены единичные гигантские и эпителиоидные клетки, умеренное количество крупных, тонкостенных сосудов.

Различия в ремоделировании структуры фибриллярного компонента внеклеточного матрикса в зоне имплантации скаффолда нашли подтверждение в изменении ФР и ЛК. В группе 2 ФР на 2,9% больше (p=0,042) и ЛК на 5 % меньше (p=0,028), чем в группе 1.

Таким образом, включение D-аспарагина оказывает положительное влияние на приживление и ремоделиро-вание биополимерного скаффолда на 30-е сутки от имплантации после некрэктомии ожоговых ран.

Литература:

1. Cai E.Z., Ang C.H., Raju A. et al. Arch Plast Sung. 2014. V. 41.

№ 4. P. 317.

2. Kade A.Kh., Tnofimenko A.I., Bogdanov S.B. et al. Medical News

of North Caucasus. 2021. V. 16. № 2. P. 184.

3. Taniguchi B.A., Bneda M.R.S., Nogueina R.M.B. et al. 2018. V.

11. P. 5241.

ПОЛИ-3-ОКСИБУТИРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ

ИМИТАЦИИ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ

Е.А. Трусова1, М.С. Холина1, Д.С. Святославов2,

С.И. Самойлова2, И.В. Решетов2,

К.В. Шайтан1, А.П. Бонарцев1

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия

e-mail: ekaterina.trusova2001@gmail.com

Ключевые слова: поли-3-оксибутират, полиоксиалканоаты,

3й-модели культур клеток, рак, регенеративная медицина.

Данная работа посвящена разработке и анализу структуры 313-модели раковой опухоли, ее сравнению с опухолями пациентов с плоскоклеточным раком языка и ротоглотки. 313-культуры являются перспективными моделями тестирования на этапе доклинических испытаний и должны обладать максимально близкими к условиям in vivo свойствами [1]. Гипотеза заключалась в том, что наиболее подходящими компонентами имитации микроокружения опухоли являются микросферы диаметром 90 и 75 мкм, тогда как использование микросфер диаметром 205 мкм не позволило разработать 313-модель опухоли.

Сфероиды были получены методом культивирования клеток линии HEp-2 (плоскоклеточной карциномы гортани) на низкоадгезивной поверхности с добавлением высокопористых микросфер из поли-3-оксибутирата (ПОБ) различного диаметра. При достижении 80% кон-флюэнтности, жизнеспособность клеток оценивалась

с помощью окрашивания трипановым синим при помощи подсчета в камере Горяева (Freshney).

Микросферы из ПОБ использовались в качестве имитации микроокружения, в частности, элементов микрососудистого русла. В качестве источника ПОБ использовался штамм-продуцент Azotobacter chroococcum 7Б [2]. Для получения микросфер диаметром 205, 90 и 75 мкм применялся метод "water-in-oil-in-water" (W1/O/W2), позволяющий получать микросферы с высокой пористостью (более 90%). Детекция пролиферативной активности клеток в сфероиде проводилась с помощью МТТ-теста. Анализ морфологии клеток, структуры сфероидов и диаметра микросфер проводился методами СЭМ и конфокальной микроскопии (с использованием флуоресцентных красителей Calcein AM и Hoechst 33342). Полученные сфероиды имели характерные для данной 30-модели зоны, морфология клеток была приближенной к нативной. Оценка корреляции сфероидов с биопсией опухолей пациентов проводилась с помощью иммунофенотипирования. В качестве молекулярных мишеней были использованы антитела к биомаркерам р1611\1К4А и р53 (DO-7). Повышенная экспрессия p16 свидетельствует о ВПЧ-положительном статусе клеточной линии, преобладание дикого типа p53 — об отсутствии быстрого развития опухоли. Полученные результаты иммуногистохимического окрашивания коррелируют с клиническими образцами. Включения в модель микросфер диаметром 205 мкм не показало никакого эффекта.

Тесты резистентности модели к препаратам доксору-бицин и патлитаксел (таксол) показали, что 3D-модели с микросферами диаметром 90 и 75 мкм проявляют больший уровень лекарственной устойчивости к обоим препаратом, что характерно и для естественных опухолевых образований.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-09099, на оборудовании ЦКП Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.

Литература:

1. Gianluca Colella, Flavio Fazioli, Michele Gallo et al. Int. J. Mol. Sci.

2018. V. 19 № 615.

2. V.A., Akoulina E.A., Ivanova E.V. et al. Preparative Biochemistry

and Biotechnology 2017. V. 47. N. 2. P. 173

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГОРМОНОВ НА СЕКРЕТОРНО-СИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА

Е.П. Турищева1, М.С. Вильданова1, П.А. Вишнякова2, 3, Д.К. Матвеева4, Г.Е. Онищенко1, Е.А. Смирнова1

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия

2 НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ, лаборатория Регенеративной медицины, Москва, Россия

3 РУДН, кафедра гистологии, Москва, Россия

4 ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, лаборатория Клеточной физиологии, Москва, Россия

e-mail: kitten-caterina@yandex.ru

Ключевые слова: абсцизовая кислота, гиббереллиновая кислота, фибробласты, миофибробласты, фиброз, диффе-ренцировка, проколлаген, фибронектин.

Гены & Клетки XVII, №3, 2022

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.