Научная статья на тему 'ПОЛУЧЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ С НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ'

ПОЛУЧЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ С НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
64
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИЯ / БИОМАТЕРИАЛЫ / БИОСОВМЕСТИМЫЕ И БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ / ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — Авдокушина С. М., Камалов М. И., Абдуллин Т. И., Лавров И. А., Зухайб М.

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

Текст научной работы на тему «ПОЛУЧЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ С НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ»

8

МАТЕРИАЛЫ V НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

выявлены разнонаправленные количественные изменения параметров кости для неинфицированных и инфицированных дефектов. В частности, в первом случае происходил постепенный рост и структуризация костной ткани, а во втором случае наблюдалась деградация костной массы вследствие распространения инфекции. По данным микро-КТ экспериментальные материалы оказывали выраженное влияние на указанные процессы в зависимости от наличия антибактериальных агентов.

Полученные результаты подтверждают информативность используемой модели и параметров оценки методом микро-КТ для изучения терапевтического потенциала остеозамещающих материалов. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект FZSM-2022-0020).

ПОЛУЧЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ С НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ

С.М. Авдокушина, М.И. Камалов, Т.И. Абдуллин, И.А. Лавров, М. Зухайб

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия

e-mail: [email protected]

Ключевые слова: нейрорегенерация, биоматериалы, биосовместимые и биодеградируемые полимеры, полиэтиленгликоль.

Травматические повреждения нервной системы широко распространены в человеческой популяции и характеризуются значительными инвалидизацией, ухудшением качества жизни пациентов, расходами на первичную терапию и реабилитацию. Эффективное восстановление структуры и функции нервных тканей после травмы требует применения комплексных терапевтических методов, важной частью которых являются биоматериалы, способные замещать тканевой дефект и стимулировать регенерацию. Перспективной структурной основой для создания подобных биоматериалов являются биосовместимые гидрофильные полимеры. Ранее нами были разработаны гидрогели на основе гидроксиэтилметакрила-та, модифицированные биоактивными олигопептидами, в качестве клеточных матриксов [1].

Целью настоящего исследования явилось создание биосовместимого гидрогеля на основе полиэтиленгли-коля (ПЭГ), обладающего пористой структурой, биоде-градируемыми свойствами и поддерживающего рост нейрональных клеток. Для решения этой задачи синтезировано производное ПЭГ — олиго(поли(этиленгликоль) фумарат) (OPF), структура которого была подтверждена методами ИК-Фурье- и ЯМР-спектроскопии. Получен ряд макропористых OPF-криогелей различного состава и исследовано их взаимодействие с клетами феохромоцито-мы крысы PC-12 и нейробластомы человека SH-SY5Y. По данным тестов на адгезию и жизнеспособность исследуемые клетки эффективно закреплялись и про-лиферировали на OPF-криогелях; введение в криогель катионного компонента существенное усиливало эти процессы (более эффективно для клеток PC-12 по сравнению с клетками SH-SY5Y). Микроскопическими методами охарактеризованы распределение и морфология клеток в OPF-криогелях.

Результаты показывают, что OPF-криогели являются перспективными матриксами для нейрональных клеток. В настоящее время проводятся работы по модификации OPF-криогелей биоактивными компонентами, стимулирующими пролиферацию и дифференцировку нейрональных клеток для их последующего тестирования в моделях ней-рорегенерации. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-74-00082 и за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект FZSM-2022-0020).

Литература:

1. Zoughaib M., Luong D., Garifullin R., et al. Mater. Sci. Eng. C.

2021. V. 120. P. 111660.

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА СПОСОБСТВУЮТ НАКОПЛЕНИЮ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ЗДОРОВЫХ АДИПОЦИТАХ

М.Ю. Агарёва1, 2, Ю.С. Стафеев2,

С.С. Мичурина1, 3, Е.С. Зубкова1, И.А. Скляник4,

Е.А. Шестакова4, А.О. Гаврилова4,

М.С. Синеокая4, Е.И. Ратнер1, М.Ю. Меньшиков1,

Е.В. Парфенова1, 3, М.В. Шестакова4

1 ФГБУ НМИЦ кардиологии им. академика

Е.И. Чазова Минздрава России, Москва, Россия

2 МИРЭА — Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

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

4 ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, Москва, Россия

e-mail: [email protected]

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, ади-поциты, сахарный диабет 2 типа, свободные жирные кислоты, сокультивирование, сальник.

Адипоциты являются основными клетками жировой ткани, их функция заключается в хранении энергии в виде триглицеридов и способности высвобождать ее при необходимости в виде жирных кислот и глицерина, обеспечивая тем самым другие клетки и ткани энергией. Кроме того, адипоциты являются важными эндокринными клетками, секретируемые факторы которых могут оказывать дистантное действие на другие ткани и органы. В связи с этим, целью нашей работы является изучение влияния висцеральных адипоцитов, полученных из мезенхимальных стволовых клеток (МСК) пациентов с ожирением и наличием/ отсутствием сахарного диабета 2 типа (СД2Т) на подкожные адипоциты, полученные из МСК здоровых пациентов.

Эксперимент проводили на пулированных культурах МСК подкожной жировой ткани (пМСК) здоровых пациентов и МСК висцеральной жировой ткани (вМСК) пациентов с ожирением и наличием/отсутствием СД2Т. Сокультивирование осуществляли в системе Transwell в среде с адипогенными индукторами по стандартному протоколу. Для анализа липогенеза мы инкубировали клетки с радиоактивно-меченой [М^-глюкозой с дальнейшей экстракцией и омылением липидной фракции. Включение радиоактивного углерода оценивали на счетчике бета-излучения с использованием жидкостной сцинтилляции. Экспрессию липогенных маркеров контролировали с помощью иммуноблоттинга.

Гены & Клетки XVII, №3, 2022

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.