Научная статья на тему 'СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 14-СУТОЧНОГО АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА СТРОМАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КОСТНОГО МОЗГА И КОСТНОЙ ТКАНИ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ КРЫС ЛИНИИ WISTAR'

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 14-СУТОЧНОГО АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА СТРОМАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КОСТНОГО МОЗГА И КОСТНОЙ ТКАНИ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ КРЫС ЛИНИИ WISTAR Текст научной статьи по специальности «Биотехнологии в медицине»

CC BY
26
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МИКРОГРАВИТАЦИЯ / КОСТНАЯ ТКАНЬ / ОСТЕОГЕНЕЗ
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по биотехнологиям в медицине , автор научной работы — Маркина Е.А., Бобылева П.И., Андрианова И.В., Тырина Е.А., Буравкова Л.Б.

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

Текст научной работы на тему «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 14-СУТОЧНОГО АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА СТРОМАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КОСТНОГО МОЗГА И КОСТНОЙ ТКАНИ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ КРЫС ЛИНИИ WISTAR»

МАТЕРИАЛЫ V НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

147

адсорбционной способности с поверхности ГМ путем дегазации удаляли грубые крошки, мелкую пыль и пузырьки воздуха. Пассивную дегазацию проводили в физиологическом растворе при 37°С в течение 20 минут. Далее проводили активную дегазацию в лимонной кислоте с рН1 при 37°С в течение 10 минут, с последующим ультразвуковым воздействием УЗУ-0,25 в течение 60 секунд на частоте 18 кГц и мощности 250 Вт.

По результатам сканирующей электронной микроскопии во всех ГМ на внутренних поверхностях каналов и пор уменьшилось содержание крупнодисперсной крошки, мелкодисперсной пыли и пузырей воздуха. Нами рассчитаны показатели адсорбционной ёмкости исследуемых ГМ. Экспериментально выявлено, что значение фактической адсорбционной емкости может быть использовано для определения объема факторов роста кости, адсорбированного трансплантатом, который материал может размещать на своих поверхностях.

Таким образом, очищенные поры и каналы позволят увеличить площадь контакта с внутренними поверхностями графта компонентов микроциркуляторного русла, жидкости, клеточных элементов и разместить требуемое количество факторов роста кости.

Литература:

1. H.Schilephake Int. J. Oral Maxillofac. Sung. - 2002. - № 5. - Р. 469-484.

2. T.Tian, T.Zhang, Y. Lin Journal of Dental Research. — 2018. — Vol. 97(9). — Р. 969-976.

3. V. Wu, Ma. Helden, N. Bnavenboen, C. Bnuggenkate, J. Klein-Nulend Hindawi Stem Cells International. 2019. Р. 1-15.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 14-СУТОЧНОГО АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА СТРОМАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КОСТНОГО МОЗГА И КОСТНОЙ ТКАНИ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ КРЫС ЛИНИИ WISTAR

Е.А. Маркина, П.И. Бобылева, И.В. Андрианова, Е.А. Тырина, Л.Б. Буравкова

ГНЦ РФ - ИМБП РАН, Москва, Россия

Ключевые слова: микрогравитация, костная ткань, остеогенез

Микрогравитация негативно сказывается на состоянии костной ткани. В условиях реального космического полета, наиболее сильные проявления остеопении у космонавтов и астронавтов, выражены в дистальных отделах нижних конечностей и отделах позвоночника, ответственных за поддержание позы.

Гомеостаз костной ткани зависит от функциональной активности стромальных предшественников кости и костного мозга. Данных о влиянии микрогравитации на стромальные предшественники, вовлекаемые в ре-моделирование костной ткани, немного. Поэтому многие вопросы, связанные с потенциалом малодифференциро-ванных стромальных предшественников, локализованных в костном мозге и костной ткани, в условиях опорной разгрузки остаются открытыми.

Цель исследования — повести анализ морфофунк-ционального состояния мезенхимальных стромальных клеток (МСК) костного мозга и костной ткани, полученных из бедренной и большеберцовой костей крыс после 14-суточного антиортостатического вывешивания

(наземная модель микрогравитации in vivo) и 14-суточ-ного периода реадаптации.

Для исследования были взяты самцы крыс линии Wistar 4-6-месячного возраста, следующих групп: ви-варный контроль, антиортостатическое вывешивание (АОВ) и 14-суточная реадаптация. Были определены пролиферативный и остеогенный потенциал МСК, а также транскриптомная активность генов, ответственных за гомеостаз костной ткани (Mmp9, Spp1, Runx2, RANKL, OPG, Ibsp, BMP10, Sost, Alpl).

АОВ приводило к уменьшению клеточного прироста и остеогенного потенциала стромальных прогениторов костного мозга и костной ткани бедренной и больше-берцовой костей. Анализ транскриптомной активности показал снижение экспрессии генов, ответственных за остеосинтез и увеличение экспрессии генов, приводящих к остеорезорбции. Более выраженные негативные изменения наблюдались в клетках большеберцовой кости. В период реадаптации не происходило полного восстановления остеопотенциала и транскриптомной активности клеток из костной ткани и костного мозга боль-шеберцовой кости.

Таким образом, опорная разгрузка приводит к снижению остеогенных свойств МСК на транскриптомном и функциональном уровнях. Этот эффект был более выражен в МСК костного мозга и костной ткани дистальных отделов конечностей. Работа выполнена по программе фундаментальных исследований ГНЦ РФ — ИМБП РАН № 65.3

БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИОННО-ТРЕКОВОЙ МЕМБРАНЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ХИТОЗАН-КОЛЛАГЕНОВЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ

П.А. Марков1, И.И. Виноградов2, Е. Костромина1, П.С. Еремин1, И.Р. Гильмутдинова1, А.П. Рачин1, А.Н. Нечаев2

1 НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва, Россия

2 Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

e-mail: p.a.markov@mail.ru

Ключевые слова: трековые мембраны, коллаген, хитозан, раневой покрытие, биополимеры, нановолокна.

Исследование проведено с целью охарактеризовать влияние химического и термического способа стабилизации биополимерного слоя ионно-трековой мембраны на её физико-химические и биофункциональные свойства.

В исследовании использовалась полиэтилентереф-талатная пленка, перфорированная ионами тяжелых металлов (Xe, Kr) на ускорителе ядерных частиц. Нанесение биополимерного слоя из раствора хитозана и коллагена проводили методом электроспиннинга, с использованием установки Nanon — 01A (MECC Co. LDT Япония). Для стабилизации биослоя использовали термическую (120°С, 60 мин) и химическую (в парах глутарового альдегида, 60 мин) обработку.

Установлено, что тип обработки не влияет на структуру биослоя, основным структурным элементом биослоя являются спонтанно переплетенные между собой волокна, толщиной 170 ± 40 нм. Выявлено, что термическая обработка вызывает увеличение дзета-потенциала биоматериала и повышает сорбционную емкость в отношении

Гены & Клетки XVII, №3, 2022

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.