Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ОСТЕОДИФФЕРЕНЦИРОВКА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО НИКЕЛИДА ТИТАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

Работа №182432

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

биология

Объем работы41
Год сдачи2024
Стоимость4400 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
10
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


АННОТАЦИЯ 3
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 5
1.1 ИНТЕРМЕТАЛЛИД TINI КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА 5
1.2 ОСОБЕННОСТИ TINI ПРИ ЛЕГИРОВАНИИ СЕРЕБРОМ (TINI-AG) 8
1.3 ОСТЕОГЕНЕЗ 9
1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОБЛАСТОВ И ОСТЕОЦИТОВ 11
1.5. МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КОСТНОГО МОЗГА 12
1.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ IN VITRO ПОВЕРХНОСТИ
ИМПЛАНТАТА 14
2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 17
3 РЕЗУЛЬАТЫ 20
4 ОБСУЖДЕНИЕ 30
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 34


С ростом прогресса и продолжительности жизни населения врачи все чаще используют металлические имплантируемые устройства. Одним из наиболее популярных в протезировании является интерметаллид TiNi, или нитинол. На протяжении многих лет он показывает себя как материал, хорошо подходящий для имплантации. Нитинол обладает памятью формы, что делает его идеальным для изготовлений стентов для сердца и периферических сосудов, транспедикулярных аппаратов, металлических дуг брекет- систем, имплантатов для костного эндопротезирования.
Титановые имплантаты с микрошероховатыми поверхностями ускоряют и усиливают остеоинтеграцию, способствуя дифференцировке остеобластных клеток [12, 16]. Одним из механизмов является контроль морфологии остеобластов и формирование фокальных адгезивных бляшек, что приводит к стимулированию клеточной дифференцировки посредством активации механотрансдукции [16, 48]. Наночастицы серебра (AgNP) обеспечивают пролонгированный антибактериальный эффект, и даже при включении в покрытия AgNP сохраняют свои бактерицидные свойства [10, 49, 54].
Использование первичных культур для оценки совместимости материала in vitro позволяет достоверно оценить его влияние на внутриклеточную среду организма. В нашем исследовании мы хотели установить, будет ли проходить остеодифференцировка мезенхимальных стволовых клеток на поверхности TiNi-Ag, т.к. данный материал планируется использовать для замещения костных дефектов губчатых костей.
Цель работы: провести остеодифференцировку мезенхимальных стволовых клеток костного мозга мышей линии BALB/c на образцах пористого никелида титана с наночастицами серебра.
Задачи:
1. Получить первичную культуру мезенхимальных стволовых клеток костного мозга из бедренных костей мышей линии BALB/c;
2. Провести остеодифференцировку МСК на поверхности имплантата;
3. Оценить влияние пористого TiNi-Ag на процесс остеодифференцировки МСК.
Работа выполнена на базе лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов под руководством с. н. с., канд. биол. наук Прокопчук А. О. 


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В ходе исследования было изучено влияение пористого никилида титана, легированного серебром, на остеодифференцировку клеток. Выполнена поставленная цель и соответствующие задачи.
Пористый нитинол является одним из самых популярных материалов для эндопротезирования благодаря ЯЗФ и относительной инертности. Самой распространенной проблемой отказа имплантатов являются инфекционные осложнения. Эту проблему предлагают решить легированием материала серебром, т.к. известно, что оно обладает биоцидными свойствами, но и имеет потенциальную цитотоксичность для клеток пациента. В нашем исследовании нами был разработан рабочий протокол остеодифференцировки, основанный на реактивах российского производства, а так же мы установили, что TiNi-Ag не препятствует остеодифференцировке мезенхимальных стволовых клеток мышей линии BALB/c.
Выводы:
1. Получена первичная культура мезенхимальных стволовых клеток костного мозга из бедренных костей мышей линии BALB/c, что подтвердил имунофлуоресцентный анализ;
2. Разработан рабочий протокол остеодифференцировки МСК, который можно использовать в дальнейших исследованиях;
3. Пористый TiNi-Ag не оказывает цитотоксического действия на культуру мезенхимальных стволовых клеток и не препятствует процессу остеодифференцировки МСК.



1. Ahamed M., AlSalhi M. S., Siddiqui M. K. J. Silver nanoparticle applications and human health //Clinica chimica acta. - 2010. - Vol. 411. - №. 23-24. - P. 1841-1848.
2. Anjos-Afonso F., Bonnet D. Nonhematopoietic/endothelial SSEA-1+ cells define the most primitive progenitors in the adult murine bone marrow mesenchymal compartment //Blood. - 2007. - Vol. 109. - №. 3. - P. 1298-1306.
3. Aubin J. E. Bone stem cells //Journal of cellular biochemistry. - 1998. - Vol. 72. - №. S30-31. - P. 73-82.
4. Cascone M. G. et al. Cell cultures in the biocompatibility study of synthetic materials //Cytotechnology. - 1993. - Т. 11. - №. Suppl 1. - С. S137-S139.
5. Della Valle C. et al. A novel antibacterial modification treatment of titanium capable to improve osseointegration //The International Journal of Artificial Organs. - 2012. - Vol. 35. - №. 10. - P. 864-875.
6. Du Z. et al. The effects of implant topography on osseointegration under estrogen deficiency induced osteoporotic conditions: Histomorphometric, transcriptional and ultrastructural analysis //Acta biomaterialia. - 2016. - Vol. 42. - P. 351-363.
7. Engler A. J. et al. Matrix elasticity directs stem cell lineage specification //Cell. - 2006. - Vol. 126. - №. 4. - P. 677-689.
8. Feizi T. et al. Three types of blood group I specificity among monoclonal anti-I autoantibodies revealed by analogues of a branched erythrocyte glycolipid //The Journal of experimental medicine. - 1979. - Vol. 149. - №. 4. - P. 975-980.
9. Fitzsimmons R. E. B. et al. Mesenchymal stromal/stem cells in regenerative medicine and tissue engineering //Stem cells international. - 2018. - Vol. 2018.
10. Flores C. Y. et al. Spontaneous adsorption of silver nanoparticles on Ti/TiO2 surfaces. Antibacterial effect on Pseudomonas aeruginosa //Journal of Colloid and Interface Science. - 2010. - Vol. 350. - №. 2. - P. 402-408.
11. Garg P. et al. Prospective review of mesenchymal stem cells differentiation into osteoblasts //Orthopaedic surgery. - 2017. - Vol. 9. - №. 1. - P. 13-19.
12. Gittens R. A. et al. Implant osseointegration and the role of microroughness and nanostructures: lessons for spine implants //Acta biomaterialia. - 2014. - Vol. 10. - №. 8. - P. 3363-3371.
13. Gooi H. C. et al. Stage-specific embryonic antigen involves a l^ 3 fucosylated type 2 blood group chains //Nature. - 1981. - Vol. 292. - №. 5819. - P. 156-158.
14. Hakomori S. et al. The hapten structure of a developmentally regulated glycolipid antigen (SSEA-1) isolated from human erythrocytes and adenocarcinoma: a preliminary note //Biochemical and Biophysical Research Communications. - 1981. - Vol. 100. - №. 4. - P. 1578-1586.
15. Haugen H. J. et al. The antibacterial and cytotoxic effects of silver nanoparticles coated titanium implants: A narrative review //Materials. - 2022. - Vol. 15. - №. 14. - P. 5025.
..70


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ