Дальневосточный государственный медицинский университет Поиск | Личный кабинет | Авторизация
Поиск статьи по названию
Поиск книги по названию
Каталог рубрик
в коллекциюДобавить в коллекцию

ПОВЕДЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В ПОРИСТЫХ ГИДРОГЕЛЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИИ ДОКСОРУБИЦИНА


Аннотация:

На примере гидрогелей желатина исследовали влияние пористости на диффузионные характеристики матриксов и инвазионную способность опухолевых клеток линий MCF-7 и РС-3. По данным MTS-теста эффективность заселения макропористого криогеля клетками повышалась в ряду: миграция из монослоя<поверхностная адгезия«инъекция. Опухолевые клетки в составе криогеля различались по миграционной и агрегационной активности; инъецированные клетки имели более равномерное и плотное заселение. В культуре на основе криогеля по сравнению с монослойной культурой доксорубицин проявил в 3 раза меньшую цитотоксичность, что объясняется поддерживающим эффектом матрикса на рост и кластеризацию клеток. Результаты представляют интерес для создания моделей и графтов опухолей с контролируемыми свойствами. Одной из наиболее актуальных задач в области клеточных технологий является создание информативных моделей для исследования жизнедеятельности опухолевых клеток и тканей, выявления их лекарственной устойчивости и скрининга противоопухолевых препаратов. Обычные культуры адгезионных клеток, выращиваемые на поверхности культуральной посуды, наиболее часто используются в фундаментальных и прикладных исследованиях. Известно, что подобные культуры претерпевают значительные фенотипические изменения вследствие редукции клеточных и особенно клеточно-матриксных взаимодействий, что зачастую огранивает возможности создания на их основе релевантных моделей опухолей человека. Одним из подходов к решению данной проблемы является применение тканеподобных материалов из компонентов внеклеточного матрикса, формирующих нативное микроокружение для опухолевых клеток. Подобные материалы, как правило, представляют собой поперечно-сшитые макромолекулярные гидрогели, наиболее соответствующие по своим физико-химическим свойствам мягким тканям. Разработаны гидрогелевые матриксы для опухолевых клеток на основе коллагена, фибрина, ламинина, гиалуроновой кислоты и других полисахаридов, а также их композиций с синтетическими полимерами, которые различаются по методам получения и характеристикам. Однако коллаген-содержащие гидрогели остаются наиболее популярным реперным биоматериапом, используемым как для создания методов фармакологического анализа, так и для повышения онкогенного потенциала опухолевых клеток при имплантации in vivo.

Авторы:

Зухайб М.Х.
Луонг Д.Т.
Сираева З.Ю.
Ергешов А.А.
Салихова Т.И.
Кузнецова С.В.
Киямова Р.Г.
Абдуллин Т.И.

Издание: Клеточные технологии в биологии и медицине
Год издания: 2019
Объем: 10с.
Дополнительная информация: 2019.-N 2.-С.139-148. Библ. 30 назв.
Просмотров: 20

Рубрики
Ключевые слова
in
vivo
агрегационн
адгезионный
адгезия
активность
акты
анализ
болеющие
введен
взаимодействие
влияние
внеклеточный
возможности
вследствие
выявление
гиалуроновая
гидрогели
графт
данные
данных
действие
диффузионная
доксорубицин
другого
желатина
жизнедеятельности
задач
изменение
имплантации
инвазии
инфекций
исследование
исследований
кислот
кластеризация
клетка
клетки
клеток
клеточная
ключ
коллаген
композиция
компонент
контролируемая
культур
культуральная
ламинин
лекарственна
лекарственная
линии
макромолекулярные
материал
материалов
матрикс
метод
методов
миграции
микроокружение
модели
моно
мягкая
нативный
областей
одного
онкогенные
опухолевая
опухолевые
опухолей
основа
особый
плотность
поведение
поверхности
повышение
поддерживающая
подобные
подход
полимеры
полисахарид
получение
поперечная
пористость
поры
посуда
потенциал
правила
препараты
прикладная
применение
проблема
противоопухолевая
противоопухолевые
равными
различие
различный
редукция
результата
решение
рост
ряда
свойства
синтетическая
скрининг
слова
создание
соответствующие
состав
способ
способности
сравнение
средства
технология
ткань
трехмерная
устойчивости
устойчивость
фармакологическая
фенотипические
фибрин
физика
характеристика
цитотоксичность
часы
человек
эффект
эффективность
Ваш уровень доступа: Посетитель (IP-адрес: 3.144.90.108)
Яндекс.Метрика