-
Je něco špatně v tomto záznamu ?
Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném tkáňovém nosiči
[Polycaprolactone Nanofibrous Layer Functionalized by Thrombocyte Rich Solution]
Horáková J., Procházková R., Jenčová V., Mikeš P., Cudlínová M.
Jazyk čeština Země Česko
Digitální knihovna NLK
Číslo
Ročník
Zdroj
NLK
ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
od 2000
- MeSH
- fibroblasty MeSH
- hydrogely chemie MeSH
- kultivované buňky * MeSH
- lidé MeSH
- mikroskopie elektronová rastrovací MeSH
- myši MeSH
- nanovlákna * využití MeSH
- polyestery chemie MeSH
- povrchové vlastnosti MeSH
- proliferace buněk fyziologie MeSH
- techniky in vitro MeSH
- tkáňové inženýrství * metody MeSH
- tkáňové podpůrné struktury * využití MeSH
- trombocyty * cytologie metabolismus MeSH
- zvířata MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- myši MeSH
- zvířata MeSH
Vzhledem k obsahu řady růstových faktorů představují trombocyty významný potenciál pro využití v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Růstové faktory uvolněné z krevních destiček ovlivňují buněčnou diferenciaci, proliferaci, transkripci specifických proteinů, chemotaxi a další procesy účastnící se regenerace tkání. In vitro se trombocyty ve formě plazmy bohaté na destičky využívají pro stimulaci buněčné proliferace různých typů tkáňových kultur. Pro účely tkáňového inženýrství buňky porůstají nanovlákenné nosiče (scaffoldy) s cílem vytvořit systém vhodný pro následnou implantaci do organismu. Nanovlákenné scaffoldy se připravují z biokompatibilních a biodegradabilních polymerů technikou elektrostatického zvlákňování. Suspenze trombocytů byla použita pro modifikaci nanovlákenných tkáňových nosičů, které byly připraveny elektrostatickým zvlákňováním biodegradabilního polymeru polykaprolaktonu, který je v tkáňovém inženýrství hojně využíván. Scaffoldy byly modifikovány dvěma metodami: a) smáčením v suspenzi trombocytů a b) sprejováním mezi vznikající nanovlákna během elektrostatického zvlákňování. Tyto modifikované nanovlákenné scaffoldy pak byly testovány in vitro s využitím myších 3T3 fibroblastů a lidských dermálních fibroblastů. Výsledky ukazují, že inkorporace trombocytů do nanovlákenných vrstev napomáhá buněčné proliferaci obou testovaných buněčných typů. Inkorporace trombocytů dovnitř nanovlákenné struktury pomocí sprejování navíc podporuje prorůstání buněk do 3D struktury. Klíčová slova: trombocyty, elektrostatické zvlákňování, tkáňový nosič, nanovlákna, polykaprolakton
Platelets hold a significant promise for the field of regenerative medicine and tissue engineering given their large content of growth factors. Released growth factors promote cell differentiation, proliferation, transcription of specific proteins, chemotaxis and other processes involved in tissue regeneration. Platelets in the form of platelet rich plasma are commonly used in vitro to stimulate cell proliferation of different types of tissue cultures. In the tissue engineering approach, cells are grown on nanofibrous scaffolds in order to create a system suitable for subsequent implantation into the human body. Nanofibrous scaffolds can be prepared from biodegradable and biocompatible polymers using electrospinning. A thrombocyte rich solution was used for modification of nanofibrous electrospun scaffolds made from the biodegradable polymer polycaprolactone, which is widely used in tissue engineering applications. The resulting scaffolds were modified in two ways: a) bathing in thrombocyte rich solution and b) spraying of thrombocyte rich solution in between forming nanofibers during the electrospinning process. Nanofibrous scaffolds were tested in vitro using mouse 3T3 fibroblasts and human dermal fibroblasts. Incorporation of thrombocytes into the nanofibrous layers increased proliferation of both cell types. The use of the spraying technique promotes cell ingrowth into 3D structures. Key words: platelets, electrospinning, scaffold, nanofibers, polycaprolactone
Polycaprolactone Nanofibrous Layer Functionalized by Thrombocyte Rich Solution
- 000
- 00000naa a2200000 a 4500
- 001
- bmc14079760
- 003
- CZ-PrNML
- 005
- 20181009100631.0
- 007
- ta
- 008
- 141121s2014 xr ad f 000 0|cze||
- 009
- AR
- 040 __
- $a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
- 041 0_
- $a cze $b eng
- 044 __
- $a xr
- 100 1_
- $a Horáková, Jana $7 xx0227823 $u Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci, Liberec
- 245 10
- $a Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném tkáňovém nosiči / $c Horáková J., Procházková R., Jenčová V., Mikeš P., Cudlínová M.
- 246 31
- $a Polycaprolactone Nanofibrous Layer Functionalized by Thrombocyte Rich Solution
- 520 3_
- $a Vzhledem k obsahu řady růstových faktorů představují trombocyty významný potenciál pro využití v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Růstové faktory uvolněné z krevních destiček ovlivňují buněčnou diferenciaci, proliferaci, transkripci specifických proteinů, chemotaxi a další procesy účastnící se regenerace tkání. In vitro se trombocyty ve formě plazmy bohaté na destičky využívají pro stimulaci buněčné proliferace různých typů tkáňových kultur. Pro účely tkáňového inženýrství buňky porůstají nanovlákenné nosiče (scaffoldy) s cílem vytvořit systém vhodný pro následnou implantaci do organismu. Nanovlákenné scaffoldy se připravují z biokompatibilních a biodegradabilních polymerů technikou elektrostatického zvlákňování. Suspenze trombocytů byla použita pro modifikaci nanovlákenných tkáňových nosičů, které byly připraveny elektrostatickým zvlákňováním biodegradabilního polymeru polykaprolaktonu, který je v tkáňovém inženýrství hojně využíván. Scaffoldy byly modifikovány dvěma metodami: a) smáčením v suspenzi trombocytů a b) sprejováním mezi vznikající nanovlákna během elektrostatického zvlákňování. Tyto modifikované nanovlákenné scaffoldy pak byly testovány in vitro s využitím myších 3T3 fibroblastů a lidských dermálních fibroblastů. Výsledky ukazují, že inkorporace trombocytů do nanovlákenných vrstev napomáhá buněčné proliferaci obou testovaných buněčných typů. Inkorporace trombocytů dovnitř nanovlákenné struktury pomocí sprejování navíc podporuje prorůstání buněk do 3D struktury. Klíčová slova: trombocyty, elektrostatické zvlákňování, tkáňový nosič, nanovlákna, polykaprolakton
- 520 9_
- $a Platelets hold a significant promise for the field of regenerative medicine and tissue engineering given their large content of growth factors. Released growth factors promote cell differentiation, proliferation, transcription of specific proteins, chemotaxis and other processes involved in tissue regeneration. Platelets in the form of platelet rich plasma are commonly used in vitro to stimulate cell proliferation of different types of tissue cultures. In the tissue engineering approach, cells are grown on nanofibrous scaffolds in order to create a system suitable for subsequent implantation into the human body. Nanofibrous scaffolds can be prepared from biodegradable and biocompatible polymers using electrospinning. A thrombocyte rich solution was used for modification of nanofibrous electrospun scaffolds made from the biodegradable polymer polycaprolactone, which is widely used in tissue engineering applications. The resulting scaffolds were modified in two ways: a) bathing in thrombocyte rich solution and b) spraying of thrombocyte rich solution in between forming nanofibers during the electrospinning process. Nanofibrous scaffolds were tested in vitro using mouse 3T3 fibroblasts and human dermal fibroblasts. Incorporation of thrombocytes into the nanofibrous layers increased proliferation of both cell types. The use of the spraying technique promotes cell ingrowth into 3D structures. Key words: platelets, electrospinning, scaffold, nanofibers, polycaprolactone
- 650 12
- $a tkáňové inženýrství $x metody $7 D023822
- 650 12
- $a nanovlákna $x využití $7 D057139
- 650 _2
- $a techniky in vitro $7 D066298
- 650 12
- $a kultivované buňky $7 D002478
- 650 12
- $a trombocyty $x cytologie $x metabolismus $7 D001792
- 650 _2
- $a proliferace buněk $x fyziologie $7 D049109
- 650 _2
- $a fibroblasty $7 D005347
- 650 _2
- $a polyestery $x chemie $7 D011091
- 650 _2
- $a hydrogely $x chemie $7 D020100
- 650 _2
- $a povrchové vlastnosti $7 D013499
- 650 _2
- $a myši $7 D051379
- 650 _2
- $a mikroskopie elektronová rastrovací $7 D008855
- 650 12
- $a tkáňové podpůrné struktury $x využití $7 D054457
- 650 _2
- $a zvířata $7 D000818
- 650 _2
- $a lidé $7 D006801
- 700 1_
- $a Procházková, Renata, $d 1959- $7 xx0077884 $u Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec
- 700 1_
- $a Jenčová, Věra. $7 xx0069522 $u Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci, Liberec
- 700 1_
- $a Mikeš, P. $7 _AN080739 $u Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci, Liberec
- 700 1_
- $a Cudlínová, M. $7 _AN080740 $u Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci, Liberec
- 773 0_
- $w MED00012579 $t Transfuze a hematologie dnes $x 1213-5763 $g Roč. 20, č. 3 (2014), s. 53-58
- 856 41
- $u https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2014-3/vliv-trombocytovych-rustovych-faktoru-na-proliferaci-fibroblastu-na-nanovlakennem-tkanovem-nosici-50322 $y plný text volně dostupný
- 910 __
- $a ABA008 $b B 1935 $c 322 a $y 4 $z 0
- 990 __
- $a 20141121 $b ABA008
- 991 __
- $a 20181009101118 $b ABA008
- 999 __
- $a ok $b bmc $g 1049431 $s 878781
- BAS __
- $a 3
- BAS __
- $a PreBMC
- BMC __
- $a 2014 $b 20 $c 3 $d 53-58 $i 1213-5763 $m Transfuze a hematologie dnes $x MED00012579 $y 95986
- LZP __
- $c NLK183 $d 20150113 $b NLK118 $a Meditorial-20141121