Децеллюляризированный матрикс тонкой кишки. Технология получения, оценки и направления использования
- Авторы: Кокорина А.А.1, Кромский С.В.2, Кривенцов А.В.1, Михайлова Е.В.2, Пак Н.В.1, Кондратенко А.А.1, Сигарева Л.П.2, Сидорин В.С.1, Костина О.В.1, Онищенко Л.С.1, Александров В.Н.1,2
 - 
							Учреждения: 
							
- Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
 - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
 
 - Выпуск: Том 22, № 4 (2020)
 - Страницы: 87-90
 - Раздел: Экспериментальные исследования
 - URL: https://bakhtiniada.ru/1682-7392/article/view/62811
 - DOI: https://doi.org/10.17816/brmma62811
 - ID: 62811
 
Цитировать
Аннотация
Матрикс (скаффолд, матрица, каркас, шаблон) – биорезорбируемый или небиорезорбируемый материал, который in/ex vivo может быть заполнен стволовыми или соматическими клетками с целью получения тканеинженерной конструкции для восстановления утраченного органа, части органа, ткани. Естественно, что для достижения конструкцией морфофункциональных свойств копируемого органа, части органа, ткани матрикс ее должен быть в необходимой степени прочным, неиммуногенным, биоактивным. Для того чтобы ткань могла прорастать в трех измерениях, матрица должна быть пористой. Причем пористость матрикса должна быть открытой, а диаметр пор должен превышать диаметр клеток, составляя около 100 мкм, то есть иметь размер, достаточный для миграции клеток по всему матриксу, их питания и ангиогенеза, а также выведения продуктов метаболизма. Более того, поверхность матрицы должна быть шероховатой, и, что особо важно, матрикс должен содержать эндо- или экзогенного происхождения факторы хемотаксиса, адгезии клеток, их пролиферации, дифференцировки. В этом контексте на примере создания персонифицированного децеллюляризированного матрикса тонкой кишки освещается ряд принципиальных вопросов. Прежде всего это вопросы, касающиеся выбора материала матрикса, технологии его получения, оценки матрикса в соответствии с критериями, отвечающими матрице для тканевой инженерии, и возможных направлений его использования. В конечном итоге методом детергентно-ферментной перфузионной децеллюляризации удалось получить персонифицированный неиммуногенный внеклеточный матрикс тонкой кишки, достаточный по своим характеристикам для использования в разных направлениях приложения тканевой инженерии, включая пластику дефектов кожных покровов, слизистых оболочек, тонкой кишки и пр.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
А. А. Кокорина
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
С. В. Кромский
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
А. В. Кривенцов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Е. В. Михайлова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Н. В. Пак
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
А. А. Кондратенко
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Л. П. Сигарева
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
В. С. Сидорин
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
О. В. Костина
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Л. С. Онищенко
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
В. Н. Александров
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
														Email: vmeda-nio@mil.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Список литературы
- Александров, В.Н. Тканевая инженерия трубчатых органов / В.Н. Александров [и др.] // Сборник статей II Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Биотехнические системы и технологии». – Анапа, 2020. – С. 171–179.
 - Добровольская, И.П. Полимерные матрицы для тканевой инженерии / И.П. Добровольская [и др.] – СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России, 2016. – 224 с.
 - Миней, Е.Дж. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Е.Дж. Миней [и др.] // Техносфера. – М., 2007. – С. 22–33.
 - Сотниченко, А.С. К вопросу о морфологических критериях децеллюляризации органов и тканей / А.С. Сотниченко [и др.] // Вестн. трансплантологии и искусственных органов. – 2017. – № 19 (3). – С. 65–69.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
					
						
									








