<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Саая Ш. Б.</author>
     <author>Захарова И. С.</author>
     <author>Живень М. К.</author>
     <author>Шевченко А. И.</author>
     <author>Смирнова А. М.</author>
     <author>Лактионов П. П.</author>
     <author>Степанова А. О.</author>
     <author>Ромащенко А. В.</author>
     <author>Волков А. М.</author>
     <author>Завьялов Е. Л.</author>
     <author>Покушалов Е. А.</author>
     <author>Иванова Л. Н.</author>
     <author>Закиян С. М.</author>
     <author>Карпенко А. А.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>БИО- И ГЕМОСОВМЕСТИМОСТЬ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИКАПРОЛАКТОНА, ЗАСЕЛЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ И ГЛАДКОМЫШЕЧНЫМИ КЛЕТКАМИ, ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ В БРЮШНУЮ АОРТУ МЫШАМ SCID</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>тканевая инженерия сосудов</keyword>
    <keyword>3D-матриксы из поликапролактона с желатином</keyword>
    <keyword>чело- веческие эндотелиальные и гладкомышечные клетки</keyword>
    <keyword>поликапролактон</keyword>
    <keyword>tissue engineering of blood vessels</keyword>
    <keyword>3D matrices of polycaprolactone with gelatin</keyword>
    <keyword>human endothelial and smooth muscle cells</keyword>
    <keyword>polycaprolactone</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2017</year>
    <pub-dates>
     <date>2023-01-16</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.17802/2306-1278-2017-6-3-47-63</doi>
   <journal>Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний</journal>
   <abstract>Введение. Современное развитие химии и химических технологий позволяет изготавливать синтетические материалы, которые демонстрируют физические характеристики, близкие к характеристикам тканей организма, обладают удовлетворительной биосовместимостью и тромборезистентностью. Такие материалы востребованы в сосудистой хирургии, однако для их практического использования требуется повысить их биологические свойства, а именно способность формировать нормальный эндотелий на внутренней поверхности и клеточные слои внутри стенки. Биодеградируемые синтетические полимерные 3D-матриксы, заселенные функциональными эндотелиальными (ЭК) и гладкомышечными (ГМК) клетками реципиента, могут быть подходящим вариантом при реконструктивных оперативных вмешательствах на сосудах.Цель исследования. Оценить био- и гемосовместимость тканеинженерных конструкций из поликапролактона, заселенных донорскими ЭК и ГМК в эксперименте in vivo.Материалы и методы. 3D-матриксы, изготовленные из поликапролактона с желатином методом электроспиннинга, заселяли in vitro человеческими ЭК и ГМК, которые были получены из сердечной ткани. Клетки культивировали на матриксах в течение 7 дней, затем имплантировали матриксы с клетками в брюшную аорту 23 мышей SCID. Для контроля 12 мышам были имплантированы 3D-матриксы без клеточного состава. Спустя 2, 4, 12 и 24 недели после имплантации выполняли УЗИ и МРТ брюшной аорты, иммуногистологические исследования эксплантированных заплат.Результаты. Заплаты из поликапролактона, заселенные функциональными ЭК и ГМК, усиливают локальную неоваскуляризацию в области их имплантации с развитием васкуляризированной фиброзной капсулы, способствуют адгезии и пролиферации ЭК и ГМК, обеспечивают хорошую проходимость брюшной аорты мышей в течение 24 недель наблюдения.Заключение. Клеточно-заселенные конструкции из поликапролактона могут быть использованы для создания пациент-специфических сосудистых трансплантатов. </abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/publication/5016</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.cardiojournal.online/files/5298</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
