The human dermal fibroblasts cultivation on the porous polytetrafluoroethylene membrane for a scleroplastic



Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

The cell technologies began to apply in ophthalmology actively. The aim of this investigation is to test the porous polytetraphtorethilen membrane as a substrate for the human dermal fibroblasts growth with further using for scleroplastik. It was shown by the scan electron microscopy that this membrane is a suitable substrate for a dermal fibroblast growth. Also it was shown, that the tissue-like structures are formed on the membrane previously seed with cells formerly than on membrane without cells in result of this membrane implantation into rabbit eye The obtained results suggest that dermal fibroblasts growing on porous polytetraphtorethilen membrane may be used in ophthalmology for the restoration of the damage or losed tissues. The clinical example mentioned in this work is evidence in this conclusion

Full Text

Restricted Access

About the authors

M. I Blinova

Institut of Cytology of Russian Academy of Sciences

Email: mira.blinova@mail.ru

N. M Yudintceva

Institut of Cytology of Russian Academy of Sciences

E. A Vershevskaja

Institut of Cytology of Russian Academy of Sciences

Z. N Dghanaeva

Pavlov State Medical University

Yu. S Astakhov

Pavlov State Medical University

V. V Tomson

Pavlov State Medical University

I. L Potokoin

State Research Institute of Highly Pure Biopreparations

O. V Galibin

Pavlov State Medical University

G. P Pinaev

Institut of Cytology of Russian Academy of Sciences

References

  1. Деев Р. В. гистогенетические основы клеточных технологий в восстановлении скелетных тканей (спорные вопросы экспериментальной и клинической остеологии). В: Пинаев Г. П., Богданова М. С. , Кольцова А. М., редакторы. Клеточные технологии для регенеративной медицины. СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 145-61.
  2. Блинова М. И. Клеточные технологии восстановления поврежденного кожного покрова. В: Пинаев Г. П., Богданова М. С., Кольцова А М , редакторы Клеточные технологии для регенеративной медицины. СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 178-93.
  3. Николаенко Н. С. Восстановление хрящевой ткани с помощью клеточных технологий В: Пинаев г П , Богданова М С , Кольцова А М , редакторы Клеточные технологии для регенеративной медицины. СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 162-77.
  4. Александрова М.А. Клеточные технологии в лечении патологий нервной системы В: Пинаев Г. П. , Богданова М. С. , Кольцова А. М. , редакторы Клеточные технологии для регенеративной медицины. СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 210-23.
  5. Давыденко В. В. Использование клеточных технологий в лечении заболеваний сосудов. В: Пинаев Г. П., Богданова М. С., Кольцова А. М. , редакторы Клеточные технологии для регенеративной медицины. СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 239-51
  6. Галибин О. В. Клеточные технологии в лечении эндокринных желез. В: Пинаев Г. П., Богданова М. С., Кольцова А. М. , редакторы. Клеточные технологии для регенеративной медицины СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 252-75.
  7. Зорин В.Л., Степанова И.И. , Зорина А. И. и др. Устранение рецессий и дефицита десны методом трансплантации аутогенных фибробластов слизистой оболочки полости рта человека. В: Пинаев Г. П. , Богданова М. С. , Кольцова А. М. , редакторы. Клеточные технологии для регенеративной медицины СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 276-88.
  8. Киселева Е. В., Дашинимаев Э. Б., Шипунова А. В. и др. Клеточные технологии для восстановления роговицы В: Пинаев Г. П. , Богданова М. С. , Кольцова А. М. , редакторы Клеточные технологии для регенеративной медицины СПб: Изд-во Политехнического университета; 2011. с. 224-38.
  9. Максимов В. В., Лагарькова М.А. , Киселев С.Л. Генная и клеточная терапия заболеваний сетчатки глаза Клеточная трансплантология и тканевая инженерия 2012; VIK3): 12-20.
  10. Ye J. , Yao K., Kim J. С. Mesenchymal stem cell transplantation in a rabbit corneal alkali burn model: engraftment and involvement in wound healing. Eye 2006; 20: 482-90.
  11. Zhang Xu, Nakahara Jukiko, Xuan Dwight et al. Study on the optical property and biocompatibility of a tissue engineering cornea. Int. J. Ophtalmol. 2012; 5(1): 45-9.
  12. Grobe G. M., Reichl S. Examining the suitability of riboflavin/ UVA treatment for strengthening the stromal bioequivalent of a human cornea constract. Curr. Eye Res. 2011; 36(3): 217-31.
  13. Li F., Carlsson D., Lohmann Ch. et al. Cellular and nerve regeneration within a biosynthetic extracellular matrix for corneal transplantation. PNAS USA 2003; 100: 15346-51.
  14. Deng Ch., Li F., Hackett J. M. et al. Collagen and glycopolymer based hydrogel for potential corneal application. Acta Biomater. 2010; 6(1):187-94.
  15. Bentley E. , Murphy Ch. J. , Li F. et al. Biosynthetic corneal substitute implantation in dogs. Cornea 2010; 29: 910-6.
  16. Хэм А. , Кормак Д. Глаз и ухо. В: Афанасьев Ю. И. , Ченцов Ю. С. , редакторы. Гистология, Т. 5. Москва: Мир; 1983. с 223-56
  17. Paquet C., Larouche D., Bisson F. et al. Tissue engineering of skin and cornea: development of new models for in vitro studies. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2010; 1197: 166-77.
  18. Васильев А. В., Макаров П. В., Роговая О. С. и др. Восстановление дефектов роговицы с помощью тканевой инженерии. Известия РАН. Серия биологическая 2005; 1: 5-8.
  19. Carrier P. , Deschambeault A., Audet C. et al. Impact of cell source on human cornea reconstructed by tissue engineering. Invest. Ophtalmol. Vis. Sci. 2009; 50(6): 2645-52.
  20. Липатова Т. Э., Пхакадзе Г.А. Применение полимеров в хирургии. Киев: Наука думка; 1977.
  21. Розанова И. Б. Биодеструкция имплантатов. В: Севастьянов В. И., редактор. Биосовместимость. Москва: ИЦ ВНИИ; 1999. с. 212-45.
  22. Mossman T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxity assays. J. Immunological Methods 1983; 65: 55-83.
  23. Генин А. М., Капланский А. С. Биоэтические правила проведения исследований на человеке и животных в авиационной, космической и морской медицине Авиационная и экологическая медицина 2001; 4: 14-20.
  24. Stingl G., Katz S. L., Clement L. et al. Immunological functions of Ia-bearing epidermal Langerhans cells. Immunology 1978; 121(5): 2005-13.
  25. Brain A., Purkis P. , Coates P. et al. Survival of cultured allogenic keratinocytes transplanted to deep dermal bed absessed with probe specific for "Y” chromosomes. Br. Med. J. 1989; 248: 917-9.
  26. Mauriello J. A. Jr. , Pokorny К. Use of split-thickness dermal grafts to repair corneal and scleral defects - a study of 10 patients. Brit. J. Ophtalmol. 1993; 77(6): 327-31.
  27. Сомов Е. Е. Склеропластика. СПб: ППМИ; 1995.
  28. Астахов Ю. С., Николаенко В. П. , Дьяков В. Е. Использование политетрафторэтиленовых имплантатов в офтальмохирургии. СПб: Фолиант; 2007.
  29. Григорьян А. С., Киселёва Е. В., Штанский Д. В. и др., Новый тип тканеинженерной конструкции на основе политетрафторэтилена с наноструктурированным многофункциональным биосовместимым нерезорбируемым покрытием Клеточная трансплантология и тканевая инженерия 2010; V(3):71-6.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2015 Eco-Vector



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies