ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СИНТЕЗА ПРОТЕОГЛИКАНОВ КЛЕТКАМИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОСТНОГО МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО БЕЛКА2 В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проведено изучение продукции протеогликанов клетками межпозвонкового диска под влиянием костного морфогенетического белка 2 в эксперименте. Эксперимент выполнялся на клеточных культурах, полученных из клеток фиброзного кольца и пульпозного ядра межпозвонкового диска человека, выращенных с добавлением костного морфогенетического белка 2. Нами исследована жизнеспособность, метаболическая активность и экспрессия протеогликанов. Полученные результаты свидетельствуют об анаболическом эффекте костного морфогенетического белка 2 по отношению к клеткам межпозвонкового диска.

Ключевые слова:
межпозвонковый диск, дегенерация, костный морфогенетический белок, протеогликаны
Список литературы

1. БулатовА.А., СавельевВ.И., КалининА.В. При-менение костных морфогенетических белков в экс-перименте и клинике //Травматология и ортопедия России. – 2005. – No1(34). – С.46–54

2. БывальцевВ.А., СтепановИ.А., БелыхЕ.Г., Ги-ерсМ., ПрулМ. Цитокиновые механизмы дегенерации межпозвонкового диска // Сибирский медицинский журнал. – 2015. – No5. – С.17–21.

3. BelykhE, GiersM, BardonovaL, TheodoreN, PreulM, Byvaltsev V (2015). The role of bone morphoge-netic proteins 2, 7, and 14 in approaches for intervertebral disk restoration. World Neurosurg., 84(4), 870-877.

4. Coulson-ThomasV, GesteiraTF (2014). Dimeth-ylmethylene Blue Assay (DMMB).Bio-protocol, 4(18), e1236. Available at: http://www.bio-protocol.org/e1236.

5. FarndaleRW, ButtleDJ, BarrettAJ (1986). Im-proved quantitation and discrimination of sulphated glycosaminoglycans by use of dimethylmethylene blue. Biochim. Biophys. Acta., (883), 173-177.

6. GantenbeinB, Illien-JüngerS, ChanSC, WalserJ, HaglundL, FergusonSJ, IatridisJC, GradS (2015). Organ culture bioreactors – platforms to study human interver-tebral disc degeneration and regenerative therapy. Curr. Stem. Cell Res. Ther., 10(4), 339-352.

7. HaschtmannD, FergusonSJ, StoyanovJV (2012). BMP-2 and TGF-β3 do not prevent spontaneous degener-ation in rabbit disc explants but induce ossification of the annulus fibrosus. Eur. Spine J., 21(9), 1724-1733

8. HuangYC, UrbanJP, LukKD (2014). Intervertebral disc regeneration: do nutrients lead the way? Nat. Rev. Rheumatol., 10(9), 561-566.

9. KraemerJ (2009). Intervertebral disk diseases: causes, diagnosis, treatment, prophylaxis, 368.

10. Le MaitreCL, RichardsonSM, BairdP, Free-montAJ, HoylandJA (2005). Expression of receptors for putative anabolic growth factors in human intervertebral disc: implications for repair and regeneration of the disc.J.Pathol., 207(4), 445-452.

11. LoKW, UleryBD, AsheKM, LaurencinCT (2012). Studies of bone morphogenetic protein-based surgical repair. Adv. Drug. Deliv. Rev., 64(12), 1277-1291.

12. LouisKS, SiegelAC (2011). Cell viability analysis using trypan blue: manual and automated methods. Meth-ods Mol. Biol., (740), 7-12.

13. NolanJS, PackerL (1974). Monolayer culture techniques for normal human diploid fibroblasts. Meth. Enzymol., 32 (B), 561-568.

14. RajPP (2008). Intervertebral disc: anatomy-physiology-pathophysiology-treatment, Pain Pract., (8), 18-44.

15. TomaszewskiKA, WalochaJA, MiziaE, Gla-dyszT, GlowackiR,T omaszewskaR (2015). Age- and degeneration-related variations in cell density and glycosaminoglycan content in the human cervical in-tervertebral disc and its endplates. Pol. J. Pathol., 66(3), 296-309.

16. UrbanJP, SmithS, FairbankJC (2004). Nutrition of the intervertebral disc, Spine (Phila Pa 1976), (29), 2700-2709.

Войти или Создать
* Забыли пароль?