350 руб
Журнал «Технологии живых систем» №2 за 2009 г.
Статья в номере:
Влияние клиностатирования на культивируемые мезенхимальные стромальные клетки костного мозга человека
Авторы:
Ю.Г. Гершович, П.М. Гершович, Л.Б. Буравкова
Аннотация:
Исследованы эффекты воздействия медленного горизонтального клиностатирования (6 rpm) на культивируемые мезенхимальные стромальные клетки-предшественники, выделенные из костного мозга человека. Микроскопический анализ позволил выявить реорганизацию актинового цитоскелета клеток-предшественников при кратковременном клиностатировании (до 2 суток). Показано, что длительное (10-20 суток) клиностатирование не влияет на эффективность адипогенной дифференцировки клеток-предшественников, но вызывает ухудшение в способности клеток дифференцироваться в остеогенном направлении
Страницы: 3-9
Список источников
  1. Гершович Ю.Г., Буравкова Л.Б. Морфофункциональное состояние и остеогенный дифференцировочный потенциал мезенхимальных стромальных клеток-предшественников человека при моделировании эффектов микрогравитации invitro // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2007. Т. 4. С. 196-202.
  2. Григорьев А.И., Ларина И.М., Моруков Б.В. Особенности обмена кальция в невесомости // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 1999. Т. 85. № 6. С. 835-846.
  3. Оганов В.С. Григорьев А.И., Воронин Л.И., Рахманов А.С., Бакулин А.В., Шнайдер В.С., ЛеБланк А.Д. Минеральная плотность костной ткани у космонавтов после полетов длительностью 4, 5, 6 месяцев на орбитальной станции Мир // Авиокосмическая биология и авиокосмическая медицина. 1992. Т. 26. № 5-6). С. 20-4.
  4. Риггз Б.Л., Мелтон Дж. III Остеопороз: Этиология, диагностика, лечение: пер. с англ. под ред. проф. Лепарского Е.А. Л.: Изд-во «Невский диалект». 2000. 558 c.
  5. Altman G., Horan R., Martin I., Farhadi J., Stark P., Volloch V., Vunjak-Novakovic G., Richmond J., and Kaplan D. L. Cell differentiation by mechanical stress. The FASEB Journal. 2002. V. 16. P. 270-272.
  6. Buravkova L.B., Romanov Yu.A. The role of cytoskeleton in cell changes under condition of simulated microgravity // Acta Astronautica. 2001. V. 48. P. 647-650.
  7. Carmeliet G., Nys G., Bouillon R. Microgravity reduces the differentiation of human osteoblastic MG-63 cells // J. Bone Miner. Res. 1997. V. 12. PP. 786-794.
  8. Collet P., Uebelhart D., Vico L., Moro L., Hartmann D., Roth M., Alexandre C. Effects of 1- and 6-month spaceflight on bone mass and biochemistry in two humans // Bone. 1997. V. 20. № 6. P. 547-551.
  9. Deans R.J. and Moseley A.B. Mesenchymal stem cells: Biology and potential clinical uses // Exp. Hematology. 2000. V. 28. P. 875-884.
  10. Ecarot-Charrier B., Glorieux F.H., van der Rest M., Pereira G. Osteoblasts isolated from mouse calvaria initiate matrix mineralization in culture // J. Cell. Biol. 1983. V. 96. № 3. Р. 639-643.
  11. Friedenstein A.J., Gorskaja J.F., Kulagina. N.N. Fibroblast precursors in normal and irridiated mouse hematopoietic organs // Exp. Hematol. 1976. V. 4. № 5. Р. 267-274.
  12. Hughes-Fulford M., Lewis M.L. Effects of microgravity on osteoblast growth activation // Exp. Cell Res. 1996. V. 224. № 1. Р. 103-109.
  13. Marie P.J., Jones D., Vico L., Zallone A., Hinsenkamp M., Cancedda R. Osteobiology, strain, and microgravity: part I. Studies at the cellular level // Calcif. Tissue Int. 2000. V. 67. № 1. Р. 2-9.
  14. Matthews B.D., Overby D.R., Mannix R. and Ingber D.E. Cellular adaptation to mechanical stress: role of integrins, Rho, cytoskeletal tension and mechanosensitive ion channels // J. of Cell Science. 2006. V. 119. P. 508-518.
  15. Pittenger M.F., Mackay A.M., Beck S.C., et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells // Science. 1999. V. 284. P. 143-147.
  16. McBeath R., Pirone D. M., Nelson C. M., Bhadriraju K., and Chen C.S. Сell shape, cytoskeletal tension, and RhoA regulate stem cell lineage commitment // Developmental Cell. 2004. V. 6. P. 483-495.
  17. Meyers V.E., Zayzafoon M., Douglas J.T., and McDonald J.M. RhoА and cytoskeletal disruption mediate reduced osteoblastogenesis and enhanced adipogenesis of human mesenchymal stem cells in modeled microgravity // J. Bone Miner. Res. 2005. V. 20. № 10. Р. 1858-1866.
  18. Sugawara Y., Suzuki K., Koshikawa M., Ando M., Iida J. Necessity of enzymatic activity of alkaline phosphatase for mineralization of osteoblastic cells // Jpn. J. Pharmacol. 2002. №3. Р. 262-269.
  19. Zayzafoon M., Gathings W.E., McDonald J.M. Modeled microgravity inhibits osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells and increases adipogenesis // Endocrinology. 2004. V. 145. P. 2421-2432.