Восстановление костной ткани в месте критического дефекта мыщелков бедра кролика с помощью биорезорбируемых кальциевых носителей и мультипотентных мезенхимных стромальных клеток
- Авторы: Мамонов В.Е.1, Шипунова ИН1, Свинарева ДА1, Проскурина НВ1, Ряшенцев ММ1, Чемис АГ1, Гласко ЕН1, Дризе НИ1, Mamonov VE2, Shipunova IN2, Svinaryova DA2, Proskurina NV2, Ryashentsev MM2, Chemis AG2, Glasko EN2, Drize NI2
-
Учреждения:
- ГНЦ РАМН
- Выпуск: Том 18, № 1 (2011)
- Страницы: 10-15
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 20.10.2020
- Статья опубликована: 15.03.2011
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/47797
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto201118110-15
- ID: 47797
Цитировать
Полный текст
Аннотация
и соответствующих носителей в тканевой инженерии для лечения обширных повреждений скелета.
Об авторах
Василий Евгеньевич Мамонов
ГНЦ РАМН
Email: vasily-mamonov@yandex.ru
канд. мед. наук, зав. отделением реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилиейТел.: +7(495) 612-17-36; 612-43-92; (8) 903-165-74-44. Факс: (495) 612-17-36; ГНЦ РАМН
И Н Шипунова
ГНЦ РАМНканд. биол. наук, науч. сотр. лаборатории физиологии кроветворения; ГНЦ РАМН
Д А Свинарева
ГНЦ РАМНканд. биол. наук, науч. сотр. лаборатории физиологии кроветворения; ГНЦ РАМН
Н В Проскурина
ГНЦ РАМНканд. биол. наук, науч. сотр. лаборатории физиологии кроветворения; ГНЦ РАМН
М М Ряшенцев
ГНЦ РАМНканд. мед. наук, старший науч. сотр. отделения реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилией; ГНЦ РАМН
А Г Чемис
ГНЦ РАМНканд. мед. наук, старший науч. сотр. отделения реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилией; ГНЦ РАМН
Е Н Гласко
ГНЦ РАМНканд. мед. наук, ведущий науч. сотр. патологоанатомической лаборатории; ГНЦ РАМН
Н И Дризе
ГНЦ РАМНдоктор биол. наук, зав. лабораторией физиологии кроветворения; ГНЦ РАМН
V E Mamonov
I N Shipunova
D A Svinaryova
N V Proskurina
M M Ryashentsev
A G Chemis
E N Glasko
N I Drize
Список литературы
- Arrington E.D., Smith W.J, Chambers H.G. et al. Complications of iliac crest bone graft harvesting //Clin. Orthop. - 1996. - N 453. - P. 300-309.
- Butnariu-Ephrat M., Robinson D., Mendes D.G. et al. Resurfacing of goat articular cartilage by chondrocytes derived from bone marrow //Clin. Orthop. - 1996. - N 453. - P. 234-243.
- Caplan A.I. Why are MSCs therapeutic? New data: new insight //J. Pathol. - 2009. - Vol. 217. - P. 318-324.
- Chertkov J.L., Drize N.J., Gurevitch O.A., Udalov G.A. Hemopoietic stromal precursors in long-term culture of bone marrow: I. Precursor characteristics, kinetics in culture, and dependence on quality of donor hemopoietic cells in chimeras //Exp. Hematol. - 1983. - Vol. 11. - P. 231-242.
- Dounchis J.S., Coutts R.D., Amiel D. Cartilage repair with autogenic perichondrium cell/polylactic acid grafts: a two-year study in rabbits //J. Orthop. Res. - 2000. - Vol. 18. - P. 512-515.
- Goshima J., Goldberg V.M., Caplan A.I. The osteogenic potential of culture-expanded rat marrow mesenchymal cells assayed in vivo in calcium phosphate ceramic blocks //Clin. Orthop. - 1991. - N 448. - P. 298-311.
- Gundle R., Joyner C.J., Triffitt J.T. Human bone tissue formation in diffusion chamber culture in vivo by bone-derived cells and marrow stromal fibroblastic cells //Bone. - 1995. - Vol. 16. - P. 597-601.
- Hollinger J.O., Brekke J., Gruskin E., Lee D. Role of bone substitutes //Clin. Orthop. - 1996. - N 453. - P. 55-65.
- Hutmacher D.W. Scaffold design and fabrication technologies for engineering tissues-state of the art and future perspectives //J. Biomater. Sci. Polym. - 2001. - Vol. 12. - P. 107-124.
- Hutmacher D.W., Sittinger M., Risbud M.V. Scaffold-based tissue engineering: rationale for computer-aided design and solid free-form fabrication systems //Trends Biotechnol. - 2004. - Vol. 22. - P. 354-362.
- Kondo N., Ogose A., Tokunaga K. et al. Bone formation and resorption of highly purified beta-tricalcium phosphate in the rat femoral condyle //Biomaterials. - 2005. - Vol. 26. - P. 5600-5608.
- Nakasa T., Ishida O., Sunagawa T. et al. Feasibility of prefabricated vascularized bone graft using the combination of FGF-2 and vascular bundle implantation within hydroxyapatite for osteointegration //J. Biomed. Mater. Res. - 2008. - Vol. 85. - P. 1090-1095.
- Prockop D.J. Marrow stromal cells as stem cells for nonhematopoietic tissues //Science. - 1997. - Vol. 276. - P. 71-74.
- Richardson S.M., Hoyland J.A., Mobasheri R. et al. Mesenchymal stem cells in regenerative medicine: opportunities and challenges for articular cartilage and intervertebral disc tissue engineering //J. Cell Physiol. - 2010. - Vol. 222. - P. 23-32.
- Sacchetti B., Funari A., Michienzi S. et al. Self-renewing osteoprogenitors in bone marrow sinusoids can organize a hematopoietic microenvironment //Cell. - 2007. - Vol. 131. - P. 324-336.
- Salgado A.J., Coutinho O.P., Reis R.L. Bone tissue engineering: state of the art and future trends //Macromol. Biosci. - 2004. - Vol. 4. - P. 743-765.
- Shao X., Goh J.C., Hutmacher D.W. et al. Repair of large articular osteochondral defects using hybrid scaffolds and bone marrow-derived mesenchymal stem cells in a rabbit model //Tissue Eng. - 2006. - Vol. 12. - P. 1539-1551.
- Wakitani S., Goto T., Pineda S.J. et al. Mesenchymal cell-based repair of large, full-thickness defects of articular cartilage //J. Bone Jt Surg. - 1994. - Vol. 76A. - P. 579-592.
- Wakitani S., Goto T., Young R.G. et al. Repair of large full-thickness articular cartilage Wakitani S., Goto T., Pineda S.J. et al. Mesenchymal cell-based repair of large, full-defects with allograft articular chondrocytes embedded in a collagen gel //Tissue Eng. - 1998. - Vol. 4. - P. 429-444.
- Weissman I.L., Anderson D.J., Gage F. Stem and progenitor cells: origins, phenotypes, lineage commitments, and transdifferentiations //Annu. Rev. Cell Dev. Biol. - 2001. - Vol. 17. - P. 387-403.
- Wermelin K., Suska F., Tengvall P. et al. Stainless steel screws coated with bisphosphonates gave stronger fixation and more surrounding bone. Histomorphometry in rats //Bone. - 2008. - Vol. 42. - P. 365-371.
Дополнительные файлы
