[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
اصول اخلاقی::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Copyright Policies

AWT IMAGE

..
Open Access Policy

نحوه دسترسی به تمام مقالات مجله بصورت زیر است:

Creative Commons License
..

..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: بهار ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات محافظت عصبی نانو داربست‌های غنی شده با داروهای پیراستام و اکتروتید بر سلول‌های عصبی به دنبال استرس اکسیداتیو
طاهره کریمی شایان ، اسداله اسدی* ، آرش عبدالملکی ، حسین حسن پور
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، asad.asady@gmail.com
چکیده:   (43 مشاهده)
مقدمه: یک گام کلیدی در موفقیت بازسازی بافت، انتخاب زیست‌مواد مناسب برای تهیه داربست­‌های تقلیدکننده ماتریکس خارج‌سلولی است. پلی‌کاپرولاکتون (PCL) به‌عنوان داربست در درمان ترمیمی و کاربردهای دارورسانی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه ایجاد یک نانو­داربست PCL غنی شده با پیراستام و اکتروتید و بررسی اثرات محافظت عصبی آن بر سلول‌های پیش‌ساز عصبی است. مواد و روش‌ها: ابتدا داربست‌های نانو غنی‌شده با دارو تهیه و خواص آن‌ها با آزمایش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تهیه نانو داربست الکتروریسی غنی‌شده با داروهای پیراستام و اکتروتید، سلول‌های PC12 با تراکم سلول‌های 104×1 در چاهک‌های پلیت 96 خانه کاشته شدند. پس از 2 ساعت، H2O2 به چاهک‌ها اضافه شد تا غلظت نهایی 57 میلی مولار به دست آید. زنده ماندن سلول‌ها 24 ساعت بعد با استفاده از روش MTT تعیین شد. یافته­‌ها: مورفولوژی داربست و ساختار شیمیایی آن تخلخل مناسبی را نشان داد. زیست سازگاری داربست که 24 ساعت پس از کشت سلول‌های PC12 بررسی شد، افزایش قابلیت زنده ماندن سلول‌ها و همچنین اتصال مناسب سلول‌ها روی داربست را نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج ما زیست سازگاری و غیرسمی بودن داربست PCL را به همراه افزایش بقای سلولی در داربست‌های PCL/piracetam و PCL/octreotide نشان داد.
واژه‌های کلیدی: تکنیک‌های کشت سلولی، ماتریکس خارج سلولی، مهندسی بافت
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نوروفيزيولوژي
فهرست منابع
1. Sani IS, Rezaei M, Khoshfetrat AB, Razzaghi D. Preparation and characterization of polycaprolactone/chitosan-g-polycaprolactone/hydroxyapatite electrospun nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering. International Journal of Biological Macromolecules. 2021;182:1638-49. [DOI:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.163]
2. Akbari Taemeh M, Akbari B, Khorramnezhad M, Nourmohammadi J. Fabrication of polycaprolactone scaffold with gradient porous microstructure for bone tissue engineering. Journal of Tissues and Materials. 2019;2(3):9-17.
3. Abdolmaleki A, Asadi A, Taghizadeh Momen L , Parsi Pilerood SH. The Role of Neural Tissue Engineering in the Repair of Nerve Lesions. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2020; 8(3): 80-96. [DOI:10.29252/shefa.8.3.80]
4. Barati Dowom P, Roshanaei K , Sahab Negah S , Aligholi H , Alipour F, Darvishi M. Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2016; 1(4): 77-92. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.1.77]
5. Farajpour H, Banimohamad Shotorbani B, Rafiei Baharloo M, Lotfi H. Application of Artificial Intelligence in Regenerative Medicine. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2023 ;11(4): 94-107. [DOI:10.61186/shefa.11.4.94]
6. Mohammad Sadeghi SH, Sahab Negah S, Khaksar Z, Kazemi H, Aligholi H. Laminin Position as One of the Important Components of the Extracellular Matrix in Tissue Engineering of Nervous System. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2014; 2(1): 69-74. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.2.1.69]
7. Dwivedi R, Kumar S, Pandey R, Mahajan A, Nandana D, Katti DS, et al. Polycaprolactone as biomaterial for bone scaffolds: Review of literature. Journal of oral biology and craniofacial research. 2020;10(1):381-8. [DOI:10.1016/j.jobcr.2019.10.003]
8. Azari A, Golchin A, Maymand MM, Mansouri F, Ardeshirylajimi A. Electrospun polycaprolactone nanofibers: Current research and applications in biomedical application. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 2021;12(4):658-72. [DOI:10.34172/apb.2022.070]
9. 9 .Wiatrak B, Kubis-Kubiak A, Piwowar A, Barg E. PC12 cell line: cell types, coating of culture vessels, differentiation and other culture conditions. Cells. 2020;9(4):958. [DOI:10.3390/cells9040958]
10. Schmidt D, Shorvon S. The End of Epilepsy?: A history of the modern era of epilepsy research 1860-2010: Oxford University Press; 2016. [DOI:10.1093/med/9780198725909.001.0001]
11. UK NCGC. The epilepsies: The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. 2012.
12. Winblad B. Piracetam: a review of pharmacological properties and clinical uses. CNS drug reviews. 2005;11(2):169-82. [DOI:10.1111/j.1527-3458.2005.tb00268.x]
13. Kurz C, Ungerer I, Lipka U, Kirr S, Schütt T, Eckert A, et al. The metabolic enhancer piracetam ameliorates the impairment of mitochondrial function and neurite outgrowth induced by ß‐amyloid peptide. British journal of pharmacology. 2010;160(2):246-57. [DOI:10.1111/j.1476-5381.2010.00656.x]
14. 14 .Kusakabe M, Hasegawa Y. Nimodipine promotes neurite outgrowth and protects against neurotoxicity in PC12 cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2021 Jan; 24(1): 51-57.
15. Low WC, Rujitanaroj P-O, Lee D-K, Messersmith PB, Stanton LW, Goh E, et al. Nanofibrous scaffold-mediated REST knockdown to enhance neuronal differentiation of stem cells. Biomaterials. 2013;34(14):3581-90. [DOI:10.1016/j.biomaterials.2013.01.093]
16. Bakhshandeh B, Soleimani M, Ghaemi N, Shabani I. Effective combination of aligned nanocomposite nanofibers and human unrestricted somatic stem cells for bone tissue engineering. Acta Pharmacologica Sinica. 2011;32(5):626-36. [DOI:10.1038/aps.2011.8]
17. Massumi M, Abasi M, Babaloo H, Terraf P, Safi M, Saeed M, et al. The effect of topography on differentiation fates of matrigel-coated mouse embryonic stem cells cultured on PLGA nanofibrous scaffolds. Tissue Engineering Part A. 2012;18(5-6):609-20. [DOI:10.1089/ten.tea.2011.0368]
18. Cooke DL, Levitt M, Kim LJ, Hallam DK, Ghodke B. Intraorbital access using fluoroscopic flat panel detector CT navigation and three-dimensional MRI overlay. Journal of NeuroInterventional Surgery. 2010;2(3):249-51. [DOI:10.1136/jnis.2010.002287]
19. Christy PN, Basha SK, Kumari VS, Bashir A, Maaza M, Kaviyarasu K, et al. Biopolymeric nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering applications-A review. Journal of drug delivery science and technology. 2020;55:101452. [DOI:10.1016/j.jddst.2019.101452]
20. Asadi A, Zahri S, Abdolmaleki A. Biosynthesis, characterization and evaluation of the supportive properties and biocompatibility of DBM nanoparticles on a tissue-engineered nerve conduit from decellularized sciatic nerve. Regenerative Therapy. 2020;14:315-21. [DOI:10.1016/j.reth.2020.03.004]


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4657