مروری بر داربستهای طبیعی و سنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 943

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE01_467

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

مهندسی بافت با بکارگیری اصول و روشهای مهندسی و علوم زیستی در صدد توسعه جایگزین های بیولوژیک مناسب جهت ترمیم، بقایا بهبود عملکرد بافت است. دار بلست ها بعنوان یکی از فاکتورهای کلیدی در زمینه ی مهندسی بافت، سبلب مهیا نمودن بلستر مناسب با ترکیبلب و مشخصات بیومکانیکی ماتریکلس خارج سلولی ( ECM) می شوند. دارابلست های سه بعدی رشد و تمایز سلولهای بنیادی را تحت تاثیر قرار می دهند و از لحاظ منشا به دو دسته طبیعکی وسنتزی تقسیم می گردند. براساس تحقیقات انجام شده، اگرچه ویژگی های ساختمانی پلیمرهای سنتزی مورد استفاده در داربلست ها قابل کنترل است اما قدرت زیلسات تخریب پذیری کم، تولید مواد شیمیایی سمی، چسبندگی و تکثیر سلولی نامناسب استفاده از آنها را محدود می سازد. داربست های طبیعی برخلاف داربست های سنتزی با ویژگیهای مکانیکی محدود و تهیه دشوار آن ها توسط روش های مرسوم، دارای قدرت زیست تخریب پذیری بالا و القای مهاجرت، تکثیر و چسبندگی سلولی می باشند. اخیرا ترکیب پلی مرهای طبیعی با سنتزی به عنوان یک سیستم داربستی ایده آل مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجاییکه ترکیب اجزای تشکیل دهنده داربست نقش اساسی را در رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی بازی می کنند، باید آگاهی پیرامون داربست های زیستی جهت کنترل ویزگیهای برهمکنشی بین سلول ها و ماتریکس افزایشں یابد.

نویسندگان

سمیرا کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی تکوینی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

رویا لاری

استادیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • F. Bonewald, (2014). Healing of critical-size yndaا (9) Lianxiang Bi, ...
  • (13)John B. Jonnalagadda, Iris V. Riverob and Janet S. Dertien, ...
  • (24) Rozlin Abdul Rahmana etal, (2015). The potential of 3-dimensionl ...
  • (26) Sangamesh G. Kumbar etal, (2008). Electrospun poly(lactic acid-co-g lycolic ...
  • (31) Cato T. Laurencin, JosephW. Freeman, (2005).Liga ment tissue engineering: ...
  • F. Bonewald, (2014). Healing of critical-size yndaا (38) Lianxiang Bi ...
  • (I) Patricia S. Wolfe, Scott A. Sell, and Gary L. ...
  • (2) Antonio J. Salgado, Olga P. Coutinho and Rui L. ...
  • (3) B. P. Chan E K. W. Leong, (2008). Scaffolding ...
  • (4) S Dhivya, S Saravanan, T P Sastry and N ...
  • (5) Ning Cui, et al, (2015): Hyaluronic acid hydrogel scaffolds ...
  • (6) Nasrin Shadjou, Mohammad Hasanzadeh, (2015). Bone tissue engineering using ...
  • (7) So Hee Park etal, (2012). Scaffolds for bone tissue ...
  • (8) Aylin M. Deliormanl, (201 5).Synthesis and cha racterization of ...
  • (10) Faheem A. Sheikh etal, (2015).Hybrid scaffolds based on PLGA ...
  • (11) Kai Chen etal, (2015). Decellularized periosteum as a potential ...
  • (12)infeng Liao, Kun Shi, Qiuxia Ding, Ying Qu, Feng Luo, ...
  • (14) GUILLAUNME RENE RAGETLY, (2010). CHITOSAN FIBROUS SCAFFOLDS FOR CARTILAGE ...
  • (15) Jinku Kim etal, (2015). TGF-31 conjugated chitosan collagen hydrogels ...
  • (16) Chhavi Sharma, Sneh Gautam, Amit K. Dinda, Narayan C. ...
  • (17) K. Sto:lzel . G etal, (2015). Immortalised human mesenchymal ...
  • (18) A. Lohan etal, (2011). In vitro and i vivo ...
  • (19) Jinfeng Liao etal, (2014). Recent Developments _ Scaffold-G uided ...
  • (20) Daniela Deponti et al, (2014). Collagen Scaffold for Cartilage ...
  • (21) Amos Matsiko etal, (2011). Addition of hyaluronic acid improves ...
  • (23) Jinfeng Liao etal, (2014). Recent Developments in Scaffold-Gu ided ...
  • (27) Hiromichi Omae, Chunfeng Zhao, Yu Long Sun, Kai-Nan An, ...
  • (29) Ernesto Reverchon, Lucia Baldino, Stefano Cardea, lolanda De Marco, ...
  • (30) D. S. MORAIS, J. TORRES, R. M. GUEDES, and ...
  • (32) Haifeng Liu etal, (2004). A study on a chitosa ...
  • (33) Hsiang-Jung Tseng, Tai-Li Tsou, Hsian-Jenn Wang and Shan-hui Hsu, ...
  • (34) Hiromichi Omae, Chunfeng Zhao, Yu Long Sun, Kai-Nan An, ...
  • _ Caglar Yilgor, 1 Pinar Yilgor Huri, 2 and Gaz ...
  • (37) H. Liu, H. Fan, E.J.W. Wong, S. Lok Toh, ...
  • (39)) Shimon A. Unterman et al (2012). Hyaluronic Acid-Binding Scaffold ...
  • 0.1 089/ten .tea.20 1 1.0711. ...
  • (40) Hua Xu et al, (2009). Rapid prototyped PGA/PLA scaffolds ...
  • (41)) Harishkumar Madhyastha, Radha Madhyastha, Yuichi Nakajima, Sayuri Omura and ...
  • (42) Christiane Stol et ol, (2011). Healing parameters in a ...
  • (43) Daigo Matsunaga _ Shaw Akizuki , Tsutomu Takizawa , ...
  • (44) Beatriz de Brito Bezerra etal, (2011). Association of hyaluronic ...
  • (45) Biman B. Mandal , Ariela Grinberg , Eun Seok ...
  • (46) Zhengzheng Wu et al, (2015) Decellularize scaffolds containing hyaluronic ...
  • (47) Shuqin Yan etal, (2013) Silk fibroin/chond roitin sulfate/hyalu ronic ...
  • نمایش کامل مراجع