Preview

Наука и инновации

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Трехмерное культивирование клеток и биопринтинг

https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-11-27-31

Аннотация

Представлены подходы к формированию плоских и объемных клеточных паттернов с применением метода биопринтинга, обсуждаются особенности трехмерного культивирования, когда за счет более интенсивных межклеточных взаимодействий у клеточного ансамбля появляются свойства, нехарактерные для одиночных клеток, создаются условия, необходимые для возникновения процессов самоорганизации в системе взаимодействующих клеток, трансформации в тканеподобные и органоподобные структуры. Современные методы биопринтинга позволяют увеличить производительность этих процессов путем инженерного внесения дополнительных уровней организации.

Об авторах

А. Денисов
Белорусский государственный университет; Институт физиологии НАН Беларуси
Беларусь

Андрей Денисов, заведующий лабораторией клеточной инженерии и нанобиотехнологий кафедры биофизики физического факультета Белорусского государственного университета, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук



С. Пашкевич
Институт физиологии НАН Беларуси
Беларусь

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии, кандидат биологических наук, доцент



Список литературы

1. D. Sun [et al.]. Why 90% of clinical drug development fails and how to improve it? // Acta Pharm Sin B. 2022. Vol. 12. №7. P. 3049–3062.

2. A.B. Kunnumakkara [et al.]. Cancer drug development: The missing links // Experimental biology and medicine (Maywood N. J.). 2019. Vol. 244. №8. P. 663–689.

3. M. Adler, A. R. Chavan, R. Medzhitov. Tissue Biology: In Search of a New Paradigm // Annual Review of Cell and Developmental Biology. 2023. Vol. 39. №1. P. 67–89.

4. A. Xavier da Silveira dos Santos, P. Liberali. From single cells to tissue selforganization // The FEBS Journal. 2019. Vol. 286. №8. P. 1495–1513.

5. J. Lou, D. J. Mooney. Chemical strategies to engineer hydrogels for cell culture // Nature Reviews Chemistry. 2022. Vol. 6. №10. P. 726–744.

6. I. Matai [et al.]. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering // Biomaterials. 2020. Vol. 226. P. 119536.

7. L.S. Moreira Teixeira [et al.]. Enzyme-catalyzed crosslinkable hydrogels: Emerging strategies for tissue engineering // Biomaterials. 2012. Vol. 33. №5. P. 1281–1290.

8. А.А. Денисов, А. В. Богданова, Т. А. Кулагова, Т. Е. Кузнецова, Д. П. Токальчик, С. Г. Пашкевич. Диффузия графеновых квантовых точек в срезы гиппокампа крысы in vitro // Новости медико-биологических наук. 2022. Т. 25. №4. Стр. 14–18.

9. F.M. Kievit [et al.]. Chitosan–alginate 3D scaffolds as a mimic of the glioma tumor microenvironment // Biomaterials. 2010. Vol. 31. №22. P. 5903–5910.

10. M.G. Sánchez-Salazar, M.M. Álvarez, G. Trujillo-de Santiago. Advances in 3D bioprinting for the biofabrication of tumor models // Bioprinting. 2021. Vol. 21. Стр. e00120.

11. R. Augustine [et al.]. 3D Bioprinted cancer models: Revolutionizing personalized cancer therapy // Translational Oncology. 2021. Vol. 14. №4. P. 101015.

12. C. Tomasina [et al.]. Bioprinting Vasculature: Materials, Cells and Emergent Techniques // Materials (Basel). 2019. Vol. 12. №17. P. 2701.

13. C. Corrò, L. Novellasdemunt, V.S.W. Li. A brief history of organoids // American Journal of Physiology-Cell Physiology. 2020. Vol. 319. №1. P. С151–С165.

14. Denisov A.A. et al. Patterns of Electrical Activity Generated by Biological Neural Network in vitro // Open semantic technologies for intelligent systems. 2018. P. 265–268.

15. U.S. Bhalla, R. Iyengar. Emergent Properties of Networks of Biological Signaling Pathways // Science. 1999. Vol. 283. №5400. P. 381–387.

16. M. Thiebaut De Schotten, S. J. Forkel. The emergent properties of the connected brain // Science. 2022. Vol. 378. №6619. P. 505–510.

17. C. He [et al.]. Organoid bioprinting strategy and application in biomedicine: A review // IJB. 2023. Vol. 9. №6. P. 0112.

18. J. Chakraborty, S. Chawla, S. Ghosh. Developmental biology- inspired tissue engineering by combining organoids and 3D bioprinting // Current Opinion in Biotechnology. 2022. Vol. 78. P. 102832.

19. S.P. Paşca. Assembling human brain organoids // Science. 2019. Vol. 363. №6423. P. 126–127.


Рецензия

Для цитирования:


Денисов А., Пашкевич С. Трехмерное культивирование клеток и биопринтинг. Наука и инновации. 2023;(11):27-31. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-11-27-31

For citation:


Denisov A., Pashkevich S. Three-dimensional cell cultivation and bioprinting. Science and Innovations. 2023;(11):27-31. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-11-27-31

Просмотров: 158


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1818-9857 (Print)
ISSN 2412-9372 (Online)