Zobrazit minimální záznam

Modulace proliferačních a diferenciačních charakteristik buněk pro regeneraci kostí a chrupavky
dc.contributor.advisorAmler, Evžen
dc.creatorDaňková, Jana
dc.date.accessioned2025-03-15T09:54:24Z
dc.date.available2025-03-15T09:54:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/197555
dc.description.abstractMusculoskeletal tissues, bone and cartilage are under extensive investigation in tissue engineering research. A number of biodegradable and bioresorbable materials, as well as scaffold designs, have been experimentally studied. Bone and cartilage regeneration by autogenous cell transplantation is one of the most promising techniques in orthopaedic surgery and biomedical engineering. This thesis focuses mainly on the development of scaffolds suitable to support cell adhesion, proliferation and differentiation. In the first part, we have developed scaffold from PCL with magnetic particles, which has shown excellent properties favourable for mesenchymal stem cell culture, acceleration of proliferation and osteoinduction. Another scaffold has been fabricated by gluing PCL nanofibrous layer and 3D printed layer. Nanofibrous part of the scaffold has been used to support cell adhesion and proliferation, while 3D printed part positively influences mechanical properties and the ability of cells to penetrate through the scaffold layer. Such scaffold seems to match well for skeletal tissue engineering due to its excellent ability to support cell viability, proliferation and penetration into the deeper layers. Mesenchymal stem cells (MSCs) are considered the most promising cells for tissue engineering...en_US
dc.description.abstractKost a chrupavka patří mezi pojivové tkáně opěrné soustavy, které jsou v současnosti v oblasti tkáňového inženýrství intenzivně zkoumány. Bylo vyvinuto a testováno nesčetné množství biodegradabilních a bioresorbovatelných materiálů i typů scaffoldů. Jednou z nejslibnějších metod ortopedie a biomedicínského inženýrství je regenerace kosti a chrupavky pomocí transplantace autologních buněk. Tato práce se zaměřuje zejména na vývoj nových scaffoldů pro podporu buněčné adheze, proliferace a diferenciace. V první části je popsán nanovlákenný scaffold z PCL s magnetickými částicemi, který podporoval proliferaci MSCs a vykazoval také osteoindukční vlastnosti. Jiný typ scaffoldu byl připraven kombinací nanovlákenné vrstvy z PCL vytvořené metodou elektrospinningu a mikrovláken z 3D tisku. Nanovlákenná část kompozitního scaffoldu plní roli podpory buněčné adheze a proliferace, zatímco vrstva připravená 3D tiskem pozitivně ovlivňuje mechanické vlastnosti a schopnost buněk penetrovat skrz vrstvu. Takovýto typ scaffoldu vykazoval výbornou schopnost podporovat buněčnou viabilitu, proliferaci a penetraci do hlubších vrstev, proto se jeví jako vhodný pro použití v tkáňovém inženýrství opěrné soustavy. Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou považovány za jedny z nejlépe využitelných buněk pro tkáňové inženýrství. V...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleModulation of proliferation and differentiation characteristics of cells for bone and cartilage regeneration.en_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-21
dc.description.departmentDepartment of Biophysicsen_US
dc.description.departmentÚstav biofyzikycs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId153710
dc.title.translatedModulace proliferačních a diferenciačních charakteristik buněk pro regeneraci kostí a chrupavkycs_CZ
dc.contributor.refereeJelen, Karel
dc.contributor.refereeRosina, Jozef
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMedical Biophysicsen_US
thesis.degree.disciplineLékařská biofyzikacs_CZ
thesis.degree.programMedical Biophysicsen_US
thesis.degree.programLékařská biofyzikacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Ústav biofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Biophysicsen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csLékařská biofyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedical Biophysicsen_US
uk.degree-program.csLékařská biofyzikacs_CZ
uk.degree-program.enMedical Biophysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csKost a chrupavka patří mezi pojivové tkáně opěrné soustavy, které jsou v současnosti v oblasti tkáňového inženýrství intenzivně zkoumány. Bylo vyvinuto a testováno nesčetné množství biodegradabilních a bioresorbovatelných materiálů i typů scaffoldů. Jednou z nejslibnějších metod ortopedie a biomedicínského inženýrství je regenerace kosti a chrupavky pomocí transplantace autologních buněk. Tato práce se zaměřuje zejména na vývoj nových scaffoldů pro podporu buněčné adheze, proliferace a diferenciace. V první části je popsán nanovlákenný scaffold z PCL s magnetickými částicemi, který podporoval proliferaci MSCs a vykazoval také osteoindukční vlastnosti. Jiný typ scaffoldu byl připraven kombinací nanovlákenné vrstvy z PCL vytvořené metodou elektrospinningu a mikrovláken z 3D tisku. Nanovlákenná část kompozitního scaffoldu plní roli podpory buněčné adheze a proliferace, zatímco vrstva připravená 3D tiskem pozitivně ovlivňuje mechanické vlastnosti a schopnost buněk penetrovat skrz vrstvu. Takovýto typ scaffoldu vykazoval výbornou schopnost podporovat buněčnou viabilitu, proliferaci a penetraci do hlubších vrstev, proto se jeví jako vhodný pro použití v tkáňovém inženýrství opěrné soustavy. Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou považovány za jedny z nejlépe využitelných buněk pro tkáňové inženýrství. V...cs_CZ
uk.abstract.enMusculoskeletal tissues, bone and cartilage are under extensive investigation in tissue engineering research. A number of biodegradable and bioresorbable materials, as well as scaffold designs, have been experimentally studied. Bone and cartilage regeneration by autogenous cell transplantation is one of the most promising techniques in orthopaedic surgery and biomedical engineering. This thesis focuses mainly on the development of scaffolds suitable to support cell adhesion, proliferation and differentiation. In the first part, we have developed scaffold from PCL with magnetic particles, which has shown excellent properties favourable for mesenchymal stem cell culture, acceleration of proliferation and osteoinduction. Another scaffold has been fabricated by gluing PCL nanofibrous layer and 3D printed layer. Nanofibrous part of the scaffold has been used to support cell adhesion and proliferation, while 3D printed part positively influences mechanical properties and the ability of cells to penetrate through the scaffold layer. Such scaffold seems to match well for skeletal tissue engineering due to its excellent ability to support cell viability, proliferation and penetration into the deeper layers. Mesenchymal stem cells (MSCs) are considered the most promising cells for tissue engineering...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV