Show simple item record

Multicellular 3D models of glioblastoma
dc.contributor.advisorPetrenko, Yuriy
dc.creatorVolodina, Anna
dc.date.accessioned2025-06-25T11:17:49Z
dc.date.available2025-06-25T11:17:49Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199463
dc.description.abstractGlioblastom je jednou z nejagresivnějších a nejsmrtelnějších forem rakoviny, která se vyznačuje rychlým průběhem a extrémně špatnými výsledky léčby. Tradičně se výzkum glioblastomu spoléhal na dvourozměrné (2D) buněčné kultury a in vivo modely, které však mají značná omezení, pokud jde o přesné replikování komplexního mikroprostředí nádoru. Nedávné technologické pokroky umožnily vývoj trojrozměrných (3D) buněčných modelů, které nabízejí nové příležitosti pro lepší pochopení biologie glioblastomu a zlepšení terapeutických testů. Tato práce se zaměřuje na výhody 3D modelů ve srovnání s konvenčními 2D kulturami a poskytuje podrobné srovnání různých typů 3D modelů glioblastomu. Jsou diskutovány různé metody výroby těchto modelů spolu s jejich příslušnými aplikacemi v preklinickém výzkumu. Zdůrazněním výhod a výzev každého přístupu si práce klade za cíl zdůraznit význam 3D modelování pro pokrok ve výzkumu glioblastomu a podporu vývoje účinnějších léčebných postupů. Klíčová slova Glioblastom, 3D modely nádorů, testování léčiv, terapeutický screening, simulace mikroprostředí nádoru, sféroidy, hydrogely, organoidy, modely pro výzkum rakovinycs_CZ
dc.description.abstractAbstraсt Glioblastoma is one of the most aggressive and lethal forms of cancer, characterized by rapid progression and extremely poor patient outcomes. Traditionally, glioblastoma research has relied on two-dimensional (2D) cell cultures and in vivo models, both of which have significant limitations in accurately replicating the complex tumour microenvironment. Recent advances in technology have enabled the development of three-dimensional (3D) cell models, offering new opportunities to better understand glioblastoma biology and improve therapeutic testing. This thesis focuses on the advantages of 3D models compared to conventional 2D cultures, providing a detailed comparison of different types of 3D glioblastoma models. Various methods for producing these models are discussed, along with their respective applications in preclinical research. By highlighting the benefits and challenges of each approach, the work aims to emphasize the importance of 3D modelling in advancing glioblastoma research and supporting the development of more effective treatments. Keywords: Glioblastoma, 3D tumour models, drug testing, therapeutic screening, tumour microenvironment simulation, spheroids, hydrogels, organoids, cancer research modelsen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectGlioblastomaen_US
dc.subject3D tumour modelsen_US
dc.subjectdrug testingen_US
dc.subjecttherapeutic screeningen_US
dc.subjecttumour microenvironment simulationen_US
dc.subjectspheroidsen_US
dc.subjecthydrogelsen_US
dc.subjectorganoidsen_US
dc.subjectcancer research modelsen_US
dc.subjectGlioblastomcs_CZ
dc.subject3D modely nádorůcs_CZ
dc.subjecttestování léčivcs_CZ
dc.subjectterapeutický screeningcs_CZ
dc.subjectsimulace mikroprostředí nádorucs_CZ
dc.subjectsféroidycs_CZ
dc.subjecthydrogelycs_CZ
dc.subjectorganoidycs_CZ
dc.subjectmodely pro výzkum rakovinycs_CZ
dc.titleMulticelulární 3D modely glioblastomucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-05-29
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId279191
dc.title.translatedMulticellular 3D models of glioblastomaen_US
dc.contributor.refereeElblová, Petra
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.degree.disciplineMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
thesis.degree.programMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.degree.programMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.degree-discipline.enMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
uk.degree-program.csMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.degree-program.enMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csGlioblastom je jednou z nejagresivnějších a nejsmrtelnějších forem rakoviny, která se vyznačuje rychlým průběhem a extrémně špatnými výsledky léčby. Tradičně se výzkum glioblastomu spoléhal na dvourozměrné (2D) buněčné kultury a in vivo modely, které však mají značná omezení, pokud jde o přesné replikování komplexního mikroprostředí nádoru. Nedávné technologické pokroky umožnily vývoj trojrozměrných (3D) buněčných modelů, které nabízejí nové příležitosti pro lepší pochopení biologie glioblastomu a zlepšení terapeutických testů. Tato práce se zaměřuje na výhody 3D modelů ve srovnání s konvenčními 2D kulturami a poskytuje podrobné srovnání různých typů 3D modelů glioblastomu. Jsou diskutovány různé metody výroby těchto modelů spolu s jejich příslušnými aplikacemi v preklinickém výzkumu. Zdůrazněním výhod a výzev každého přístupu si práce klade za cíl zdůraznit význam 3D modelování pro pokrok ve výzkumu glioblastomu a podporu vývoje účinnějších léčebných postupů. Klíčová slova Glioblastom, 3D modely nádorů, testování léčiv, terapeutický screening, simulace mikroprostředí nádoru, sféroidy, hydrogely, organoidy, modely pro výzkum rakovinycs_CZ
uk.abstract.enAbstraсt Glioblastoma is one of the most aggressive and lethal forms of cancer, characterized by rapid progression and extremely poor patient outcomes. Traditionally, glioblastoma research has relied on two-dimensional (2D) cell cultures and in vivo models, both of which have significant limitations in accurately replicating the complex tumour microenvironment. Recent advances in technology have enabled the development of three-dimensional (3D) cell models, offering new opportunities to better understand glioblastoma biology and improve therapeutic testing. This thesis focuses on the advantages of 3D models compared to conventional 2D cultures, providing a detailed comparison of different types of 3D glioblastoma models. Various methods for producing these models are discussed, along with their respective applications in preclinical research. By highlighting the benefits and challenges of each approach, the work aims to emphasize the importance of 3D modelling in advancing glioblastoma research and supporting the development of more effective treatments. Keywords: Glioblastoma, 3D tumour models, drug testing, therapeutic screening, tumour microenvironment simulation, spheroids, hydrogels, organoids, cancer research modelsen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 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