Вплив комбінації сироваток різних видів тварин на ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів

Автор(и)

  • K. Moskalova Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml
  • M. Maliuk Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31548/dopovidi2016.03.015

Ключові слова:

мезенхімальні стовбурові клітини, кістковий мозок, проліферація, ембріональна сироватка телят, сироватка крові коня

Анотація

Встановлено, що культивування стовбурових клітин кісткового мозку кроля в присутності сироватки крові коня призводить до активної адгезії та проліферації цих клітин. Підвищення клоногенної і проліферативної активності недиференційованих мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кроля, очевидно, відбувається за рахунок наявності в сироватці крові коня цитокінів, які виводять із дормантного стану культивуючи клітини на нульовому пасажі, а також  активують маркери проліферації цих клітин, що, в свою чергу, доводить можливість  часткової заміни ембріональної телячої сироватки на сироватку крові коня.

Біографії авторів

  • автор K. Moskalova, афіліація Національний університет біоресурсів і природокористування України
    магістр
  • автор M. Maliuk, афіліація Національний університет біоресурсів і природокористування України
    кандидат ветеринарних наук

Посилання

Kukharchuk A. P., Radchenko V.V., Syrman V.M. (2004). Stvolovye kletki: jeksperiment, teorija, klinika [Stem cells: experiment, theory, clinic]. Chernivtsi, Ukraine: Gold timpani, 505.

Nimer N.S. (2009). Stvolovye kletki (Obzor literatury) [Stem cells (Literature Review)]. Health and environmental problems, 1, 46 - 51.

Mazurkevych A.I., Maliuk M. O., Tkachenko S.M., Kharkevych Iu. O. (2014). The method of obtaining bone marrow in vivo in small animals. Patent of Ukraine for useful model. № 86839; declared 25.07.2013; published 10.01.2014, №1.

Bonner-Weir S., Taneja M., Weir G. C. [et al.]. (2000). In vitro cultivation of human islets from expanded ductal tissue. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97 (14), 7999-8004. 9

https://doi.org/10.1073/pnas.97.14.7999

Friedenstein A. J., Gorskaja J. F., Kulagina N. N. (1976). Fibroblast precursors in normal and irradiated mouse hematopoietic organs. Experimental Hematology, 4 (5), 267-274.

Jorgensen C., Djouad F., Apparailly F., Noël D. (2003). Engineering mesenchymal stem cells for immunotherapy. Gene Therapy, 10 (10), 928-931.

https://doi.org/10.1038/sj.gt.3302019

Phinney D. G., Kopen G., Isaacson R. L., Prockop D. J. (1999). Plastic adherent stromal cells from the bone marrow of commonly used strains of inbred mice: variations in yield, growth, and differentiation. Journal of Cellular Biochemistry, 72 (4), 570-585.

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(19990315)72:4<570::AID-JCB12>3.0.CO;2-W

Pittenger M. F., Mackay A. M., Beck S. C. [et al.]. (1999). Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science, 284 (5411), 143-147.

https://doi.org/10.1126/science.284.5411.143

Завантаження

Номер

Розділ

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва