Zobrazit minimální záznam

Stem cells and modified biomaterials in the for the treatment of spinal cord injury
dc.creatorRůžička, Jiří
dc.date.accessioned2021-05-20T15:13:10Z
dc.date.available2021-05-20T15:13:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74573
dc.description.abstractSouhrn Pokrok v experimentálních terapiích využívajících růstových faktorů, kmenových buněk a biomateriálů v léčbě poškozené míchy, významně přispívá k poznání problematiky míšního poranění a k tvorbě možné budoucí kombinované terapie. Mobilizace kostní dřeně pomocí kombinace Flt3 ligandu a G-CSF snižuje astrogliózu a zvyšuje axonální sprouting, což vede k výraznějšímu zachování míšní tkáně a zlepšení neurologického deficitu ve srovnání s jednotlivými terapiemi. Všechny testované typy kmenových buněk izolovaných z různých zdrojů významně snižují lokomoční deficit způsobený míšním poraněním. Nejvýraznější vliv na navrácení lokomočních schopností byl pozorován u NP-iPS buněk a to především díky jejich dlouhodobému přežívání, interakcí s tkání příjemce, snižováním gliové jizvy a modulací imunitní odpovědi. MSC, přes jejich krátkou dobu přežití, snižují hladiny prozánětlivých cytokinů a modulují gliovou jizvu. Nejmenší vliv na motoriku po míšním poranění vykázaly fetální spinální progenitory, které se i přes dlouhodobé přežití a diferenciaci nebyly schopné dostatečně integrovat do tkáně příjemce. Způsob přípravy hydrogelů na bázi metakrylátu významně ovlivňuje adhezi, růst a přežití MSC in vitro a in vivo. Na hydrogelech připravených vymývaním pevného porogenu s povrchovou modifikací kladným nábojem (MOETACl)...cs_CZ
dc.description.abstractProgress in experimental treatments of spinal cord injury (SCI) utilizing growth factors, stem cells and biomaterials has revealed the pathological mechanizms of the secondary processes and demonstrated the potential of combined therapy for future clinical treatment. The mobilization of bone marrow by the combined application of Flt3 ligand and G-CSF diminishes astrogliosis and increases axonal sprouting and thus leads to more pronounce spinal tissue sparing and neurological improvement when compared with single treatments. All types of stem cells used in this study significantly decreased the locomotor deficit after SCI. The most noticeable impact was observed in the NP-iPS treated group, especially due to their long term survival, interaction with host tissue, their impact on glial scarring and modulation of the immune response. MSCs, despite their short lifetime, decrease the immune response after SCI and modulate glial scar formation. The lowest effectivity on locomotor recovery after SCI was demonstrated by fetal spinal progenitors, which were not capable of sufficient integration into the host tissue, even though they showed long-term survival and differentiation. The methods used to prepare methacrylate based hydrogels have a significant impact on the adhesion, growth and survival of MSC...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleLéčba míšního poranění s využitím kmenových buněk a modifikovaných biomateriálůcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-12-08
dc.description.departmentKatedra fyziologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physiologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId186121
dc.title.translatedStem cells and modified biomaterials in the for the treatment of spinal cord injuryen_US
dc.identifier.aleph002116727
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAnimal Physiologyen_US
thesis.degree.disciplineFyziologie živočichůcs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyziologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyziologie živočichůcs_CZ
uk.degree-discipline.enAnimal Physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csSouhrn Pokrok v experimentálních terapiích využívajících růstových faktorů, kmenových buněk a biomateriálů v léčbě poškozené míchy, významně přispívá k poznání problematiky míšního poranění a k tvorbě možné budoucí kombinované terapie. Mobilizace kostní dřeně pomocí kombinace Flt3 ligandu a G-CSF snižuje astrogliózu a zvyšuje axonální sprouting, což vede k výraznějšímu zachování míšní tkáně a zlepšení neurologického deficitu ve srovnání s jednotlivými terapiemi. Všechny testované typy kmenových buněk izolovaných z různých zdrojů významně snižují lokomoční deficit způsobený míšním poraněním. Nejvýraznější vliv na navrácení lokomočních schopností byl pozorován u NP-iPS buněk a to především díky jejich dlouhodobému přežívání, interakcí s tkání příjemce, snižováním gliové jizvy a modulací imunitní odpovědi. MSC, přes jejich krátkou dobu přežití, snižují hladiny prozánětlivých cytokinů a modulují gliovou jizvu. Nejmenší vliv na motoriku po míšním poranění vykázaly fetální spinální progenitory, které se i přes dlouhodobé přežití a diferenciaci nebyly schopné dostatečně integrovat do tkáně příjemce. Způsob přípravy hydrogelů na bázi metakrylátu významně ovlivňuje adhezi, růst a přežití MSC in vitro a in vivo. Na hydrogelech připravených vymývaním pevného porogenu s povrchovou modifikací kladným nábojem (MOETACl)...cs_CZ
uk.abstract.enProgress in experimental treatments of spinal cord injury (SCI) utilizing growth factors, stem cells and biomaterials has revealed the pathological mechanizms of the secondary processes and demonstrated the potential of combined therapy for future clinical treatment. The mobilization of bone marrow by the combined application of Flt3 ligand and G-CSF diminishes astrogliosis and increases axonal sprouting and thus leads to more pronounce spinal tissue sparing and neurological improvement when compared with single treatments. All types of stem cells used in this study significantly decreased the locomotor deficit after SCI. The most noticeable impact was observed in the NP-iPS treated group, especially due to their long term survival, interaction with host tissue, their impact on glial scarring and modulation of the immune response. MSCs, despite their short lifetime, decrease the immune response after SCI and modulate glial scar formation. The lowest effectivity on locomotor recovery after SCI was demonstrated by fetal spinal progenitors, which were not capable of sufficient integration into the host tissue, even though they showed long-term survival and differentiation. The methods used to prepare methacrylate based hydrogels have a significant impact on the adhesion, growth and survival of MSC...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990021167270106986


Soubory tohoto záznamu

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