dc.contributor.advisor | Bačáková, Lucie | |
dc.creator | Chlupáč, Jaroslav | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T09:05:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T09:05:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/81989 | |
dc.description.abstract | Úvod: Cévní chirurgie čelí nedostatku vhodných materiálů k bypassu. Syntetické cévní protézy zahrnují polyetylén tereftalát (PET) and expandovaný polytetrafluoroetylén (ePTFE). Jako cévní náhrady o malém průsvitu (< 6 mm) však podléhají trombóze díky absenci endotelové výstelky. Cílem práce bylo modifikovat PET cévních protézy adhezními povrchy tkáňového inženýrství a zlepšit jejich biokompatibilitu pro cévní hladké svalové buňky (HSB) a endotelové buňky (EB). Metodika: Použili jsme protein krevní srážlivosti fibrin (Fb) a proteiny extracelulární matrix kolagen (Co), laminin (LM) a fibronektin (FN). Připravili jsme povrchy: Co, Co/LM, Co/FN, Co/Fb, Co/Fb/FN a provedli experimenty s buněčnými kulturami: 1. planární statické, 2. planární dynamické, simulující krevní proud, 3. tubulární dynamické a 4. implantace laboratornímu praseti. Výsledky: Růst EB a HSB na komerčních protézách (ePTFE, PET a PET/Co) byl omezený. Růst obou typů buněk byl nižší na PET/Co než na PET. Po modifikaci proteiny dosáhly EB nejvyšších počtů na PET/Co a PET/Co +Co/Fb. Nebyl rozdíl v hustotě HSB na různých površích. Finální počet HSB byl vyšší než EB, ale nikoli významně na PET/Co a PET/Co +Co/Fb. Impregnace PET vstřebatelnými kopolymery snížila růst EB, následné pokrytí proteiny jej zvýšilo, zejména na Fb vzorcích. Při... | cs_CZ |
dc.description.abstract | Introduction: Vascular surgery for atherosclerosis is confronted by the lack of a suitable bypass material. Synthetic vascular prostheses include polyethylene terephthalate (PET) and expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE). However, these materials become thrombosed in small-caliber applications (<6 mm) because of the lack of an endothelium. The objectives of this study were to make modifications to clinically-used PET vascular prostheses with tissue-engineered surfaces to improve their bio-compatibility towards vascular smooth muscle cells (VSMC) and endothelial cells (EC). Methods: Blood coagulation protein fibrin (Fb) and extracellular matrix proteins collagen (Co), laminin (LM) and fibronectin (FN) were used. Cell adhesive assemblies were prepared: Co, Co/LM, Co/FN, Co/Fb, Co/Fb/FN. Cell culture experiments were performed: (1) planar static, (2) planar dynamic with simulation of blood flow, (3) tubular dynamic, and (4) animal porcine implantation. Results: The growth of EC and VSMC on commercial prostheses (ePTFE, PET and PET/Co) was low. The growth of both cell types was lower on PET/Co than on PET. After modification with protein assemblies, the highest numbers of EC were reached on PET/Co and on PET/Co +Co/Fb. There was no difference in the densities of VSMC among various assemblies. The... | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta | cs_CZ |
dc.title | Role endotelových a cévních hladkých svalových buněk ve vzniku, rozvoji a terapii cévních onemocnění | cs_CZ |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2015 | |
dcterms.dateAccepted | 2015-10-15 | |
dc.description.department | Mimofakultní pracoviště | cs_CZ |
dc.description.department | Units out of CU | en_US |
dc.description.faculty | Second Faculty of Medicine | en_US |
dc.description.faculty | 2. lékařská fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 153588 | |
dc.title.translated | Role of endothelial and vascular smooth muscle cells in the origin, progression and therapy of vascular diseases | en_US |
dc.contributor.referee | Piťha, Jan | |
dc.contributor.referee | Sedmera, David | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Human Physiology and Pathophysiology | en_US |
thesis.degree.discipline | Fyziologie a patofyziologie člověka | cs_CZ |
thesis.degree.program | Human Physiology and Pathophysiology | en_US |
thesis.degree.program | Fyziologie a patofyziologie člověka | cs_CZ |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | 2. lékařská fakulta::Mimofakultní pracoviště | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Second Faculty of Medicine::Units out of CU | en_US |
uk.faculty-name.cs | 2. lékařská fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Second Faculty of Medicine | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | 2.LF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Fyziologie a patofyziologie člověka | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Human Physiology and Pathophysiology | en_US |
uk.degree-program.cs | Fyziologie a patofyziologie člověka | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Human Physiology and Pathophysiology | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | Úvod: Cévní chirurgie čelí nedostatku vhodných materiálů k bypassu. Syntetické cévní protézy zahrnují polyetylén tereftalát (PET) and expandovaný polytetrafluoroetylén (ePTFE). Jako cévní náhrady o malém průsvitu (< 6 mm) však podléhají trombóze díky absenci endotelové výstelky. Cílem práce bylo modifikovat PET cévních protézy adhezními povrchy tkáňového inženýrství a zlepšit jejich biokompatibilitu pro cévní hladké svalové buňky (HSB) a endotelové buňky (EB). Metodika: Použili jsme protein krevní srážlivosti fibrin (Fb) a proteiny extracelulární matrix kolagen (Co), laminin (LM) a fibronektin (FN). Připravili jsme povrchy: Co, Co/LM, Co/FN, Co/Fb, Co/Fb/FN a provedli experimenty s buněčnými kulturami: 1. planární statické, 2. planární dynamické, simulující krevní proud, 3. tubulární dynamické a 4. implantace laboratornímu praseti. Výsledky: Růst EB a HSB na komerčních protézách (ePTFE, PET a PET/Co) byl omezený. Růst obou typů buněk byl nižší na PET/Co než na PET. Po modifikaci proteiny dosáhly EB nejvyšších počtů na PET/Co a PET/Co +Co/Fb. Nebyl rozdíl v hustotě HSB na různých površích. Finální počet HSB byl vyšší než EB, ale nikoli významně na PET/Co a PET/Co +Co/Fb. Impregnace PET vstřebatelnými kopolymery snížila růst EB, následné pokrytí proteiny jej zvýšilo, zejména na Fb vzorcích. Při... | cs_CZ |
uk.abstract.en | Introduction: Vascular surgery for atherosclerosis is confronted by the lack of a suitable bypass material. Synthetic vascular prostheses include polyethylene terephthalate (PET) and expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE). However, these materials become thrombosed in small-caliber applications (<6 mm) because of the lack of an endothelium. The objectives of this study were to make modifications to clinically-used PET vascular prostheses with tissue-engineered surfaces to improve their bio-compatibility towards vascular smooth muscle cells (VSMC) and endothelial cells (EC). Methods: Blood coagulation protein fibrin (Fb) and extracellular matrix proteins collagen (Co), laminin (LM) and fibronectin (FN) were used. Cell adhesive assemblies were prepared: Co, Co/LM, Co/FN, Co/Fb, Co/Fb/FN. Cell culture experiments were performed: (1) planar static, (2) planar dynamic with simulation of blood flow, (3) tubular dynamic, and (4) animal porcine implantation. Results: The growth of EC and VSMC on commercial prostheses (ePTFE, PET and PET/Co) was low. The growth of both cell types was lower on PET/Co than on PET. After modification with protein assemblies, the highest numbers of EC were reached on PET/Co and on PET/Co +Co/Fb. There was no difference in the densities of VSMC among various assemblies. The... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Mimofakultní pracoviště | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |
dc.identifier.lisID | 990020354500106986 | |