English Українська
  • Головна
  • Корисні посилання
  • Про журнал
  • Авторам
  • Редакційна колегія

  • Стаття
    В.М. Семенова, В.І. Цимбалюк, Л.Д. Любич, Д.М. Єгорова, Л.П. Стайно, О.В. Шевчук, В.В. Васлович, С.А. Вербовська, О.Г. Дерябіна, Н.С. Шувалова, Л.Д. Пічкур

    СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ ЗА ВПЛИВУ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН


    Про автора: В.М. Семенова, В.І. Цимбалюк, Л.Д. Любич, Д.М. Єгорова, Л.П. Стайно, О.В. Шевчук, В.В. Васлович, С.А. Вербовська, О.Г. Дерябіна, Н.С. Шувалова, Л.Д. Пічкур
    Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
    Тип статті Наукова стаття
    Анотація За хронічного перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту у тканині головного мозку щурів упродовж 2 місяців наростають нейродегенеративні зміни. Мезенхімальні стовбурові клітини пуповини людини (1×106), кріоконсервовані у розчині з 3% диметилсульфоксиду, 15% етиленгліколю, 10% сахарози, 12% трегалози, 60% ембріональної телячої сироватки, після субокципітального введення гальмують ці зміни у гіпокампі (35-а доба); кріоконсервовані у розчині з 4% диметилсульфоксиду, 6% трегалози, 90% ембріональної телячої сироватки, – у гіпокампі (35-60-а доба) та корі головного мозку (60-а доба); кріоконсервовані у розчині з 10% диметилсульфоксиду, 90% ембріональної телячої сироватки, – сповільнюють зміни у гіпокампі (35-60-а доба) та частково відновлюють нейрональний компонент у корі головного мозку (60-а доба).
    Ключові слова мезенхімальні стовбурові клітини пуповини людини, субокципітальне введення, кора головного мозку, гіпокамп, патологічно змінені нейрони, демієлінізація
    Список цитованої літератури
    • Zafranskaia MM, Fedulov AS, Demydchyk UE. Effect mezenkhimalnykh stvolovykh kletok pri kletochnoy terapii rasseyannogo skleroza. Minsk: Belarus. Navuka; 2016. 213 p. [in Russian]
    • Nefodov AA, Mamchur VI, Tverdokhleb IV. Osobennosti ultrastruktury frontalnoy kory i hippokampa krys v usloviyakh eksperimentalnogo allergicheskogo entsefalomielita. Morphologia. 2016; 10(1):54-61. [in Russian]
    • Nefodov AA, Mamchur VI, Kharchenko YV. Modelyuvannya ta otsinka perebihu eksperymentalnoho allergichnoho entsefalomiyelitu. Bulletin of problems in biology and medicine. 2014; 4(2):205-08. [in Ukrainian]
    • Pichkur LD, Kovalchuk MV, Deriabina OG, Verbovska SA, Akinola ST, Shuvalova NS, Kordium VА. Vyzhivannya transplantovanykh mezenkhimalnykh stovburovykh klityn vartonovykh dragliv pupovyny lyudyny v tsentralniy nervoviy systemi shyuriv pry eksperymentalnomu alergichnomu entsefalomiyeliti pislya yikh suboktsipitalnoho vvedennya. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2017; 3: 30-35. doi:10.25305/unj.112102. [in Ukrainian]
    • Fedulov AS, Borisov AB, Moskovskikh YuV, Zafranskaia MM, Krivenko SI, Nizhegorodova DB et al. Autologichnaya transplantatsia mezenkhimalnykh stvolovykh kletok kak metod modifikatsii klinicheskogo techeniya rasseyannogo skleroza. Neurology and neurosurgery. Eastern Europe. 2016; 4: 516-22. [in Russian]
    • Abumaree MH, Al Saad K, Aldlamy M, Abomaray F, Jawdat D, Al Jumah M. Human placental mesenchymal stem cells (pMSCs) modulate the immunopathogenesis process in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). ECTRIMS Online Library. 2015 Oct 9; 115237. Available from: https://onlinelibrary.ectrims-congress.eu/ectrims/2015/31st/115237/mohammed .abumaree.human.placental .mesenchymal. stem.cells. 28pmscs 29.modulate.the.html?f=m1.
    • Gennai S, Monsel A, Hao Q, Liu J, Gudapati V, Barbier EL, Lee JW. Cell-based therapy for traumatic brain injury. Br J Anaesth. 2015; 115(2):203-12.
    • Glenn JD, Smith MD, Kirby LA, Baxi EG, Whartenby KA. Disparate Effects of Mesenchymal Stem Cells in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis and Cuprizone-Induced Demyelination. PLoS One. 2015 Sep 25; 10(9):e0139008. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139008
    • Jiang H, Zhang Yu, Tian K, Wang B, Han Sh. Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis through transplantation of placental derived mesenchymal stem cells. Sci. Rep. 2017; 7:41837. Available from: https://doi.org/10.1038/srep41837.
    • Nasri F, Mohtasebi M, Hashemi E, Zarrabi M, Gholijani N, Sarvestani EK. Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cells and Mesenchymal Stem Cells-derived Neural Progenitors in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. IJSC. 2018; 11:68-77. Available from: https://doi.org/10.15283/ijsc17052.
    • Silva BA, Leal MC, Farías MI, Avalos JC, Besada CH, Pitossi FJ, Carina Cintia Ferrari CC. A new focal model resembling features of cortical pathology of the progressive forms of multiple sclerosis: Influence of innate immunity. Brain, Behavior, and Immunity. 2018; 69:515–531. DOI: 10.1016/j.bbi.2018.01.010
    • Tajiri N, Duncan K, Antoine A, Pabon M, Acosta SA, de la Pena I, Hernadez-Ontiveros DG, Shinozuka K, Ishikawa H, Kaneko Y, Yankee E, McGrogan M, Case C, Borlongan CV. Stem cell-paved biobridge facilitates neural repair in traumatic brain injury. Front. Syst. Neurosci. 2014; 8:116. doi: 10.3389/fnsys.2014.00116
    Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(74), 2020 рік , 199-204 сторінки, код УДК 591.481.1:616.832-002-056.3:591.8:612.014.43:616-092.9
    DOI 10.26724/2079-8334-2020-4-74-199-204