Tác động của Xử lý Plasma lên Các Giá đỡ Sinh học đối với Sự bám dính của Tế bào Thần kinh

Crystallography Reports - Tập 68 - Trang 979-985 - 2024
A. M. Azieva1, E. V. Yastremsky1,2, D. A. Kirillova1, T. D. Patsaev1, A. A. Mikhutkin1, R. V. Sharikov1, R. A. Kamyshinsky1,2, K. I. Lukanina1, N. A. Sharikova1, T. E. Grigoriev1, A. L. Vasiliev1,2,3
1National Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia
2Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre “Crystallography and Photonics”, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
3Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia

Tóm tắt

Tính chất bám dính của các giá đỡ, chủ yếu phụ thuộc vào các đặc tính hóa học và cấu trúc của bề mặt chúng, đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật tế bào. Sự bám dính của văn hóa tế bào thần kinh nguyên phát được phân tách đối với các giá đỡ polylactide không dệt và bọt có tính đồng nhất và không đồng nhất đã được nghiên cứu bằng kính hiển vi huỳnh quang và kính hiển vi quét môi trường. Các tế bào thần kinh được chiết xuất từ não chuột sơ sinh cho thấy sự bám dính cải thiện trên tất cả các loại giá đỡ sau khi được xử lý bằng plasma. Tác động rõ rệt nhất được quan sát thấy ở các giá đỡ không định hướng.

Từ khóa

#giá đỡ sinh học #tế bào thần kinh #bám dính tế bào #xử lý plasma #kính hiển vi huỳnh quang #kính hiển vi quét môi trường

Tài liệu tham khảo

C. Suñol, Z. Babot, E. Fonfría, et al., Toxicol. In. Vitro 22, 1350 (2008). https://doi.org/10.1016/j.tiv.2008.03.009 C. Ji, M. Tang, and G. V. Johnson, Methods Cell Biol. 141, 229 (2017). https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2017.06.011 J. Wellbourne-Wood and J. Y. Chatton, ACS Chem. Neurosci. 9, 1975 (2018). https://doi.org/10.1021/acschemneuro.8b00098 Y. Zhang, S. Venkateswaran, G. A. Higuera, et al., Adv. Healthc. Mater. 9 (4), 1901347 (2020). https://doi.org/10.1002/adhm.201901347 W. Huang, Y. Sunami, H. Kimura, and S. Zhang, Nanomaterials 8, 519 (2018). G. G. Giordano, R. C. Thomson, S. L. Ishaug, et al., J. Biomed. Mater. Res. 34, 87 (1997). https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(199701)34:1<87::AID-JBM12>3.0.CO;2-M H. D. Huang, J. Z. Xu, Y. Fan, et al., J. Phys. Chem. B 117, 10641 (2013). https://doi.org/10.1021/jp4055796 M. Annunziata, L. Nastri, G. Cecoro, and L. Guida, Molecules 22, 2214 (2017). Y. Okamura, K. Kabata, M. Kinoshita, et al., Adv. Mater. 21, 4388 (2009). https://doi.org/10.1002/adma.200901035 E. V. Yastremsky, T. D. Patsaev, A. A. Mikhutkin, et al., Crystallogr. Rep. 67 (3), 421 (2022). https://doi.org/10.1134/S1063774522030233 R. Morent, N. De Geyter, T. Desmet, et al., Plasma Processes Polym. 8, 171 (2011). https://doi.org/10.1002/ppap.201000153 M. Asadian, K. V. Chan, M. Norouzi, et al., Nanomaterials 10, 119 (2020). M. Travnickova, N. S. Kasalkova, A. Sedlar, et al., Biomed. Mater. 16 (2), 25016 (2021). https://doi.org/10.1088/1748-605X/abaf97 X. Yu, P. Y. Mengsteab, G. Narayanan, et al., Engineering 7 (2), 153 (2021). https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.02.010 M. Santoro, S. R. Shah, J. L. Walker, and A. G. Mikos, Adv. Drug Deliv. Rev. 107, 206 (2016). https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.04.019 V. Kudryavtseva, K. Stankevich, A. Gudima, et al., Mater. Des. 127, 261 (2017). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.04.079 R. Kleiman, G. Banker, and O. Steward, J. Neurosci. 14 (3), 1130 (1994). https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.14-03-01130.1994 I. Sokolov, A. Azieva, and M. Burtsev, Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists (Springer, 2016), p. 241. M. Y. Kopaeva, A. M. Azieva, A. B. Cherepov, et al., Patogenez 19 (1), 74 (2021). J. Schindelin, I. Arganda-Carreras, E. Frise, et al., Nature Methods 9 (7), 676 (2012). https://doi.org/10.1038/nmeth.2019 V. Kudryavtseva, K. Stankevich, A. Gudima, et al., Mater. Des. 127, 261 (2017). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.04.079 H. U. Poll, U. Schladitz, and S. Schreiter, Surf. Coat. Technol. 142–144, 489 (2001). https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01055-6 V. B. Ivanov, J. Behnisch, A. Hollander, et al., Surf. Interface Anal. 24, 257 (1996). A. Jordá-Vilaplana, V. Fombuena, D. García-García, et al., Eur. Polym. J. 58, 23 (2014). https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.06.002 E. N. Bolbasov, P. V. Maryin, K. S. Stankevich, et al., Colloids Surf. B 162, 43 (2018). https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.11.028 L. Yang, J. Chen, Y. Guo, and Z. Zhang, Appl. Surf. Sci. 255 (8), 4446 (2009). https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.11.048 M. Wang, P. Favi, X. Cheng, et al., Acta Biomater. 46, 256 (2016). https://doi.org/10.1016/j.actbio.2016.09.030 M. Nakagawa, F. Teraoka, S. Fujimoto, et al., J. Biomed. Mater. Res. A 77, 112 (2006). https://doi.org/10.1002/jbm.a.30521 F. Teraoka, M. Nakagawa, and M. Hara, Dent. Mater. J 25, 560 (2006). https://doi.org/10.4012/dmj.25.560