Zobrazit minimální záznam

Development of Scaffolds for Bone Defects Regeneration
dc.contributor.advisorAmler, Evžen
dc.creatorProsecká, Eva
dc.date.accessioned2021-02-02T17:09:27Z
dc.date.available2021-02-02T17:09:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/64657
dc.description.abstractVýsledkem in vitro a in vivo studií je nový, biokompatibilní, biodegradabilní, osteokonduktivní a osteoinduktivní 3D scaffold s vysokým potenciálem pro klinické použití. Scaffold složený z 0.5% kolagenu typu I s 50 % hydroxyapatitu s velikostí pórů v průměru 400 μm, je vhodný pro buněčnou migraci, proliferaci, diferenciaci a vaskularizaci. Následně přidaná poly-ɛ-kaprolaktonová nanovlákna zlepšila mechanické vlastnosti scaffoldu. Scaffold byl dále obohacen mesenchymálními kmenovými buňkami a trombocytárním koncentrátem jako přírodním zdrojem růstových faktorů. Tento funkcionalizovaný scaffold byl postupně nahrazen novou kostní tkání po implantaci in vivo, a to v celém objemu defektu, v kondylu femuru králíka za jeho postupné biodegradace. Pro výrobu tohoto scaffoldu byly navíc použity materiály a výrobní postupy splňující podmínky Evropské lékové agentury pro humánní použití. V průběhu experimentů byl též vyvinut slibný systém pro dodávání bioaktivních látek pro regeneraci kostní tkáně založený na koaxiálních nanovláknech z poly-ɛ-kaprolaktonu a polyvinylalkoholu.cs_CZ
dc.description.abstractA promising new smart scaffold with potential for clinical use was prepared during our experiments. The biocompatible, biodegradable, osteoconductive and also osteoinductive 3D scaffold contains 0.5% type I collagen and 50% of hydroxyapatite with pore size around 400 um suitable for cell ingrowth and vascularization. Subsequently added poly-ɛ-caprolactone nanofibers improved the mechanical properties of the scaffold. The scaffold was enriched with mesenchymal stem cells and thrombocyte rich solution. The functionalized scaffold promoted new bone tissue formation throughout the defects, with uniform distribution of the newly-formed bone in vivo in a rabbit model, while the scaffold gradually degraded and was replaced by newly-formed bone tissue. In addition, we have found a fabrication process and materials which meet the European medicines agency requirements and can be developed for human applications. Hydroxyapatite-coated coaxial poly-ɛ- caprolactone/polyvinylalcohol nanofibers have been developed as a promising novel drug-delivery system suitable for bone tissue engineering.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleVývoj scaffoldů pro regeneraci kostních defektůcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-09
dc.description.departmentDepartment of Biophysicsen_US
dc.description.departmentÚstav biofyzikycs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId152787
dc.title.translatedDevelopment of Scaffolds for Bone Defects Regenerationen_US
dc.contributor.refereeRosina, Jozef
dc.contributor.refereeGášková, Dana
dc.identifier.aleph002011430
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programLékařská biofyzikacs_CZ
thesis.degree.programMedical Biophysicsen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Ústav biofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Biophysicsen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csLékařská biofyzikacs_CZ
uk.degree-program.enMedical Biophysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVýsledkem in vitro a in vivo studií je nový, biokompatibilní, biodegradabilní, osteokonduktivní a osteoinduktivní 3D scaffold s vysokým potenciálem pro klinické použití. Scaffold složený z 0.5% kolagenu typu I s 50 % hydroxyapatitu s velikostí pórů v průměru 400 μm, je vhodný pro buněčnou migraci, proliferaci, diferenciaci a vaskularizaci. Následně přidaná poly-ɛ-kaprolaktonová nanovlákna zlepšila mechanické vlastnosti scaffoldu. Scaffold byl dále obohacen mesenchymálními kmenovými buňkami a trombocytárním koncentrátem jako přírodním zdrojem růstových faktorů. Tento funkcionalizovaný scaffold byl postupně nahrazen novou kostní tkání po implantaci in vivo, a to v celém objemu defektu, v kondylu femuru králíka za jeho postupné biodegradace. Pro výrobu tohoto scaffoldu byly navíc použity materiály a výrobní postupy splňující podmínky Evropské lékové agentury pro humánní použití. V průběhu experimentů byl též vyvinut slibný systém pro dodávání bioaktivních látek pro regeneraci kostní tkáně založený na koaxiálních nanovláknech z poly-ɛ-kaprolaktonu a polyvinylalkoholu.cs_CZ
uk.abstract.enA promising new smart scaffold with potential for clinical use was prepared during our experiments. The biocompatible, biodegradable, osteoconductive and also osteoinductive 3D scaffold contains 0.5% type I collagen and 50% of hydroxyapatite with pore size around 400 um suitable for cell ingrowth and vascularization. Subsequently added poly-ɛ-caprolactone nanofibers improved the mechanical properties of the scaffold. The scaffold was enriched with mesenchymal stem cells and thrombocyte rich solution. The functionalized scaffold promoted new bone tissue formation throughout the defects, with uniform distribution of the newly-formed bone in vivo in a rabbit model, while the scaffold gradually degraded and was replaced by newly-formed bone tissue. In addition, we have found a fabrication process and materials which meet the European medicines agency requirements and can be developed for human applications. Hydroxyapatite-coated coaxial poly-ɛ- caprolactone/polyvinylalcohol nanofibers have been developed as a promising novel drug-delivery system suitable for bone tissue engineering.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990020114300106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
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