Детальная информация

Название: Биосовместимые гели на основе хитозана для культивирования клеток: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 16.03.01 «Техническая физика» ; образовательная программа 16.03.01_06 «Медицинская и биоинженерная физика»
Авторы: Малик Елена
Научный руководитель: Юдин Владимир Евгеньевич
Другие авторы: Октябрьский Валерий Павлович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2022
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: хитозановые матрицы; мезенхимальные стволовые клетки; 3Д-биопечать; тканевая инженерия; биосовместимые гели; культивирование клеток; кондуиты; полилактидный нетканый материал; восстановление периферического нерва; chitosan scaffolds; mesenchymal stem cells; 3d bioprinting; tissue engineering; biocompatible gels; cell cultivation; conduits; polylactide nonwoven material; peripheral nerve repair
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 16.03.01
Группа специальностей ФГОС: 160000 - Физико-технические науки и технологии
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-962
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\17117

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Тема выпускной квалификационной работы: «Биосовместимые гели на основе хитозана для культивирования клеток». Работа посвящена исследованию составов и свойств биосовместимых гелей на основе хитозана и возможности культивирования клеток на них. В дальнейшем полученные конструкции предполагается использовать в качестве каналов наведения нерва – кондуитов. Улучшение механических свойств геля было достигнуто при добавлении крахмала. Полученные гели удовлетворяют требованиям для биочернил, используемых для 3Д-биопечати. Кроме этого, разработаны оптимальные параметры для 3Д-биопечати: температура и скорость печати, скорость движения печатного стола, процент заполнения. В качестве основы для печати кондуита был выбран полилактидный нетканый материал в виду его биодеградируемости и низкой цитотоксичности.  Также, исследование показало высокую адгезию гелей к данному материалу. После печати структура сохраняет стабильность во времени и по температуре. В результате цитологического анализа был сделан вывод, что культивируемые мезенхимальные стволовые клетки пролиферируют и не подвергаются некрозу на разработанных гелях. Все вышеперечисленные пункты указывают на то, что разработанные гели на основе хитозана могут применяться в качестве тканеинженерного препарата для регенерации периферических нервов.

The subject of the graduate qualification work is «Biocompatible gels based on chitosan for cell cultivation». The work is devoted to the study of the compositions and properties of biocompatible gels based on chitosan and the possibility of cell cultivation on them. The obtained structures are supposed to be used as nerve guidance channels – conduits subsequently. Improvement of the mechanical properties of gel was achieved by adding starch. The resulting gels meet the requirements for bioinks used for 3D bioprinting. In addition, the optimal parameters for 3D bioprinting have been developed: printing temperature, print speed, travel speed and fill density. A polylactide nonwoven material was chosen as the basis for printing the conduit due to its biodegradability and low cytotoxicity. Also, the study showed high adhesion of the gels to this material. After printing, the structure remains stable over time and temperature. As a result of cytological analysis, it was concluded that the cultured mesenchymal stem cells proliferate on the gels and do not undergo necrosis the developed gels. All the above points indicate that the developed chitosan-based gels can be used as a tissue engineering preparation for the regeneration of peripheral nerves.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 8
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика