ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СПЕКТРА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ КОНТАКТЕ КЛЕТОК КРОВИ С НАНОСТРУКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-6-175-181
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
- Telegram
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
Полный текст:
Аннотация
С целью оценки цитогенетического эффекта нанокомпозитных материалов, применяемых в травматологии и ортопедии, проведено исследование хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов при их краткосрочном контакте с искусственными материалами (наноструктурированные титановые образцы имплантатов, несущие двустороннее кальций-фосфатное покрытие) у пациентов с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) и несовершенным остеогенезом (НО). При добавлении модельных биосовместимых композитов в культуры клеток крови пациентов с ДСТ и НО выявлено снижение доли аберрантных клеток, несущих одиночные и (или) парные разрывы хромосом, по сравнению с результатами спонтанного мутагенеза (без модельных образцов). Анализ частоты и спектра хромосомных аберраций в клетках периферической крови может рассматриваться как потенциальный прогностический критерий и предиктор эффективности имплантата в хирургическом лечении осложнений ДСТ и НО.
Об авторе
М. В. ДворниченкоРоссия
Дворниченко Марина Владимировна – кандидат медицинских наук, докторант кафедры патофизиологии, доцент кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ
Список литературы
1. Гмошинский И.В., Смирнова В.В., Хотимченко С.А. Современное состояние проблемы оценки безопасности наноматериалов // Российские нанотехнологии. 2010. Т. 5, № 9-10. С. 6-10.
2. Шляхто Е.В. Нанотехнологии в биологии и медицине. СПб., 2009. 320 с.
3. Андреев Г.Б., Минашкин В.М., Невский И.А., Путилов А.В. Материалы, производимые по нанотехнологиям: потенциальный риск при получении и использовании // Российский химический журнал (ЖРХО им. Д.И. Менделеева). 2008. Т. LII, № 5. С. 32-38.
4. Федотов А.Ю. Пористые композиционные материалы. Фосфатно-кальциевая керамика - биополимер для регенерации костных тканей: автореф. … канд. тех. наук. М., 2010. 26 с.
5. Баринов С.М. Биокерамика на основе фосфатов кальция. М.: Наука.2005. 204 с.
6. Гречников Ф.В., Соснина Т.Н. Наноматериалы и нанотехнологии в технико-технологическом и социальноэкологическом измерении // Известия Самар. науч. центра РАН. 2007. Т. 9, № 3. С. 562-569.
7. Горбунова В.Н., Кадурина Т.И., Белоног О.Л., Арсентьев В.Г, Шабалов Н.П. Наследственные нарушения соединительной ткани в детской ортопедической практике (обзор литературы). Ч. I // Рос. вестн. дет. хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2011. № 1. С. 110-113.
8. Чурилина А.В., Москалюк О.Н. Нарушение метаболизма соединительной ткани при некоторых патологических состояниях у детей // Здоровье ребенка. 2006. Т. 1, № 1. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/240
9. Проданчук Н.Г., Балан Г.М. Нанотоксикология: состояние и перспективы исследований // Соврем. проблемы токсикологии. 2009. № 3-4. С. 4-20.
10. Катлинский А.В. Курс лекций по биотехнологии. М.: Москов. мед. акад. им. И.М. Сеченова, 2005. 152 с.
11. Методологические проблемы изучения и оценки биои нанотехнологий (нановолны, частицы, структуры, процессы, биообъекты) в экологии человека и гигиене окружающей среды / Глушкова А.В., Радилов А.С., Рембовский В.Р. Нанотехнологии и нанотоксикология - взгляд на проблему // Под ред. акад. РАМН Ю.А. Рахманина. М., 2007. С. 89-91.
12. Оценка безопасности наноматериалов: метод. рекомендации. М., 2007.
13. Heinlaan M., Ivask A., Blinov I., Dubourguier H.-Ch., Kahru A. Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and TiO2 to bacteria Vibrio fischeri and crustaceans Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus // Chemosphere. 2008. V. 71, Iss. 7. P. 1308-1316.
14. Lewinski N., Colvin V., Drezek R. Cytotoxicity of Nanoparticles // Small-journal. 2008. V. 4, № 1. P. 26-49.
15. Reeves J.F., Davies S.J., Dodd N.J., Jha A.N. Hydroxyl radicals (OH) are associated with titanium dioxide (TiO(2)) nanoparticle-induced cytotoxicity and oxidative DNA damage in fish cells // Mutat. Res. 2008. V. 640. P. 113-122.
16. Zhang Y., Chen W., Zhang J., Liu J., Chen G., Pope C. In vitro and in vivo toxicity of CdTe nanoparticles // J. Nanosci. Nanotechnol. 2007. V. 7. P. 497-503.
17. Zhu Y., Zhao Q., Li Y., Cai X., Li W. The interaction and toxicity of multi-walled carbon nanotubes with Stylonychia mytilus // J. Nanosci. Nanotechnol. 2006. V. 6. P. 1357- 1364.
18. Chan W.H., Shiao N.H., Lu P.Z. CdSe quantum dots induce apoptosis in human neuroblastoma cells via mitochondrialdependent pathways and inhibition of survival signals // Toxicol. Lett. 2006. V. 167. P. 191-200.
19. Zhu L., Chang D.W., Dai L., Hong Y. DNA damage induced by multiwalled carbon nanotubes in mouse embryonic stem cells // Nano. Lett. 2007. V. 7. P.3592-3597.
20. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей М.: Академия, 2003. 224 с.
21. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 448 с.
22. Лазюк Г.И., Кириллова И.А., Кравцова Г.И., Кручинский Г.В. Тератология человека. М.: Медицина, 1991. 480 с.
23. Кулешов Н.П., Мутовин Г.Р., Барцева О.Б., Атаева Дж.М. Молекулярно-цитогенетические методы в диагностике хромосомных болезней // Мед. науч. и учебно-метод. журн. 2007. № 37. С. 66-85.
24. Пикалова Л.В. Применение цитогенетических методов исследования хромосом в радиологии // Молекулярная биология. 2007. Т. 9. URL: www.medline.ru
25. Ингель Ф.И. Перспективы использования микроядерного теста на лимфоцитах крови человека, культивируемых в условиях цитокинетического блока // Экологическая генетика. 2006. Т. V, № 3. С. 7-19.
26. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток Бином. Лабора тория знаний. 2010. 706 с.
27. Карлов А.В., Хлусов И.А., Зайцев К.В., Дворниченко М.В., Больбасов Е.Н., Чайкина М.В., Аронов Д.А., Розенман Взаимодействие in vivo остеогенных клеток с наноструктурными кальцийфосфатными покрытиями при электронно-индуцированном изменении их поверхностного электрического потенциала // Бюл. СО РАМН. 2010. Т. 30, № 03. С. 105-112.
28. Хлусов И.А., Пичугин В.Ф., Гостищев Э.А., Шаркеев Ю.П., Сурменев Р.А., Сурменева М.A., Легостаева Е.В., Чайкина М.В., Дворниченко М.В., Морозова Н.С. Влияние физических, химических и биологических манипуляций на поверхностный потенциал кальцийфосфатных покрытий на металлических подложках // Бюл. сиб. медицины. 2011. Т. 10, № 3. С. 72-81.
29. Хлусов И.А., Саприна Т.В., Нечаев К.А., Дворниченко М.В., Шевцова Н.М., Зайцев К.В., Попков А.В. Морфофункциональные особенности культуры мононуклеарных клеток крови у больных несовершенным остеогенезом: клинико-диагностическое наблюдение // Бюл. сиб. медицины. 2010. Т. 9, № 6. С. 71-79.
30. Sillence D.O., Senn A., Danks D.M. Genetic heterogeneity in osteogenesis imperfecta // J. Med. Genet. 1979. V. 16. P. 101-116.
31. Prockop D.J., Kivirikko K. Collagens: molecular biology, diseases and potentials for therapy // Ann. Rev. Biochem., 1995. V. 64. P. 403-434.
32. Лучинин В.В. Наноиндустрия и «человеческий капитал» // Наноиндустрия. 2007. № 6. С. 2-8.
33. Sharkeev Yu.P., Legostaeva E.V., Eroshenko A.Yu., Khlusov I.A., Kashin O.A. The structure and physical and mechanical properties of a novel biocomposite material, nanostructured titanium-calcium-phosphate coating // Composite Interfaces. 2009. V. 16. P. 535-546.
Рецензия
Для цитирования:
Дворниченко М.В. ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СПЕКТРА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ КОНТАКТЕ КЛЕТОК КРОВИ С НАНОСТРУКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Бюллетень сибирской медицины. 2013;12(6):175-181. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-6-175-181
For citation:
Dvornichenko М.V. AN ESTIMATION OF FREQUENCY AND SPECTRUM OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CONDITIONS OF BLOOD CELLS CONTACT WITH NANOSTRUCTURED MATERIALS. Bulletin of Siberian Medicine. 2013;12(6):175-181. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-6-175-181
ISSN 1819-3684 (Online)