{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Гиалуронат натрия способствует миграции эпителиальных клеток роговицы человека in vitro

Справочная информация

Гиалуронат натрия, также известный как гиалуроновая кислота (ГК), является гликозаминогликаном природного происхождения, который содержится во внеклеточном матриксе многих тканей, включая роговицу. HA широко используется в офтальмологии благодаря своим смазывающим и защитным свойствам. В последние годы растет интерес к потенциальной роли НА в заживлении ран роговицы. В этой статье мы расскажем о результатах исследования, в котором изучалось влияние гиалуроната натрия на миграцию эпителиальных клеток роговицы человека in vitro.

[1]

Рисунок 1. Эпителий роговицы

Методы

Данное исследование опубликовано в Journal of Ophthalmology, в нем оценивалось влияние различных концентраций гиалуроната натрия на миграцию эпителия роговицы человека с помощью следующих методов.

  • Материалы: Исследователи использовали монослой эпителиальных клеток роговицы, которые были получены от 32 доноров разного возраста. На таком эпителии роговицы была сделана царапина, и процесс миграции клеток отслеживался во времени.
  • Культуры: Все эпителиальные клетки роговицы человека были помещены в три культуральные среды: (1) обычную культуральную среду, (2) среду, обогащенную гидроксипропилметилцеллюлозой, и (3) среду, обогащенную гиалуронатом натрия. [2]
  • Измерения: Мигрирующие эпителиальные клетки в каждом случае измерялись на 4, 8, 12 и 16 день.

Результаты

  • Результаты исследования показали, что миграция эпителиальных клеток роговицы значительно увеличивалась в присутствии гиалуроната натрия.
  • Эффект был дозозависимым: более высокие концентрации гиалуроната натрия приводили к большей миграции клеток.
  • Исследователи также обнаружили, что эффект гиалуроната натрия зависел от времени, причем максимальный эффект наблюдался через 24 часа после обработки.

На гистограмме ниже подробно показаны области миграции клеток в различных условиях культивирования. Примечание: стандартная среда (контроль), гидроксипропилметилцеллюлоза (Occucoat) и гиалуронат натрия (Healon). [2]

Рисунок 2. Средняя площадь мигрирующих листов эпителиальных клеток роговицы человека в различных условиях культивирования

Обсуждения

Механизм действия гиалуроната натрия на миграцию эпителиальных клеток роговицы до конца не изучен. Тем не менее, было предложено несколько теорий.

Согласно одной из них, гиалуронат натрия обеспечивает физический каркас, способствующий миграции клеток. Молекулы гиалуроната большие и сложные, они могут создавать сеть волокон, которые служат основой для миграции клеток.

Согласно другой теории, гиалуронат натрия стимулирует выработку факторов роста и цитокинов, которые способствуют миграции клеток. Было доказано, что НА связывается с рецепторами клеточной поверхности и активирует сигнальные пути, которые приводят к выработке факторов роста, таких как эпидермальный фактор роста (EGF) и фактор роста фибробластов (FGF ), которые, как известно, стимулируют миграцию клеток.

Применение

Результаты данного исследования имеют важное значение для применения гиалуроната натрия в офтальмологии.

Миграция эпителиальных клеток роговицы - важнейший этап в процессе заживления ран роговицы. Повреждения роговицы, например, вызванные ношением контактных линз, травмой или хирургическим вмешательством, могут привести к дефектам эпителия, которые ухудшают зрение и повышают риск инфекции. Способствование гиалуронатом натрия миграции эпителиальных клеток роговицы может ускорить процесс заживления и снизить риск осложнений.

Помимо роли в заживлении ран роговицы, гиалуронат натрия находит и другие терапевтические применения в офтальмологии. Например, он используется в качестве смазывающего и защитного средства при лечении синдрома "сухого глаза". Вы можете использовать гиалуронат натрия медицинского качества, чтобы избавить себя от покраснения, зуда, затуманенного зрения и других симптомов синдрома сухого глаза. Кроме того, он служит в качестве вязкоупругого агента в хирургии катаракты и других внутриглазных процедурах. Гиалуронат натрия - популярное офтальмологическое вязкоупругое средство (OVD), используемое в хирургии катаракты. Он также используется в качестве OVD в операциях по пересадке роговицы и прикреплению сетчатки.

Похожие статьи: В каких глазных операциях используются препараты гиалуроновой кислоты?

Заключение

Одним словом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что гиалуронат натрия усиливает миграцию эпителиальных клеток роговицы человека in vitro. Механизм действия этого эффекта до конца не изучен, но он может быть связан с физическим каркасом, создаваемым молекулами гиалуроната, и активацией сигнальных путей факторов роста. Эти результаты имеют важное значение для использования гиалуроната натрия в офтальмологии, в частности для лечения повреждений роговицы и содействия заживлению ран роговицы. Для полного понимания механизма действия гиалуроната натрия на миграцию эпителиальных клеток роговицы и оптимизации его применения в клинических условиях необходимы дальнейшие исследования.

КомпанияStanford Advanced Materials (SAM) является надежным поставщиком различных видов гиалуроната натрия. На нашем сайте представлены гиалуроновые кислоты медицинского, косметического и пищевого класса. Также доступны высокомолекулярные, среднемолекулярные и низкомолекулярные гиалуронаты натрия. Отправьте нам запрос, если вы заинтересованы.

Ссылки:

[1] Sophia Masterton, Mark Ahearne, Mechanobiology of the corneal epithelium, Experimental Eye Research, Volume 177, 2018, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483518302082

[2] Gomes JA, Amankwah R, Powell-Richards A, Dua HS. Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота) способствует миграции эпителиальных клеток роговицы человека in vitro. Br J Ophthalmol. 2004 Jun;88(6):821-5. doi: 10.1136/bjo.2003.027573. PMID: 15148219; PMCID: PMC1772195.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Три способа использования монокристаллических подложек из золота

Полное руководство, объясняющее свойства материалов, методы изготовления и применение монокристаллических подложек золота в науке о поверхности, катализе, нанотехнологиях, плазмонике, квантовых устройствах и многом другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Монокристалл нитрида алюминия: применение и развитие

Эта статья предлагает четкий и практичный взгляд на монокристаллы нитрида алюминия. В ней простым и дружелюбным языком описаны свойства материала, методы выращивания кристаллов, структура, области применения и глобальные тенденции исследований.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Преимущества и недостатки монокристаллических подложек из нитрида алюминия

Четкое и краткое руководство по монокристаллическим подложкам из нитрида алюминия. Узнайте об их структуре, свойствах, плюсах и минусах, сравнении с другими подложками и распространенных применениях в мощной электронике.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: