Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/123456789/703
Τύπος: Διδακτορική διατριβή
Τίτλος: Laser microstructured scaffolds for tissue engineering under dynamic cell culture conditions
Εναλλακτικός τίτλος: Κατασκευή ικριωμάτων με χρήση λέιζερ για ιστοτεχνολογία υπό συνθήκες δυναμικής κυτταροκαλλιέργειας
Συγγραφέας: [EL] Μπαμπαλιάρη, Ελευθερία[EN] Babaliari, Eleftheriasemantics logo
Επιβλέπων διατριβής: [EL] Μητράκη, Άννα[EN] Mitraki, Annasemantics logo
Συμβουλευτική επιτροπή: [EL] Στρατάκης, Εμμανουήλ[EN] Stratakis, Manolissemantics logo
[EL] Βαμβακάκη, Μαρία[EN] Vamvakaki, Mariasemantics logo
Μέλος εξεταστικής επιτροπής: [EL] Γκιζελή, Ηλέκτρα[EN] Gizeli, Εlectrasemantics logo
[EL] Παπάζογλου, Δημήτριος[EN] Papazoglou, Dimitrissemantics logo
[EL] Βελώνια, Καλλιόπη[EN] Velonia, Kellysemantics logo
[EL] Ρανέλλα, Ανθή[EN] Ranella, Anthisemantics logo
Ημερομηνία: 30/10/2020
Περίληψη: Παρόλο που το περιφερικό νευρικό σύστημα εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό αναγέννησης από εκείνο του κεντρικού νευρικού συστήματος μέσω αυθόρμητης αναγέννησης μετά από έναν τραυματισμό, η καθοδηγούμενη αξονική νευρική αναγέννηση και η λειτουργική αποκατάσταση είναι αρκετά σπάνια. Συνεπώς, η ανάπτυξη επιτυχημένων μεθόδων για την καθοδήγηση της νευρικής ανάπτυξης, «in vitro», είναι υψίστης σημασίας. Έχει αναφερθεί λεπτομερώς ότι η τοπογραφία του υποστρώματος επηρεάζει την ανάπτυξη, τον προσανατολισμό και τη διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων. Ωστόσο, η συνδυασμένη δράση της διατμητικής τάσης και της τοπογραφίας του υποστρώματος στην νευρική ανάπτυξη έχει ελάχιστα μελετηθεί, παρόλο που οι διατμητικές τάσεις είναι ευρέως γνωστό ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των ιστών. Σε αυτή τη μελέτη, ένα σύστημα μικροροών ακριβούς ελεγχόμενης ροής με συγκεκριμένους ειδικά σχεδιασμένους θαλάμους, που ενσωματώνουν μικροδομημένα υποστρώματα λέιζερ, αναπτύχθηκε για να μελετηθεί η συνδυασμένη δράση της διατμητικής τάσης και της τοπογραφίας υποστρώματος στην ανάπτυξη, στον προσανατολισμό, στην επιμήκυνση και στη διαφοροποίηση νευρικών κυττάρων. Πολυμερικά μικροδομημένα υποστρώματα, με ελεγχόμενη γεωμετρία και κανονικότητα μοτίβου, κατασκευάστηκαν με χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ. Πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη μεταξύ στατικών και δυναμικών κυτταρικών καλλιεργειών για να αξιολογηθεί η συνεργατική ή ανταγωνιστική επίδραση της διατμητικής τάσης και της τοπογραφίας στη συμπεριφορά των νευρικών κυττάρων. Τα αποτελέσματα της κυτταρικής καλλιέργειας συμπληρώθηκαν με υπολογιστικές προσομοιώσεις ροής με σκοπό τον ακριβή υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών διατμητικής τάσης.

Although the peripheral nervous system exhibits a higher rate of regeneration than that of the central nervous system through a spontaneous regeneration after injury, the functional recovery is fairly infrequent and misdirected. Thus, the development of successful methods to guide neuronal outgrowth, in vitro, is of high significance. It has been well-reported that surface topography affects neuronal growth, orientation, and differentiation. However, the combined effect of flow-induced shear stress and surface topography on neuronal outgrowth has been rarely reported, even though shear stress is widely known to play a pivotal role in the organization, development, and function of tissues. In this study, a precise flow controlled microfluidic system with specific custom-designed chambers, incorporating laser-microstructured substrates, was developed to investigate the combined effect of shear stress and topography on neuronal cell growth, orientation, length, and differentiation. Polymeric microstructured substrates, with controlled geometry and pattern regularity, were fabricated by ultrafast laser structuring. A comparative study was performed between static and dynamic cell cultures to assess the synergistic or antagonistic effect of shear stress and topography on neuronal cells’ behavior. The cell culture results were complemented with computational flow simulations aimed to precisely calculate the respective shear stress values.
Γλώσσα: Αγγλικά
Τόπος δημοσίευσης: Ηράκλειο Κρήτης, Ελάδα
Σελίδες: 130
Θεματική κατηγορία: [EL] Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία[EN] Engineering and Technologysemantics logo
Λέξεις-κλειδιά: Μηχανική νευρικών ιστώνΠροσανατολισμός νευρικών κυττάρωνΕπιμήκυνση νευρικών κυττάρωνΔιαφοροποίηση νευρικών κυττάρωνΚατεργασία με υπερβραχείς παλμούς λέιζερΤοπογραφίαΜικροροέςΔιατμητική τάσηNeural tissue engineeringNeural cell orientationNeural cell elongationNeural cell differentiationUltrafast laser structuringTopographyMicrofluidicsShear stress
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Ελευθερία Μπαμπαλιάρη
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: Δεν επιτρέπεται η ανοικτή πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο του τεκμηρίου. Το τεκμήριο είναι δεσμευμένο από την συγγραφέα (μέχρι και: 30/10/2023).
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48433
Σημειώσεις: This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ).
Εμφανίζεται στις συλλογές:Υποψήφιοι διδάκτορες

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΣελίδεςΜέγεθοςΜορφότυποςΈκδοσηΆδεια
Babaliari_PhD thesis.pdf6.69 MBAdobe PDF-incΔείτε/ανοίξτε