×
10.02.2016
216.014.c4b1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ОСТЕОТРАНСПЛАНТАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и предназначено для замещения дефектов костной ткани и коррекции травматических повреждений костей. Описан способ получения трехмерного остеотрансплантата, заключающийся в остеогенной дифференцировке пластического материала, где в качестве пластического материала используют трехмерный хондротрансплантат из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса, а остеогенную дифференцировку осуществляют путем направленной дифференцировки трехмерного хондротрансплантата. Трансплантат с остеогенными потенциями отвечает всем требованиям био-, гистосовместимости и механической прочности для коррекции и замещения дефектов костной ткани. 3 ил.
Основные результаты: Способ получения трехмерного остеотрансплантата, заключающийся в остеогенной дифференцировке пластического материала, отличающийся тем, что в качестве пластического материала используют трехмерный хондротрансплантат из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса, а остеогенную дифференцировку осуществляют путем направленной дифференцировки трехмерного хондротрансплантата в стандартной питательной среде с добавлением индукторов остеогенной дифференцировки: β-глицерофосфата (10 мМ), аскорбиновой кислоты (0,05 мМ) и дексаметазона (4 мг/мл на 200 мл среды).

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и предназначено для замещения дефектов костной ткани и коррекции травматических повреждений костей.

Известны способы создания органоподобных трехмерных структур почки, печени, нервной ткани (Захарова И.С., Шевченко И.А. Органы «из пробирки» // Наука из первых рук №1 (55) 2014) и костной ткани на основе дифференцированных плюрипотентных клеток.

Известен способ получения трехмерного хондротрансплантата для замещения дефектов костной ткани, из культивированных хондробластов позвоночника мини-поросенка, RU №2392973 (МПК A61L 27/38, опубл. 27.06.2010). Способ осуществляется следующим образом. Стерильно выделенные пластинки роста тел позвонков новорожденных мини-свиней помещают в раствор Хенкса с канномицином 1 г/л на 5 минут. В условиях ламинарного шкафа, после двукратного промывания в чашке Петри стерильным раствором фосфатного буфера пластинки роста измельчают скальпелем на кусочки 1×1 мм2, которые переносят в пробирки со средой RPMI-1640 с добавлением 20% FBS и раствором 1.5% коллагеназы с активностью 240 ЕД/мл, инкубируют при 37°C в течение 8 часов, объем раствора превышает в 10 раз объем обрабатываемой ткани. Далее суспензию пропускают через стерильное сито (70 мкм) и центрифугируют при 2000 об/мин в течение 10 минут. Клетки ресуспензируют в среде PBS, производят подсчет витальных хондробластов при помощи красителя трипанового синего в счетной камере Горяева.

Культивирование изолированных хондробластов производят в инкубаторе при 37°C, при 90% влажности и 5% CO2 в культуральных плоскодонных флаконах в среде RPMI-1640 с добавлением 20% FBS и гентамицином 1 г/л и аскорбиновой кислотой 50 мг/мл. Среду меняют через каждые 3 дня. По достижении необходимой концентрации (50-60 млн) производят пассирование клеток с помощью смеси растворов 0,25% трипсина и 0,02% ЭДТА, далее клетки центрифугируют при 2000 оборотов в минуту в течение 10 минут. Клеточный агрегат перемещают в 6-ти луночный планшет с питательной средой RPMI-1640 с добавлением 10% FBS, культивируют 4-6 недель. Смену среды осуществляют 2 раза в неделю, с интервалом 2-3 дня до получения хондротрансплантата размером 2×2×2 мм3.

Недостатком трехмерного хондротрансплантата является то, что он не обладает достаточными прочностными свойствами, поэтому не применим для регенерации значительных по площади дефектов костной ткани. Трехмерный хондротрансплантат может быть использован для коррекции межпозвонкового остеохондроза, а также небольших по площади дефектов и повреждений костной ткани. Кроме того, к недостаткам трехмерного хондротрансплантата следует отнести необходимость длительной фиксации зоны трансплантации.

Известен способ получения тканеинженерного эквивалента костной ткани путем заселения деминерализованного костного матрикса стромальными клетками с потенциями ММСК. Данный тканеинженерный эквивалент разрабатывали для дальнейшего лечения пациентов с объемными повреждениями костей (Бозо И.Я., Деев Р.В., Цупкина Н.В., Гребнев А.Р., Пинаев Г.П. Экспериментальное обоснование использования тканеинженерного эквивалента для устранения дефектов длинных трубчатых костей // Вопросы морфологии XXI века. Гистогенез и регенерация С. 61-66).

Основными требованиями, предъявляемыми к пластическому материалу, являются биосовместимость, гистосовместимость и механическая прочность. Тканеинженерный эквивалент костной ткани на основе деминерализованного костного матрикса, заселенного клетками, этими свойствами не обладает. При его использовании могут возникать проблемы резорбции, а деминерализация костного матрикса существенно снижает механическую прочность полученного на его основе эквивалента костной ткани.

Известен способ получения биотрансплантата для восстановления объема костной ткани при дегенеративных заболеваниях и травматических повреждениях по патенту РФ на изобретение №2530622 (МПК A61L 27/24, A61K 35/28, A61P 19/10, опубл. 10.10.2014), принятый в качестве прототипа. Способ характеризуется тем, что для его изготовления используют смесь мезенхимальных стромальных клеток, культивированных в стандартных условиях и ММСК, дифференцированные в остеогенном направлении, смешанные с матрицей-носителем. Выделенные ММСК помещают в стандартную среду культивирования AdvanceSTEMTM/Antibiotic/Antimycotic Solution 100x (фирма-производитель HyClone) с добавлением 10% аутологичной сыворотки крови пациента и выращивают в CO2 инкубаторе (5% CO2) при 37°C до первого пассажа. После чего ММСК снимают с подложки и разделяют на 2 равные части: одну часть клеток продолжают культивировать в стандартных условиях (AdvanceSTEMTM/Antibiotic/Antimycotic Solution 100x/10% аутологичной сыворотки крови пациента), а другую часть дифференцируют в остеогенном направлении за счет добавления в стандартную среду культивирования аскорбиновой кислоты в концентрации 50 мг/л и Дексаметазона в концентрации 0.1 мк/моль.

Культивирование осуществляют в конфлюентном монослое в течение 2 недель, меняя среду на свежую каждые 3 дня. Затем все ММСК снимают с подложек и смешивают в соотношении 1:1. Перед использованием матрицу-носитель (коллаген-минеральный носитель, например гранулы «КоллапАн-Г») смачивают в небольшом объеме среды AdvanceSTEMTM. В емкости, предназначенной для изготовления биотрансплантата, клетки смешивают с матрицей-носителем в количестве 107 клеток на 1 г веса матрицы-носителя и инкубируют в течение суток при 37°C в атмосфере 5% CO2. Продолжительность всего технологического процесса изготовления биотрансплантата составляет от 20 до 30 суток. Полученный трансплантат должен быть использован в течение 4-8 часов.

В основе структуры матрицы носителя используют коллаген-минеральный комплекс, идентичный по составу костному материалу.

Преимущество данного способа заключается в использовании комбинации недифференцированных и дифференцированных в остеогенном направлении ММСК, что позволяет одновременно решить две основные задачи: обеспечение трофики за счет формирования сосудов (за счет продукции ММСК, культивированными в стандартной среде, факторов роста, цитокинов и трофических факторов) и формирование минерализованной костной ткани.

К основным недостаткам способа по патенту РФ №2530622 следует отнести использование коллаген-минерального матрицы-носителя, который является искусственно синтезированным компонентом тканеинженерной конструкции и не обладает свойствами био- и гистосовместимости.

Еще одним недостатком матриксов и матриц-носителей является проблема равномерного заселения, миграции и размещения клеток в объеме матрицы и отсутствие биодеградации вещества матрицы. Так как от равномерного распределения клеток в объеме матрицы зависит их способность к адгезии, пролиферации, последующей дифференцировке и синтетической активности. Также недостатком вышеизложенного способа получения трансплантатов является проблема резорбции матриц-носителей и ремоделирования биотрансплантата в костную ткань.

Задачей данного изобретения является формирование трансплантата с остеогенными потенциями, отвечающего всем требованиям био-, гистосовместимости и механической прочности для коррекции и замещения дефектов костной ткани.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения трехмерного остеотрансплантата, заключающемся в остеогенной дифференцировке пластического материала, согласно изобретению в качестве пластического материала используют трехмерный хондротрансплантат из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса, а остеогенную дифференцировку осуществляют путем направленной дифференцировки трехмерного хондротрансплантата.

Использование в качестве пластического материала трехмерного хондротрансплантата из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса позволяет получить трансплантат, состоящий только из клеток и матрикса и обладающий способностью к формированию диффинитивной костной ткани.

Остеогенная дифференцировка предлагаемого пластического материала путем направленной дифференцировки трехмерного хондротрансплантата обеспечивает дифференцировку клеток трехмерного хондротрансплантата в остеогенном направлении, изменение их фенотипа и синтетической активности. Причем дифференцировка пластического материала в данном случае является эволюционно закрепленным механизмом формирования кости (мезенхима-хрящ-кость) как при регенерации, так и в эмбриогенезе.

Полученный по предлагаемому способу остеогенный трансплантат содержит остеогенные клетки, предкостный матрикс, содержащий гидроксиапатит и коллаген I типа, а также формирующиеся примитивные сосуды и капилляры. Это обеспечивает активный метаболизм, быструю адаптацию и формирование органоспецифической костной ткани в зоне пересадки.

Целесообразно направленную дифференцировку трехмерного хондротрансплантата осуществлять в стандартной питательной среде с добавлением индукторов остеогенной дифференцировки: β-глицерофосфата (10 мМ), аскорбиновой кислоты (0,05 мМ) и дексаметазона (4 мг/мл на 200 мл среды).

Предлагаемое изобретение поясняется микрофотографиями гистологических срезов заявляемого остеотрансплантата, где на фиг. 1 представлена морфологическая структура остеотранспланатата (×400); на фиг. 2 - формирование сосуда в трехмерном остеотрансплантате (×400); на фиг. 3 - синтез матрикса остеогенными клетками трехмерного остеотрансплантата, окраска альциановым синим (×400).

На представленных микрофотографиях хорошо видны кальцификаты 1 (фиг. 1, 2), формирующиеся сосуды 2 (фиг.1), эндотелиальные клетки 3 (фиг. 1, 2), остеогенные клетки 4 (фиг. 1, 2), межклеточный матрикс 5 (фиг. 3).

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Известными методами, например по способу, описанному в патенте РФ №2392973 «Способ получения трехмерного хондротрансплантата», получают хондротрансплантат из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса. Осуществляют направленную дифференцировку полученного хондротрансплантата в остеогенном направлении путем культивирования его в питательной среде, содержащей индукторы остеогенной дифференцировки клеток, до получения трехмерного остеотрансплантата.

В качестве питательной среды для остеогенной дифференцировки целесообразно использовать питательную среду DMEM F12, содержащую 15% FBS, стрептомицин-пенициллин, амфотеризин B и индукторы остеогенной дифференцировки клеток: 10 милимоль/л β-глицерофосфата, 100 наномоль/л дексометазона и 0,2 милимоль/л аскорбиновой кислоты. Трехмерные трансплантаты с остеогенным потенциалом дифференцировки культивируются в течение от 3 до 6 недель. Смену питательной среды производят каждые 3-е суток. Состав и количество добавляемых веществ в культуральную среду не меняется.

Пример конкретного выполнения способа формирования остеопластического трансплантата.

Новорожденный мини-поросенок вводится в наркоз. Путем верхнего доступа извлекается позвоночник и помещается в физиологический раствор. В стерильных условиях ламинарного шкафа выделяются хрящевые тела позвонков. Материал дважды промывают раствором фосфатного буфера и измельчают в чашке Петри скальпелем. Кусочки переносятся в пробирки с раствором 1,5% коллагеназы в среде RPMI 1640 с добавлением 20% FBS. Инкубируют в течение 12 часов. Далее суспензию дважды промывают от коллагеназы раствором фосфатного буфера. Клетки ресуспензируют в PBS. Жизнеспособность клеток оценивается с помощью красителя трипанового синего в счетной камере Горяева.

Выделенные хондробласты культивируют в условиях инкубатора при 37°C при 90% влажности и 5% CO2 в чашках Петри в культуральной среде RPMI-1640 с добавлением 20% FBS и гентамицином 1 г/л в течение 3-4 недель. Далее производят пассирование клеток с помощью смеси растворов 0,25% трипсина и 0,02% раствора ЭДТА. Клетки центрифугируют при 2000 об/мин в течение 10 минут. Клеточный агрегат культивируют в 6-луночном планшете с питательной средой и 10% FBS.

Через 7 суток в планшетах с сформированным хондротрансплантатом производят замену питательной среды на DMEM F12, содержащую 15% FBS, стрептомицин-пенициллин, амфотеризин B и индукторы остеогенной дифференцировки клеток: 10 милимоль/л β-глицерофосфата, 100 наномоль/л дексометазона и 0,2 милимоль/л аскорбиновой кислоты. Трансплантат культивируется в присутствии индукторов остеогенеза в течение 3-х недель до получения остеотрансплантата.

Способ получения трехмерного остеотрансплантата, заключающийся в остеогенной дифференцировке пластического материала, отличающийся тем, что в качестве пластического материала используют трехмерный хондротрансплантат из культивированных хондробластов и межклеточного матрикса, а остеогенную дифференцировку осуществляют путем направленной дифференцировки трехмерного хондротрансплантата в стандартной питательной среде с добавлением индукторов остеогенной дифференцировки: β-глицерофосфата (10 мМ), аскорбиновой кислоты (0,05 мМ) и дексаметазона (4 мг/мл на 200 мл среды).
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ОСТЕОТРАНСПЛАНТАТА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ОСТЕОТРАНСПЛАНТАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 68 items.
27.01.2020
№220.017.fa63

Способ восстановления разрыва 3-4 типа подошвенной пластинки ii-iv плюснефаланговых суставов стопы

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, хирургии стопы, и может быть использовано для восстановления разрыва 3-4 типа подошвенной пластинки II-IV плюснефаланговых суставов стопы. Способ восстановления разрыва 3-4 типа подошвенной пластинки II-IV плюснефаланговых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712007
Дата охранного документа: 23.01.2020
27.01.2020
№220.017.faac

Способ дифференцированного отбора пациентов с сахарным диабетом на проведение плановой операции тотального эндопротезирования тазобедренного и/или коленного сустава

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для дифференцированного отбора пациентов с сахарным диабетом на проведение плановой операции тотального эндопротезирования тазобедренного и/или коленного сустава. Предварительно определяют показатель гликированного гемоглобина, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712003
Дата охранного документа: 23.01.2020
06.02.2020
№220.017.feb8

Устройство для замещения дефекта костной ткани вертлужной впадины

Изобретение относится к медицине. Устройство для замещения дефекта костной ткани вертлужной впадины выполнено монолитным из пористого материала в виде изогнутого ⊥-образного элемента. Устройство содержит основание и перпендикулярную часть, внутренняя поверхность которых соответствует наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713519
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.fed8

Способ хирургического лечения высокодиспластического спондилолистеза и устройство для введения остеоиндуктивного материала

Группа изобретений относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Способ хирургического лечения высокодиспластического спондилолистеза включает заднюю внутреннюю фиксацию пятого поясничного позвонка (L) путем транспедикулярного проведения винтов в смещенный позвонок L и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713518
Дата охранного документа: 05.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b0

Способ хирургической коррекции мальформации киари i типа и имплантат для пластики дефектов основания черепа

Группа изобретений относится к медицине. Предварительно забирают из ягодичной области оперируемого пациента лоскут аутожировой ткани. После выполнения пластики твердой мозговой оболочки поверх твердой мозговой оболочки укладывают фрагмент аутожирового лоскута и фиксируют его. На затылочную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715454
Дата охранного документа: 28.02.2020
19.06.2020
№220.018.27f0

Способ хирургического лечения дегенеративного фораминального стеноза на шейном отделе позвоночника

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для хирургического лечения дегенеративного фораминального стеноза на шейном отделе позвоночника. Выполняют доступ к переднебоковой поверхности шейного отдела позвоночника, декомпрессию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723766
Дата охранного документа: 17.06.2020
24.07.2020
№220.018.3642

Способ восстановления сухожилий разгибателей пальцев кисти на уровне дистального межфалангового сустава (варианты)

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии, ортопедии и хирургии, и может быть использовано для иммобилизации суставов пальцев кисти при подкожном разрыве сухожилия разгибателей пальцев кисти в 1-й зоне. Предложены варианты способа восстановления сухожилий разгибателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727583
Дата охранного документа: 22.07.2020
05.08.2020
№220.018.3cb6

Способ моделирования сколиоза на курином эмбрионе

Изобретение относится к медицине и касается способа моделирования сколиоза на курином эмбрионе, заключающегося в индуцировании развития сколиоза, где индуцирование развития сколиоза осуществляют путем введения в нервную трубку куриного эмбриона на 11 стадии развития эмбриона по классификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728927
Дата охранного документа: 03.08.2020
08.08.2020
№220.018.3e38

Способ закрытия дефекта оплодотворенного яйца при создании экспериментальной модели

Изобретение относится к области птицеводства, в частности к способу обработки оплодотворенного яйца. Способ закрытия отверстия оплодотворенного яйца при создании экспериментальной модели включает размещение яйца горизонтально зародышем вверх. Выполнение отверстия в скорлупе сбоку со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729370
Дата охранного документа: 06.08.2020
16.05.2023
№223.018.5f4f

Способ хирургического лечения застарелого и повторного разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии и хирургии плеча. Применяют трансплантат сухожилия длинной малоберцовой мышцы, сформированный в виде буквы «Y», раздвоенные концы которого прошиты. Выполняют кожный разрез на тыльной поверхности предплечья и в нижней трети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745408
Дата охранного документа: 24.03.2021
Showing 31-34 of 34 items.
10.05.2018
№218.016.493b

Способ вентрального межтелового спондилодеза

Изобретение относится к реконструктивной хирургии позвоночника и может быть применимо для вентрального межтелового спондилодеза. Проводят обработку замыкательных пластинок смежных позвонков до кровоточивости. Биоинертный имплантат с центральным сквозным отверстием устанавливают в межпозвонковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651107
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.08.2018
№218.016.8093

Способ анализа и/или обработки оплодотворенного яйца

Изобретение относится к способу анализа и/или обработки оплодотворенного яйца. Способ обработки и/или анализа оплодотворенного яйца, включающий размещение яйца горизонтально зародышем вверх, выполнение отверстия в скорлупе сбоку со стороны зародыша, проведение анализа и/или обработки зародыша и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665136
Дата охранного документа: 28.08.2018
05.08.2020
№220.018.3cb6

Способ моделирования сколиоза на курином эмбрионе

Изобретение относится к медицине и касается способа моделирования сколиоза на курином эмбрионе, заключающегося в индуцировании развития сколиоза, где индуцирование развития сколиоза осуществляют путем введения в нервную трубку куриного эмбриона на 11 стадии развития эмбриона по классификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728927
Дата охранного документа: 03.08.2020
08.08.2020
№220.018.3e38

Способ закрытия дефекта оплодотворенного яйца при создании экспериментальной модели

Изобретение относится к области птицеводства, в частности к способу обработки оплодотворенного яйца. Способ закрытия отверстия оплодотворенного яйца при создании экспериментальной модели включает размещение яйца горизонтально зародышем вверх. Выполнение отверстия в скорлупе сбоку со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729370
Дата охранного документа: 06.08.2020
+ добавить свой РИД