ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСская ΠΈ иммунофСнотипичСская характСристика ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² крыс Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ВСорСтичСскоС ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. Для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ поставлСнных Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ комплСксный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, позволивший Π² ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ МБК ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ (ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ) ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ (Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΉ костный ΠΌΠΎΠ·Π³) ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ кровСтворСния. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· прСдставляСт общСбиологичСский интСрСс, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ цСлостноС… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСская ΠΈ иммунофСнотипичСская характСристика ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² крыс Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ΠžΠ‘ΠΠžΠ’ΠΠ«Π• ΠžΠ‘ΠžΠ—ΠΠΠ§Π•ΠΠ˜Π― И Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π―
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. МБК: основныС аспСкты Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ
      • 1. 1. 1. Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ открытия МБК
      • 1. 1. 2. ВСрминология
      • 1. 1. 3. ΠšΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ МБК
      • 1. 1. 4. Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠΈ МБК
      • 1. 1. 5. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ выдСлСния МБК
      • 1. 1. 6. Условия ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ МБК
      • 1. 1. 7. ΠœΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ, Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ…имичСская Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ популяции МБК
      • 1. 1. 8. АнтигСнный Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ² МБК
      • 1. 1. 9. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ направлСния Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК. Π―Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ пластичности
      • 1. 1. 10. ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ практичСского использования МБК Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅
    • 1. 2. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ характСристика МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ кровСтворСния Π² ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅
      • 1. 2. 1. Роль МБК ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π² ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ микроокруТСния. ΠœΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ свойства МБК
      • 1. 2. 2. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΡΡ‹Π»ΠΊΠΈ изучСния МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ аспСктС
    • 1. 3. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСскиС основы Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК
      • 1. 3. 1. Роль ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Ρ‚ранскрипционных Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅
      • 1. 3. 2. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСскиС аспСкты остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК
      • 1. 3. 3. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСскиС аспСкты Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ. Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠœΠΠ’Π•Π Π˜ΠΠ›Π« И ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π«
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. РЕЗУЛЬВАВЫ Π‘ΠžΠ‘Π‘Π’Π’Π•ΠΠΠ«Π₯ Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π™
    • 3. 1. АнтигСнный ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ. костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
      • 3. 1. 1. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° экспрСссии Π½Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² МБК Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… сроках ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
      • 3. 1. 2. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° экспрСссии ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² МБК Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… сроках ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
    • 3. 2. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСскиС ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСскиС аспСкты остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅
      • 3. 2. 1. ГистохимичСский ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚охимичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
      • 3. 2. 2. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ молСкулярно-гСнСтичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², отвСтствСнных Π·Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ остСогСнСза Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
    • 3. 3. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСскиС ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСскиС аспСкты Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅
      • 3. 3. 1. ГистохимичСский ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚охимичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
      • 3. 3. 2. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ молСкулярно-гСнСтичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², отвСтствСнных Π·Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°Ρ…
  • МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π• Π Π•Π—Π£Π›Π¬Π’ΠΠ’ΠžΠ’
    • 4. 1. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ профиля МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°
    • 4. 2. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСский ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ аспСктС
    • 4. 3. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСский ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ аспСктС
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. ПознаниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСгуляции ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, нСсомнСнно, остаСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ развития, интСнсивно ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΡΡƒΠ±ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ уровнях с ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ самых Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ². ΠœΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ (МБК) ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ для изучСния морфогСнСтичСских процСссов Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π½Π΅ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΡ… Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, высокой ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ потСнциями ΠΊ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. НСоспоримыС прСимущСства Π½Π°Π·Π²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° позволяСт ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ процСссы ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСском ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ особСнно Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ сСйчас, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ исслСдоватСлСй ΡΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ с ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ морфологичСских аспСктов ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ развития Π½Π° ΡΠΎΠ±Ρ‹Ρ‚ия, происходящиС Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π³Π΅Π½Π°.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя МБК Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°-нСспСцифичСскиС стволовыС ΠΈ Ρ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ взрослого ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ потСнциям ΠΊ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΡ‹. МБК способны ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΡƒ Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ остСобласты, хондробласты, Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Owen, 1988; Owen, Friedenstein 1988; Dominici et al., 2006). По ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΡŽ, основы ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ изучСния ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ примСнСния МБК Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ отСчСствСнным исслСдоватСлСм А. Π―. Π€Ρ€ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡˆΡ‚Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΌ Π² 60-Ρ… Π³Π³. XX ΡΡ‚олСтия (Friedenstein et al., 1966, 1968).

МБК ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°Ρ… ΠΈ Ρ‚канях ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° (Meirelles et al., 2006), Ρ‚Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, основным источником этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚яТСнии всСго ΠΏΠΎΡΡ‚Π½Π°Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° считаСтся костный ΠΌΠΎΠ·Π³ (Bianco et al., 2001; Pittenger, Marshak, 2001; Pittenger, 2008). MCK Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Ρ‹ Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ стромы ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² гСмопоэза, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π² ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ (Charbord et al., 2002; Mendes et al., 2005). ΠŸΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ MCK Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ стромы ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° тСсным ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ связано с ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΡŽ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ микроокруТСния, Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ «Π½ΠΈΡˆΠΈ» ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ стволовой ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ (КБК) (Metcalf, Moore, 1971; Van Den Heuvel et al., 1987; Mendes et al., 2005).

Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· MCK Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π½ΠΎΠΉ принадлСТности Π²Π°ΠΆΠ΅Π½ для получСния Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²ΡΠ΅ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½Π΅Π³ΠΎ прСдставлСния ΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ. ΠœΡ‹ ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящим ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅ΠΌ для провСдСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования являСтся Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΎΡΡ‚ΡŒ МБК. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ²-источников Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ стали ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΉ костный ΠΌΠΎΠ·Π³, Ρ‚.ΠΊ. МБК Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ этих ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΡŽ, участвуя Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ микроокруТСния Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°. ΠœΡ‹ ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ МБК ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… источников Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ аспСктС ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ исслСдуСмыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ популяции с Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ± ΠΈΡ… ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ичности, ΠΊΠ°ΠΊ это ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ для ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (КБК). Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ процСсс кровСтворСния ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ развСртываСтся Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°Ρ…. Богласно соврСмСнной ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, КБК, Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡƒΠ² Π² ΠΆΠ΅Π»Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ мСшкС ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π°ΠΎΡ€Ρ‚Π°-Π³ΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎ-мСзонСфроса, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡŽΡ‚ Ρ‚Ρ€Π°Π½-Π·ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ формирования Π² Π½ΠΈΡ… ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ микроокруТСния (Metcalf, Moore, 1971; Van Den Heuvel et al., 1987; Mendes et al., 2005). Нами Π½Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ся Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΈΡ… Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ развития ΠΈ Π΄Π»Ρ МБК, Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ряд ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ (Van Den Heuvel et al., 1987; Mendes et al., 2005).

Однако, рассматривая МБК ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ микроокруТСния, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сами МБК Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π½Π°Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ влияниСм спСцифичСских Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΎΡ€Π³Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ². Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, нСсмотря Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡƒΡŽ Π³ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΎΡΡ‚ΡŒ МБК ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… источников, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅-нотипичСских ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… особСнностСй ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ этими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠŸΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ изучСния МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, ΠΌΡ‹ Π΄ΠΎΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ различия Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚.

РассмотрСниС вСсьма нСмногочислСнной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, посвящСнной ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ характСристикС МБК ΠΈΠ· ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… источников, косвСнно ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΠ»ΠΎ наши прСдполоТСния. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ большим ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΈΡ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠΌΠΎΠ·Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ МБК (Campagnoli et al., 2001; Gotherstrom et al., 2003, 2005; Guil-lot et al., 2007), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅, ΠΏΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ, нСсут Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ повСрхности ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Oct4 ΠΈ Nanog (Guillot et al., 2007), Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ укладываСтся Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ прСдставлСния ΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… свойствах ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ происхоТдСния. ВмСстС с Ρ‚Π΅ΠΌ, свСдСния ΠΎ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… потСнциях МБК Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡ€Π΅Ρ‡ΠΈΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ. Π’Π°ΠΊ, рядом Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π° ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ, остСо-Π³Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Ρ…ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ направлСниях (Campagnoli et al., 2001; Gotherstrom et al., 2003, 2005; Guillot et al., 2007), Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ исслСдоватСлями Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… мноТСствСнных ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ ставится ΠΏΠΎΠ΄ сомнСниС (in't Anker et al., 2003aFromigue et al., 2008).

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, всСсторонний ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ этих ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ изучСния фСнотипичСских ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… особСнностСй МБК Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ комплСксного ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ исслСдований Π½Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСском ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅.

ΠœΡ‹ ΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ»ΠΈ свой Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ Π½Π° Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ МБК Π² Π΄Π²ΡƒΡ… направлСниях: остСогСнном ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ. Π­Ρ‚ΠΈ направлСния Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ приводят, Π² ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ счСтС, ΠΊ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ Π΄Π²ΡƒΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ — остСобластов ΠΈ Π°Π΄ΠΈ-ΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Ρ‡ΡŒΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ in vivo достаточно Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½Ρ‹. ΠžΡΡ‚Π΅ΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΡΠ»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌ, Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго ΠΎΠΏΠΎΡ€Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΡŽ вмСстС с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ вСщСством, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π°Π΄ΠΈ-ΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌ приписываСтся прСимущСствСнно энСргСтичСская ΠΈ Ρ‚рофичСская Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. НСсмотря Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π΅ΡΡ‚ΡŒ всС основания ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ остСобласты ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ происходят ΠΎΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π±ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ популяции МБК (Richard et al., 1996; Gimble et al., 1996; Nuttall, Gimble, 2000). К ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ слСдуСт Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΠ΅Ρ‚ выполняСмая ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ваТная функция — сСкрСторная, благодаря ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ микроокруТСния (Tavassoli, 1974; Zhang et al., 2003; Haylock, Nilsson, 2006; Benayahu et al., 2007).

ЦСль ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования

ВсС Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ Π½Π°ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡƒΡŽ Ρ†Π΅Π»ΡŒ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ — ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ молСкулярно-гСнСтичСский ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„СнотипичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ профиля, остСо-Π³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крыс. Для достиТСния Ρ†Π΅Π»ΠΈ исслСдования Π±Ρ‹Π»ΠΈ сформулированы ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ'.

1. ΠžΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ популяции с ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ общСпринятых ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² МБК ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΠΈ спСцифичСских повСрхностных Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½ΠΎΠ² CD73, CD90, CD 105.

2. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ экспрСссии ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… сроках ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.

3. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ иммунофСнотипичСскоС ΠΈ Π³ΠΈΡΡ‚охимичСскоС исслСдованиС остСогСнных ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ МБК ΠΈΠ· Π΄Π²ΡƒΡ… источников.

4. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹ остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, Π² ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… популяциях МБК.

5. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ иммунофСнотипичСскоС ΠΈ Π³ΠΈΡΡ‚охимичСскоС исслСдованиС Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ МБК ΠΈΠ· Π΄Π²ΡƒΡ… источников.

6. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, Π² ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… популяциях МБК.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. На ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ — ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ крыс, Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° комплСксная ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ профиля ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ экспрСссии спСцифичСских ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² МБК Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ исслСдованныС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ популяции ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ сходным ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π΅-Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ спСцифичСскиС повСрхностныС Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½Ρ‹ CD90, CD73, CD 105. ВыявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ увСличСния сроков ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ МБК ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… источников Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ сниТСниС экспрСссии Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΠ°ΠΊ CD73 ΠΈ CD 105.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ иммунофСнотипичСский ΠΈ Π³ΠΈΡΡ‚охимичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· остСогСнных ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ МБК ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π»Ρ‹Ρ… крыс. Π’ ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ потСнциями ΠΊ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Ρƒ ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½Ρ‹ ΠΊ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΊ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹Ρ… остСобластов ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅Ρ€Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ матрикса, Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠΈ остСогСнных ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ МБК ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· экспрСссии ряда Π³Π΅Π½ΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹ остСогСнной ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ, Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… сроках ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ МБК ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… источников Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… срСдах. ВыявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ экспрСссиСй Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ°ΠΊ остСогСнной, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠœΠ‘К ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°.

ВСорСтичСскоС ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. Для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ поставлСнных Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ комплСксный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, позволивший Π² ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ МБК ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ (ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ) ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ (Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΉ костный ΠΌΠΎΠ·Π³) ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ кровСтворСния. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· прСдставляСт общСбиологичСский интСрСс, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ цСлостноС прСдставлСниС ΠΎ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ МБК. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ Ρ„Π΅Π½ΠΎ-типичСском сходствС МБК ΠΈΠ· Π΄Π²ΡƒΡ… источников, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΈΡ… идСнтичности, ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ стСпСни Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΠΌΡ‹Ρ… условиях ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. НСодинаковыС ΠΈΠ½Π΄Ρƒ-Ρ†ΠΈΠ±Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связаны с Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, с Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ спСцифичСских Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΎΡ€Π³Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ практичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‡Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠΈ курса Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ развития ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ биомСдицинских исслСдований.

Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ своим Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ руководитСлям, Π΄.Π±.Π½. Π’. И. Бтаростину ΠΈ ΠΊ.Π±.Π½. А. Π‘. ΠœΠΈΠΊΠ°Π΅Π»ΡΠ½Ρƒ, оказавшим Π½Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠΌΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований, ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΠ²ΡˆΠΈΠΌ нСпосрСдствСнноС участиС Π² ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚СорСтичСском Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅. Автор искрСннС ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅Π½ Π΄.Π±.Π½. Π . Π”. Π—ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡŒΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ критичСскиС высказывания ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Автор Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сотрудникам Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ГистогСнСза ΠΈ ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-гСнСтичСских ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ экспСримСнтов ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ².

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«.

1. МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ сходным ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ, Ρ‚. Π΅. ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ спСцифичСскиС повСрхностныС Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½Ρ‹ CD90, CD73, CD 105.

2. Π’ ΠΎΠ±Π΅ΠΈΡ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… популяциях МБК, начиная с 8-Π³ΠΎ пассаТа, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ сниТСниС экспрСссии CD73 ΠΈ CD 105, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, являСтся ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ старСния.

3. МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ, Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠœΠ‘К ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, ΠΏΠΎΠ΄ влияниСм ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² остСогСнСза Π½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½Ρ‹ ΠΊ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… этапов остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, нСсмотря Π½Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ морфологичСскиС прСобразования.

4. Π’Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Ρ‚опографичСский Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ распрСдСлСния ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ рСгулятора остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Osterix Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ МБК ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ³ΠΎΠΉ привязанности экспрСссии этого Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° транскрипции ΠΊ ΠΏΡ€Π΅Π·ΡƒΠΌΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‡Π°Π³Π°ΠΌ остСогСнСза in vitro.

5. Под влияниСм остСогСнных ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠœΠ‘К ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°Π»ΠΎΡΡŒ содСрТаниС мРНК Π³Π΅Π½ΠΎΠ² ОБ, ALP ΠΈ RUNX2, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΠœΠ‘К ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ экспрСссии пСрСчислСнных Π³Π΅Π½ΠΎΠ² оставался ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ.

6. АдипогСнная Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ° МБК ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π° слабСС ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ МБК ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ проявляСтся Π² Π½Π΅Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ числСнности Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹Ρ… Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΈΡ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ интСнсивной экспрСссии Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° транскрипции PPAR5 ΠΈ ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Π° Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹Ρ… Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ALBP.

7. Под влияниСм Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠœΠ‘К ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ содСрТаниС мРНК Π³Π΅Π½Π° ALBP, ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ экспрСссии Π³Π΅Π½Π° PPARS, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ отсутствиС мРНК Π³Π΅Π½Π° LEP, Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ экспрСссиСй ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π² ΠœΠ‘К ΠΈΠ· Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. И. Π“., Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅Π΅Π² Π’. Π“. 2002. НСйроиммуноэндокриноло-гия ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ. УспСхи физиологичСских Π½Π°ΡƒΠΊ. 33: 3−16.
  2. Π•. Π‘., Π‘ΡƒΡ€Π°Π²ΠΊΠΎΠ²Π° Π›. Π‘. 2007. Π“Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ стро-ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ-ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крыс. Цитология. 49: 40−47.
  3. М. Н., МикаСлян А. Π‘., Паюшина О. Π’., Бтаростин Π’. И. 2008. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ характСристика ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌ-Π½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крысы Π½Π° Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½ΠΈΡ… этапах ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ РАН. БСрия Π±ΠΈΠΎΠ». № 2: 156−162.
  4. О. Π’., Домарацкая Π•. И., Бтаростин Π’. И. 2006. ΠœΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ: источники, Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ РАН. БСрия Π±ΠΈΠΎΠ». № 1: 6−25.
  5. О. Π’., Π₯Π½Ρ‹ΠΊΠΎΠ²Π° О. Н., Π‘ΡƒΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π° Н. И., КоТСвникова М. Н., Бтаростин Π’. И. 2009. Π‘ΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π· Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ крысы. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ АкадСмии Наук (Π² ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΠΈ).
  6. Π­. Гистохимия. М.: Изд-Π²ΠΎ ΠΈΠ½. Π»ΠΈΡ‚-Ρ€Ρ‹, 1962, 962 с.
  7. Π’. И., Домарацкая Π•. И. 2001. Π₯ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΎ- ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΎΠ³Π΅-Π½Π΅Π· Π² ΡΠΊΡ‚опичСских трансплантантах ΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈ Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ. ΠžΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·. 32: 114−117.
  8. Π . Π‘. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ Π‘Ρ‚Ρ€Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π° ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡ-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ статистичСской ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. -М.: ПАИМБ, 1999, 96 с.
  9. Π’. M., Kassem M. 2008. Human mesenchymal stem cells: from basic biology to clinical applications. Gene Therapy. 15: 109−116.
  10. Anjos-Afonso F., Bonnet D. 2007. Nonhematopoietic/endothelial SSEA-Π“ cells define the most primitive progenitors in the adult murine bone marrow mesenchymal compartment. Blood. 109: 1298−1306.
  11. AmriE. Z., BoninoF., Ailhaud G., AbumradN. A., Grimaldi P. A. 1995. Cloning of a protein that mediates transcriptional effects of fatty acids in preadipocytes. Homology to peroxisome prolifera-tor-activated receptors. J Biol Chem. 270(5): 2367−2371.
  12. H., Zilberman Y., Kandel L., Liebergall M., Oskouian R. J., Gazit D., Gazit Z. 2006. Osteogenic differentiation of noncultured immunoisolated bone marrow-derived CD105+ cells. Stem Cells. 24: 1728−1737.
  13. Aubin J. E., Liu F. The osteoblast lineage. In: Principles of bone biology / Eds. Bilezikian J. P., Raisz L. G., Rodan G. A. — San Diego: Academic Press, 1996, p. 51−68.
  14. Baxter M. A., Wynn R. F., Jowitt S. N. et al 2004. Study of telomere length reveals rapid aging of human marrow stromal cells following in vitro expansion. Stem Cells. 22: 675−682.
  15. D., Akavia U. D., Shur I. 2007. Differentiation of bone marrow stroma-derived mesenchymal cells. Current Medicinal Chemistry. 14: 173−179.
  16. Bendall A. J., Abate-Shen C. 2000. Roles for Msx and Dlx ho-meoproteins in vertebrate development. Gene. 247: 17−31.
  17. Bennett C. N., Ross S. E., Longo K. A., Bajnok L., Hemati N., Johnson K. W., Harrison S. D., MacDougald O. A. 2002. Regulation of Wnt signaling during adipogenesis. J Biol Chem. 277(34): 30 998−31 004.
  18. Bennett C. N., Longo K. A., Wright W. S., Suva L. J., Lane T. F., Hankenson K. D., MacDougald O. A. 2005. Regulation of osteohistogenesis and bone mass by WntlOb. PNAS. 102: 33 243 329.
  19. Bialek P., Kern Π’., Yang X., Schrock M., Sosic D" Hong N., Wu H., Yu K., Ornitz D. M., Olson E. N., Justice M. J., Karsenty G. 2004. A twist code determines the onset of osteoblast differentiation. Dev Cell. 6(3): 423135.
  20. P., Riminucci M., Gronthos S., Robey P. G. 2001. Bone marrow stromal stem cells: nature, biology, and potential applications. Stem Cells. 19: 180−192.
  21. M. M., Alimoghaddam K., Talebian F., Ghajfari S. H., Ghavamzadeh A., Nikbin B. 2006. Aging of mesenchymal stem cell in vitro. BMC Cell Biol. 7(14).
  22. S. P., Jaiswal N., Haynesworth S. E. 1997. Growth kinetics, self-renewal and the osteogenic potential of purified humanmesenchymal stem cells during extensive subcultivation following cryopreservation. J. Cell. Biochem. 64: 278−294.
  23. Burns J. S., Abdallah Π’. M., Guldberg P., Rygaard J., Schroder
  24. H. D., Kassem M. 2005. Tumorigenic heterogeneity in cancer stem cells evolved from long-term cultures of telomerase-immortalized human mesenchymal stem cells. Cancer Res. 65: 3126−3135.
  25. Campagnoli C., Roberts L, Kumar S., Bennett P. R., Bellantuono1., Fisk N. M. 2001. Identification of mesenchymal stem/progenitor cells in human first-trimester fetal blood, liver, and bone marrow. Blood. 98: 2396−2402.
  26. A. 1. 1991. Mesenchymal stem cells. Journal of Orthopaedic Research. 9: 641-650.
  27. A. I., Dennis J. E. 2006. Mesenchymal stem cells as tro-phicmediators. Journal of Cellular Biochemistry. 98: 1076−1084.
  28. Chagraoui J., Lepage-Noll A., Anjo A., Uzan G., Charbord P. 2003. Fetal liver stroma consists of cells in epithelial-to-mesenchymal transition. Blood. 101: 2973−2982.
  29. P., Oostendorp R., Pang W., Herault O., Noel F., Tsuji Π’., Dzierzakand E., Peault B. 2002. Comparative study of stromal cell lines derived from embryonic, fetal, and postnatal mouse blood-forming tissues. Exp. Hematology. 30: 1202−1210.
  30. S., Ichante J., Delorme Π’., Frouin V., Pietu G., Langonne A., Gallay N., Sensebe L., Martin M. Π’., Moore K. A., Charbord P. 2007. Molecular profile of mouse stromal mesenchymal stem cells. Physiol Genomics. 29: 128−138.
  31. Chen J., Li Y., Wang L., Zhang Z, Lu D., Lu M., Chopp M. 2001. Therapeutic benefit of intravenous administration of bone marrowstromal cells after cerebral ischemia in rats. Stroke. 32: 1005— 1011.
  32. D., Zhao M., Mundy G. R. 2004. Bone morphogenetic protein. Growth Factors. 22: 233−241.
  33. Cheng S. L., Shao J. S., Charlton-Kachigian N., Loewy A. P., Towler D. A. 2003. Msx2 promotes osteogenesis and suppresses adipogenic differentiation of multipotent mesenchymal progenitors. J. Biol. Chem. 278: 45 969^15977.
  34. D. Π‘., Class R" DiGirolamo Π‘. M, Prockop D. J. 2000. Rapid expansion of recycling stem cells in cultures of plastic-adherent cells from human bone marrow. PNAS. 97: 3213−3218.
  35. Darlington G. J., Ross S. E. MacDougald O. A. 1998. The role of C/EBP genes in adipocyte differentiation. J Biol Chem. 273: 30 057−30 060.
  36. Day T. F" Guo X., Garrett-Beal L., Yang Y. 2005. Wnt/beta-catenin signaling in mesenchymal progenitors controls osteoblast and chondrocyte differentiation during vertebrate skeletogenesis. Dev Cell. 8(5): 739−750.
  37. De Bari C., Dell’Accio F., Tylzanowski P., Luyten F. P. 2001. Multipotent mesenchymal stem cells from adult human synovial membrane. Arthritis Rheum. 44: 1928−1942.
  38. Π’., Chateauvieux S., Charbord P. 2006. The concept of mesenchymal stem cells. Regenerative Med. 1: 497−509.
  39. Π’., Charbord P. 2007. Culture and characterization of human bone marrow mesenchymal stem cells. In: Hauser H. and Fussenegger M., editors. Tissue engineering. 2nd ed. Totowa: Humana Press. P. 67−81.
  40. Dennis J. E, Merriam A., Awadallah A., Yoo J. U., Johnstone Π’., Caplan A. I. 1999. A quadripotential mesenchymal progenitor cellisolated from the marrow of an adult mouse. J Bone Miner Res. 14 (5):700−9.
  41. Dexter Π’. M., Spooncer E., Simmons P., Allen T. D. Long-term marrow culture: an pverview of techniques and experience. In: Long-term bone marrow culture / Eds. Wright D. G., Greenberger J. S. — New York: Alan R. Liss., 1984, p. 57−96.
  42. O’Donoghue K., Chan J., de la Fuente J., Kennea N., Sandison A., Anderson J. R., Roberts I. A., Fisk N. M. 2004. Microchimerism in female bone marrow and bone decades after fetal mesenchymal stem-cell trafficking in pregnancy. Lancet. 364: 179−182.
  43. O’Donoghue K., Chan J. 2006. Human fetal mesenchymal stem cells. Curr. Stem Cell Res. Ther. 1: 371−386.
  44. P. 2000. Cbfal: a molecular switch in osteoblast biology. Dev. Dyn. 19:461−471.
  45. P., Karsenty G. 1995. Two distinct osteoblast-specific cis-acting elements control expression of a mouse osteocalcin gene. Mol. Cell Biol. 15: 1858−1869.
  46. Durand Π‘., Robin Π‘., DzierzakE. 2006. Mesenchymal lineage potentials of aorta-gonad-mesonephros stromal clones. 91: 11 721 179.
  47. E. 2001. Haemoglobin disorders. A dynamic system. Lancet. 358 (Suppl):S31.
  48. El-Jack A. K., Hamm J. K., Pilch P. F., Farmer S. R. 1999. Re-constitution of insulin-sensitive glucose transport in fibroblasts requires expression of both PPARgamma and C/EBPalpha. J Biol Chem. 274(12): 7946−7951.
  49. A., Conget P., Minguell J. J. 2000. Mesenchymal progenitor cells in human umbilical cord blood. Br. J. Haematol. 109: 235−242.
  50. L. 2003. Adipogenesis: a cross-talk between cell proliferation and cell differentiation. Annals Med. 35: 79−85.
  51. Fernandez M., Simon V., Herrera G., Cao C., Del Favero H., Minguell J. J. 1997. Detection of stromal cells in peripheral blood progenitor cell collections from breast cancer patients. Bone Marrow Transplant. 20(4): 265−271.
  52. Π’., Abildtrup L., Fogd K., Abdallah Π’. M., Kassem M., Ebbesen P., Zachar V. 2004. Induction of adipocyte-like pheno-type in human mesenchymal stem cells by hypoxia. Stem Cells. 22: 1346−1355.
  53. S., Fiedler J., Brenner R. E. 2003. Identification, quantification and isolation of mesenchymal progenitor cells from os-teoarthritic synovium by fluorescence automated cell sorting. Osteoarthritis Cartilage. 11: 790−800.
  54. Friedenstein A. J., Piatetzky-Shapiro I. I., Petrakova К. V. 1966. Osteogenesis in transplants of bone marrow cells. J. Embryol. Exp. Morphol. 16:381−390.
  55. A. J., Petrakova К. V., Kurolesova A. I., Frolova G. P. 1968. Heterotopic of bone marrow. Analysis of precursor cells for osteogenic and hematopoietic tissues. Transplantation. 6: 230 247.
  56. A. J., Chailakhyan R. K., Lalykina K. S. 1970. The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea-pig bone marrow and spleen cells. Cell Tissue Kinet. 3: 393−403.
  57. A. J., Gorskaja J. F., Kulagina N. N. 1976. Fibroblast precursors in normal and irradiated mouse hematopoietic organs. Exp. Hematol. 4: 267—274.
  58. A. J., Chailakhyan R. K., Gerasimov U. V. 1987. Bone marrow osteogenic stem cells: in vitro cultivation and transplantation in diffusion chambers. Cell Tissue Kinet. 20(3): 263 272.
  59. Fromigue O., Hamidouche Z, Chateauvieux S., Charbord P., Marie P. J. 2008. Distinct osteoblastic differentiation of murinefetal liver and bone marrow stroma-derived mesenchymal stem cells. J. Cell. Biochem. 104: 620−628.
  60. V., Kneissel M., Fournier Π’., Boyde A., Matthias P. 2002. High bone resorption in adult aging transgenic mice over-expressing cbfal/runx2 in cells of the osteoblastic lineage. Mol Cell Biol. 22 (17):6222−33.
  61. Gimble J. M., Robinson Π‘. E., WuX., Kelly K. A. 1996. The function of adipocytes in the bone marrow stroma: an update. Bone. 19(5): 421−428.
  62. Gotherstrom C., Ringden O., Westgren M., Tammik C., Le Blanc K. 2003. Immunomodulatory effects of human foetal liver-derived mesenchymal stem cells. Bone Marrow Transplantation. 32: 265 272.
  63. Gotherstrom C., West A., Liden J., Uzunel M., Lahesmaa R., Le Blanc K. 2005. Difference in gene expression between human fetal liver and adult bone marrow mesenchymal stem cells. Haema-tologica. 90:1017−1026.
  64. GrimaldiP. A. 2001. The roles ofPPARs in adipocyte differentiation. Progress in Lipid Research. 40: 269−281.
  65. Gregoire F. M, Smas Π‘. M, Sul H. S. 1998. Understanding adipocyte differentiation. Physiological reviews. 78: 783−809.
  66. S., Graves S. E., Ohta S., Simmons P. J. 1994. The STRO-1+ fraction of adult human bone marrow contains the osteogenic precursors. Blood. 84: 4164^4173.
  67. Gronthos S., Zannettino A. C., Hay S. J., Shi S., Graves S. E., Kortesidis A., Simmons P. J. 2003. Molecular and cellular characterisation of highly purified stromal stem cells derived from human bone marrow. J. Cell Sci. 116: 1827−1835.
  68. Guan H. P., Ishizuka Π’., Chid P. C., Lehrke M, Lazar M. A. 2005. Corepressors selectively control the transcriptional activity of PPARgamma in adipocytes. Genes Dev. 19: 453461.
  69. P. V., Gotherstrom C., Chan J., Kurata H., Fisk N. M. 2007. Human first-trimester fetal MSC express pluripotency markers and grow faster and have longer telomeres than adult MSC. Stem Cells. 25: 646−654.
  70. Guillot P. V., De Bari C., Dell’Accio F, Kurata H, Polak J., Fisk N. M. 2008. Comparative osteogenic transcription profiling of various fetal and adult mesenchymal stem cell sources. Differentiation. 76: 946−957.
  71. Gito J., Lin G. S., Bao Π‘. К, Ни Z. M., Ни M. Y. 2007. Anti-inflammation role for mesenchymal stem cell transplantation in myocardial infarction. Inflammation. 30: 97−104.
  72. Gupta N., Su X., Popov Π’., Lee J. W., Serikov V., Matthay M.A. 2007. Intrapulmonary delivery of bone marrow-derived mesenchymal stem cells improves survival and attenuates endotoxin-induced acute lung injury in mice. J Immunol. 179: 1855—1863.
  73. S. A., Maltman D. J., Przyborski S. A. 2008. Mesenchymal stem cells as mediators of neural differentiation. Curr. Stem Cell. Res. Ther. 3(1): 43−52.
  74. Harting M., Jimenez F., Pati S., Baumgartner J., Cox C. Jr. 2008. Immunophenotype characterization of rat mesenchymal stromal cells. Cytotherapy. 10: 243−253.
  75. D. N., Nilsson S. K. 2006. Osteopontin: a bridge between bone and blood. Br. J. Haematol. 134(5): 467174.β€’87. Helledie Π’., Antonius M., Sorensen R. V., Hertzel A. V., Bernlohr
  76. D. A., Kolvraa S., Kristiansen K., Mandrup S. 2000. Lipid-binding proteins modulate ligand-dependent trans-activation byperoxisome proliferator-activated receptors and localize to the nucleus as well as the cytoplasm. J. Lipid Res. 41: 1740−1751.
  77. Helledie Π’., Jorgensen C., Antonius M, Krogsdam A., Kratchmarova I., Kristiansen K, Mandrup S. 2002. Role of adipocyte lipid-binding protein (ALBP) and acyl-CoA binding protein (ACBP) in PPAR-mediated transactivation. Mol. Cell. Bio-chem. 239: 157−164.
  78. Ни H., Hilton M. J., Tu X., Yu K, Ornitz D. M., Long F. 2005. Sequential roles of Hedgehog and Wnt signaling in osteoblast development. Development. 132(1): 49−60.
  79. Hwang C. S., Mandrup S., MacDougald O. A., Geiman D. E., Lane M. D. 1996. Transcriptional activation of the mouse obese (ob) gene by CCAAT/enhancer binding protein alpha. PNAS. 93(2): 873−877.
  80. Ishii M., Han J., Yen H. Y., Sucov H. M., Chai Y., Maxson R. E. Jr. 2005. Combined deficiencies of Msxl and Msx2 cause impaired patterning and survival of the cranial neural crest. Development. 132: 4937−4950.
  81. E. H., Colter D. C., Schwarz E. J., Prockop D. J. 2001. Rat marrow stromal cells are more sensitive to plating density and expand more rapidly from single-cell-derived colonies than human marrow stromal cells. Stem cells. 19: 219−225.
  82. Y., Vaessen Π’., Lenvik Π’., Blackstad M., Reyes M., Verfaillie Π‘. M. 2002. Multipotent progenitor cells can be isolated from postnatal murine bone marrow, muscle, and brain. Exp. Hematology. 30: 896−904.
  83. G., Wagner E. F. 2002. Reaching a genetic and molecular understanding of skeletal development. Developmental Cell. 2: 389−406.
  84. Kanatani N., Fujita Π’., Fukuyama R., Liu W., Yoshida C. A., Moriishi Π’., Yamana K., Miyazaki Π’., Toyosawa S., Komori T. 2006. Cbf beta regulates Runx2 function isoform-dependently in postnatal bone development. Dev Biol. 296(1): 48−61.
  85. Kassem M., Anker sen L., Eriksen E. F, Clark B. F, Rattan S. /. 1997. Demonstration of cellular aging and senescence in serially passaged long-term cultures of human trabecular osteoblasts. Osteoporosis Int. 7: 514−524.
  86. Keilhoff G., Goihl A., Langndse K, Fansa H" Wolf G. 2006. Transdifferentiation of mesenchymal stem cells into Schwann cell-like myelinating cells. Eur. J. Cell Biol. 85(1): 11−24.
  87. Kern S., Eichler H., Stoeve J., Klilter #., Bieback K. 2006. Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue. Stem Cells. 24(5): 12 942 301.
  88. E. E., Flier J. S. 2004. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab. 89(6): 2548−2556.
  89. Kim I., Saunders T. L., Morrison S. J. 2007. Soxl7 dependence distinguishes the transcriptional regulation of fetal from adult hematopoietic stem cells. Cell. 130: 470183.
  90. Klees R. F., Salasznyk R. M., Kings ley К, Williams W. A., Boskey A., Plopper G. E. 2005. Laminin-5 induces osteogenic gene expression in human mesenchymal stem cells through an ERK-dependent pathway. Mol. Biol. Cell. 16(2): 881−890.
  91. Ко bay as hi H., Gao Y., Ueta C., Yamaguchi A., Komori T. 2000. Multilineage differentiation of Cbfal-deficient calvarial cells in vitro. Biochem Biophys Res Commun. 273: 630−636.
  92. Π’., Kronenberg H. 2005. Minireview: transcriptional regulation in development of bone. Endocrinology. 146: 10 121 017.
  93. Koerner J., Nesic D., Romero J. D., Brehm W., Mainil-Varlet P., Grogan S. P. 2006. Equine peripheral blood-derived progenitors in comparison to bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Stem Cells. 24: 1613−1619.
  94. T. 2002. Runx2, a multifunctional transcription factor in skeletal development. J. Cell. Biochem. 87: 1−8.
  95. T. 2003. Requisite roles of Runx2 and Cbfb in skeletal development. Bone Miner. Metabolism. 21: 193−197.
  96. T. 2005. Regulation of skeletal development by the Runx family of transcription factors. J Cell Biochem. 95(3):445−453.
  97. T. 2006. Regulation of osteoblast differentiation by transcription factors. J. Cell. Biochem. 99: 1233−1239.
  98. Kuznetsov S. A., Krebsbach P. H., Satomura K, Kerr J., Riminucci M., Benayahu D., Robey P. G. 1997. Single colony derived strains of human marrow stromal fibroblasts form bone after transplantation in vivo. J Bone Miner Res. 12: 1335−1347.
  99. Kuznetsov S. A., Mankani M. H., Gronthos S., Satomura K, Bianco P., Robey P. G. 2001. Circulating skeletal stem cells. The Journal of Cell Biology. 153: 1133−1140.
  100. H. M., Haynesworth S. E., Gerson S. L., Caplan A. I. 1997. Human bone marrow-derived mesenchymal (stromal) progenitor cells (MPCs) cannot be recovered from peripheral blood progenitor cell collections. J. Hematother. 6: 447−455.
  101. Lee M. H., Kwon T. G., Park H. S., Wozney J. M., Ryoo H. M. 2003. Π’ΠœΠ -2-induced Osterix expression is mediated by Dlx5 butis independent of Runx2. Biochem. Biophysical Res. Com. 309: 689−694.
  102. Lee R. H., Kim Π’., Choi I., Kim H., Choi H.S., Suh K., Bae Y.C., Jung J.S. 2004. Characterization and expression analysis of mesenchymal stem cells from human bone marrow and adipose tissue. Cellular Physiology and Biochemistry. 14: 311−324.
  103. Le Blanc K. 2003. Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. Cytotherapy. 5: 485489.
  104. J. Π’., Javed A., Zaidi S. K., Lengner C., Montecino M., van Wijnen A. J., Stein J. L., Stein G. S. 2004. Regulatory controls for osteoblast growth and differentiation: role of Runx/Cbfa/AML factors. Crit. Rev. Eukaryot. Gene Expr. 14: 1−41.
  105. Liu L., DiGirolamo Π‘. M., Navarro P. A., Blasco M. A., Keefe D. L. 2004. Telomerase deficiency impairs differentiation of mesenchymal stem cells. Exp Cell Res. 294(1): 1−8.
  106. C. Y., Nusse R. 2004. The Wnt signaling pathway in development and disease. Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 20: 781−810.
  107. MacDougald O. A., Hwang C. S., Fan H., Lane M. D. 1995. Regulated expression of the obese gene product (leptin) in white adipose tissue and 3T3-L1 adipocytes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92: 9034−9037.
  108. J. R., Stacey G. N. 2007. Changing medium and passaging cell lines. Nature protocols. 2: 2276−2284.
  109. S., Lane M. D. 1997. Regulating adipogenesis. J. Biol. Chem. 272: 5367−5370.
  110. L., Chagastelles P. C., Nardi N. B. 2006. Mesenchymal stem cells reside in virtually all post-natal organs and tissues. J. Cell Science. 119: 2204−2213.
  111. Meirelles L. S., NardiN. B. 2003. Murine marrow-derived mesenchymal stem cell: isolation, in vitro expansion and characterization. Brit. J. Haematol. 123: 702−711.
  112. Mendes S. C., Robin C., DzierzakE. 2005. Mesenchymal progenitor cells localize within hematopoietic sites throughout ontogeny. Development. 132: 1127−1136.
  113. Metcalf D., Moore M. A. S. Haemopoietic cells. Amsterdam, London: North-Holland, 1971, p. 550.
  114. K. A., Lemischka I. R. 2006. Stem cells and their niches. Science. 311(5769): 1880−1885.
  115. A., Cancedda R., Quarto R. 2000. Clonal mesenchymal progenitors from human bone marrow differentiate in vitro according to a hierarchical model. J. Cell Sci. 113: 1161−1166.
  116. Nathan S., Das De S., Thambyah A., Fen C., Goh J., Lee E. H. 2003. Cell-based therapy in the repair of osteochondral defects: a novel use for adipose tissue. Tissue Eng. 9: 733−44.
  117. Nakahara H., Bruder S. P., Haynesworth S. E., Holecek J. J, Ba-ber M. A, Goldberg V. M, Caplan A. I. 1990. Bone and cartilageformation in diffusion chambers by subcultured cells derived from the periosteum. Bone. 11: 181−188.
  118. K., Zhou X., Kunkel G., Zhang Z., Deng J. M., Behringer R. R., Crombrugghe B. 2002. The novel zinc finger-containing transcription factor osterix is required for osteoblast differentiation and bone formation. Cell. 108: 17−29.
  119. Noort W. A., Kruger M., Wilpshaar J., Wiillemze R., Falkenburg J. H. F. 1999. A candidate mesenchymal stem cell from human fetal lung tissue. Blood. 94: 42a (abstact).
  120. M. E., Gimble J. M. 2000. Is there a therapeutic opportunity to either prevent or treat osteopenic disorders by inhibiting marrow adipogenesis? Bone. 27(2): 177−184.
  121. M. 1988. Marrow stromal stem cells. J. Cell Sci Suppl. 10: 63−76.
  122. M., Friedenstein A.J. 1988. Stromal stem cells: marrow-derived osteogenic precursors. Ciba Found Symp. 136: 42−60.
  123. Panepucci R. A., Siufi J. L., Silva W. A. Jr., Proto-Siquiera R., Neder L., Orellana M., Rocha V., Covas D. Π’., Zago M. A. 2004. Comparison of gene expression of umbilical cord vein and bone marrow-derived MSC. Stem Cells. 22: 1263−1278.
  124. C., Huff J. Π’., Yamamoto K. R. 2008. Glucocorticoid signaling defines a novel commitment state during adipogenesis in vitro. Mol Biol Cell. In print.
  125. Petersen Π’. E., Bowen W. C., Patrene K. D., Mars W. M., Sullivan A. K., Murase N., Boggs S. S" Greenberger J. S., GoffJ. P. 1999. Bone marrow as a potential source of hepatic oval cells. Science. 284: 1168−1170.
  126. D. G., Kopen G., Righter W., Webster S., Tremain N., Prockop D. J. 1999. Donor variation in the growth properties and osteogenic potential of human marrow stromal cells. J. Cell Bio-chem. 75: 424136.
  127. Phinney D. G, Isakova I. 2005. Plasticity and therapeutic potential of mesenchymal stem cells in the nervous system. Curr Pharm Design. 11: 1255−1265.
  128. D. G. 2007. Biochemical heterogeneity of mesenchymal stem cell populations. Cell Cycle. 6: 2884−2889.
  129. D. G., Prockop D. J. 2007. Concise review: Mesenchymal stem/multipotent stromal cells: the state of transdifferentia-tion and modes of tissue repair current views. Stem Cells. 25: 2896−2902.
  130. M. F., Mackay A. M., Beck S. C., Jaiswal R. K., Douglas R., Mosca J. D., Moorman M. A., Simonetti D. W., Craig S., Marshak D.R. 1999. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science. 284: 143−147.
  131. Pittenger M. F., Marshak D. R. Mesenchymal stem cells of human adult bone marrow. In: Stem cell biology. — Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001, pp. 349−373.
  132. M. F. 2008. Mesenchymal stem cells from adult bone marrow. Methods Mol Biol. 449: 2714.
  133. D.J., Sekiya I., Colter D.C. 2001. Isolation and characterization of rapidly self renewing stem cells from cultures of human marrow stromal cells. Cytotherapy. 3: 393−396.
  134. Quirici N., Soligo D., Bossolasco P., Servida F., Lumini C., Delil-iers G. L. 2002. Isolation of bone marrow mesenchymal stem cells by anti-nerve growth factor receptor antibodies. Exp Hema-tol. 30:783−791.
  135. Rasmusson I., Ringden O., Sundberg Π’., Le Blanc K. 2005. Mesenchymal stem cells inhibit lymphocyte proliferation by mitogensand alloantigens by different mechanisms. Exp Cell Res. 305: 3341.
  136. D. J., Kassem M., Hefferan Π’. E., Sarkar G., Spelsberg T. C., Riggs B. L. 1996. Isolation and characterization of osteoblast precursor cells from human bone marrow. J Bone Miner Res. 11: 312−324.
  137. Robledo R.F., Rajan L., Li X., Lujkin T. 2002. The Dlx5 and Dlx6 homeobox genes are essential for craniofacial, axial and appendicular skeletal development. Genes Dev. 16: 1089−1101.
  138. G. Y., Delorme Π’., Lopez A., Herault O., Bonnet P., Charbord P., Eder V., Domenech J. 2006. Multipotential mesenchymal stem cells are mobilized into peripheral blood by hypoxia. Stem Cells. 24(10): 2202−2208.
  139. Rodda S. J., McMahon A. P. 2006. Distinct roles for Hedgehog and canonical Wnt signaling in specification, differentiation and maintenance of osteoblast progenitors. Development. 133: 32 313 244.
  140. , E. D., Walkey C. J., Puigserver P., Spiegelman Π’. M. 2000. Transcriptional regulation of adipogenesis. Genes Dev. 14: 1293−1307.
  141. Rosen E. D., Hsu Π‘. H., Wang X., Sakai S., Freeman M. W., Gonzalez F. J., Spiegelman Π’. M. 2002. C/EBPalpha induces adipogenesis through PPARgamma: a unified pathway. Genes Dev. 16(1): 22−26.
  142. M. Н., ΠšΠ°ΡƒΠ΅ G. I., Pawlina W. Adipose tissue. In: Histology / Ed. Scogna К. H. — Philadelphia et al.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, p. 156−162.
  143. Ross S. E., Hemati N., Longo K. A., Bennett C. N., Lucas P. C., Erickson R. L., MacDougald O. A. 2000. Inhibition of adipogene-sis by Wnt signaling. Science. 289(5481): 950−953.
  144. Salasznyk R. M., Williams W. A., Bos key A., Bator sky A., Plopper G. E. 2004. Adhesion to vitronectin and collagen I promotes osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells. J. Biomed. Biotechnol. 2004(1): 24−34.
  145. Satomura K., Krebsbach P., Bianco P., Gehron, Robey P. 2000. Osteogenic imprinting upstream of marrow stromal cell diffrentia-tion. J. Cell Biochem. 78: 39103.
  146. A., Ladage D., Steingen C., Brixius K., Schinkothe Π’., Klinz F.J., Schwinger R.H., Mehlhorn U., Bloch W. 2006. Mesenchymal stem cells transmigrate over the endothelial barrier. European Journal of Cellular Biology. 85: 1179−1188.
  147. R. 1978. The relationship between the spleen colony-forming cell and the haemopoietic stem cell. Blood Cells. 4: 7−25.
  148. Sharpless N. E, DePinho R. A. 2007. How stem cells age and why this makes us grow old. Nat Rev Mol Cell Biol. 8: 703−713.
  149. Silva W. A. Jr., Covas D. Π’., Panepucci R. A., Proto-Siqueira R., Siufl J. L., Zanette D. L., Santos A. R., Zago M. A. 2003. The profile of gene expression of human marrow mesenchymal stem cells. Stem Cells. 21: 661−669.
  150. Π’. M. 1998. PPAR-y: adipogenic regulator and thia-zolidinedione receptor. Diabetes. 47: 507−514.
  151. SodekJ., Ganss Π’., McKee M. D. 2000. Osteopontin. Crit. Rev. Oral. Biol. Med. 11: 279−303.
  152. J. L., Gregory C. A., Singh H., Tucker H. A., Piester A., Lynch P. J., Smith J., Prockop D. J. 2004. Internalized antigens must be removed to prepare hypo-immunogenic mesenchymal stem cells for cell and gene therapy. Molec. Ther. 9: 747- 756.
  153. G. S., Lian J. B. 1993. Molecular mechanisms mediating proliferation/differentiation interrelationships during progressive development of the osteoblast phenotype. Endocrine Reviews. 14: 424−442.
  154. К., Justesen J., Clausen C., Kassem M. 2003. Aging is associated with decreased maximal life span and accelerate senescence of bone marrow stromal cells. Bone. 33: 919−926.
  155. Stevens A., Lowe J. S. Musculoskeletal system. In: Histology. -St. Louis et al.: Mosby, 1993, pp. 226−248.
  156. Q. Q., Otto Π’. C., Lane M. D. 2003. Mitotic clonal expansion: a synchronous process required for adipogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 100(1): 4419.
  157. M. 1974. Differential response of bone marrow and ex-tramelullary adipose cells to starvation. Experientia. 30: 42425.
  158. M. 1978. Cytochemistry of marrow and extramedullary adipocytes in monolayer cultures. Scand. J. Haematol. 20(4): 330−334.
  159. Terada N., Hamazaki Π’., Oka M., Hoki M., Mastalerz D. M., Na-kano Y., Meyer E. M., Morel L., Petersen B. E" Scott E. W. 2002. Bone marrow cells adopt the phenotype of other cells by spontaneous cell fusion-. Nature. 416(6880): 542−545.
  160. P., Ни E., Spiegelman Π’. M. 1995. Regulation of adipocyte gene expression and differentiation by peroxisome proliferator activated receptor gamma. Curr Opin Genet Dev. 5(5): 571— 576.
  161. P., Noel D., Platet N., Legrand P., Benabid A. L., Berger F. 2004. Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from adult mouse bone marrow. Exp. Cell. Res. 295: 395−406.
  162. Van Den Heuvel R., Versele S., Schoeters G., Vanderborght O. 1987. Stromal stem cells (CFU-f) in yolk sac, liver, spleen and bone marrow of pre- and postnatal mice. Br. J. Haematology. 66: 15−20.
  163. Wagner W., Ho A. D. 2007. Mesenchymal stem cell preparations comparing apples and oranges. Stem Cell Rev. 3: 239−248.
  164. R., Tontonoz P. 2002. PPARadigms and PPARadoxes: expanding roles for PPARg in the control of lipid metabolism. 43: 177−186.
  165. Wang I. N" Lu H. H. 2006. Role of cell-cell interactions on the regeneration of soft tissue-to-bone interface. Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 1: 783−786.
  166. H. S., Hung S. C., Peng S. Π’., Huang Π‘. C., Wei H. M., Guo Y. J., FuY. S., Lai M. C., Chen C.C. 2004. Mesenchymal stem cells in the Wharton’s jelly of the human umbilical cord. Stem Cells. 22: 1330−1337.
  167. Wexler S. A. Donaldson C., Denning-Kendall P., Rice C., Brand-ley Π’., Hows J. M. 2003. Adult bone marrow is a rich source ofhuman mesenchymal «stem» cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not. Br. J. Haemotol. 121: 368−374.
  168. WolfN. S., Bertoncello I., Jiang D" Priestley G. 1995. Developmental hematopoiesis from prenatal to young-adult life in the mouse model. Exp. Hematol. 23: 142−146.
  169. Woodbury D., Schwarz E. J, Prockop D. J., Black I. B. 2000. Adult rat and human bone marrow stromal cells differentiate into neurons. J. Neurosci. Res. 61: 364−370.
  170. Wright W. E, Shay J. W. 2002. Historical claims and current interpretations of replicative aging. Nat Biotechnol. 20: 682−688.
  171. N., Cappellen D., Rohner D., Susa M. 2004. Coordinated activation of Notch, Wnt, and Transforming growth factor-^ Signaling Pathways in Bone Morphogenic Protein 2-induced osteogenesis. J. Biol. Chem. 279: 37 704−37 715.
  172. Zhang H., Miao Z., He Z., Yang Y., Wang Y, Feng M. 2005. The existence of epithelial-to-mesenchymal cells with the ability to support hematopoiesis in human fetal liver. Cell. Biol. Int. 29: 213−219.
  173. S., Voss M., Kaiser S., Kapp U., Waller C. F., Martens U. M. 2003. Lack of telomerase activity in human mesenchymal stem cells. Leukemia. 17: 1146−1149.
  174. Zuk P. A., Zhu M., Mizuno H., Huang J., Futrell J. W., Katz A. J., Benhaim P., Lorenz H. P., HedrickM. H. 2001. Multilineage cells from human adipose tissue: Implications for cell-based therapies. Tissue Engineering. 7: 211−228.
  175. Zuk P. A., Zhu M., Ashjian P., De Ugarte D. A., Huang J. L, Mizuno H., Alfonso Z. C., Fraser J. K., Benhaim P., Hedrick, M. H. 2002. Human adipose tissue is a source of multipotent stem cells. Molecular Biology of the Cell. 13: 4279^1295.
  176. A., Komori Π’., Suda T. 2000. Regulation of osteoblast differentiation mediated by bone morphogenetic proteins, hedgehogs, and Cbfal. Endocr Rev. 21(4):393−411.
  177. Ye Z. Q., Burkholder J. K., Qiu P., Schultz J. C., Shahidi N. Π’., Yang, N. S. 1994. Establishment of an adherent cell feeder layer from human umbilical cord blood for support of long-term hematopoietic progenitor cell growth. PNAS. 91: 12 140−12 144.
  178. Yin Π’., Li L. 2006. The stem cell niches in bone. J. Clin. Invest. 116(5): 1195−1201.
  179. Q. L., Nichols J., Evans E. P., Smith A. G. 2002. Changing potency by spontaneous fusion. Nature. 416(6880): 545−548.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ