Влияние поверхности коллагеновых пленок, сформированных при разных значениях pH, на адгезию и пролиферацию мезенхимных стромальных клеток
Нащекина Ю.А.1,2, Чабина А.С.2, Чавис Д.2, Темников О.В.1, Нащекин А.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт цитологии Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

Email: nashchekina.yu@mail.ru
Поступила в редакцию: 6 июля 2026 г.
В окончательной редакции: 6 июля 2026 г.
Принята к печати: 6 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 21 сентября 2026 г.
Методом растровой электронной микроскопии продемонстрирована способность коллагена формировать фибриллы различного диаметра в широком диапазоне pH от 5 до 10. Показано, что за первые сутки культивирования наибольшее количество мезенхимных стромальных клеток адгезирует на пленках, приготовленных из раствора с pH в нейтральной и щелочной области. Все пленки продемонстрировали высокую биосовместимость, что подтверждает перспективу их использования в качестве носителей для задач клеточной терапии. Ключевые слова: коллаген I типа, фибриллообразование, pH, адгезия, пролиферация, мезенхимные стромальные клетки.
- I.N. Amirrah, Y. Lokanathan, I. Zulkiflee, M.F.M.R. Wee, A. Motta, M.B. Fauzi. Biomedicines, 10 (9), 2307 (2022). DOI: 10.3390/biomedicines10092307
- M.Y. Sirotkina, Y.A. Nashchekina. Cell Tissue Biol., 16, 513 (2022). DOI: 10.1134/S1990519X22060104
- S. Zhu, Q. Yuan, T. Yin, J. You, Z. Gu, S. Xiong, Y. Hu. J. Mater. Chem. B, 6, 2650 (2018). DOI: 10.1039/c7tb02999c
- Y. Nashchekina, A. Nashchekin. Biomimetics, 10 (10), 644 (2025). DOI: 10.3390/biomimetics10100644
- X. Gong, Z. Wen, Z. Liang, H. Xiao, S. Lee, A.R. Martinez, Q. Xing, T. Wright, R.Y. Nguyen, M. Mak. Nat. Mater., 24, 1307 (2025). DOI: 10.1038/s41563-025-02241-7
- F.H. Silver, J.W. Freeman, G.P. Seehra. J. Biomech., 36, 1529 (2003). DOI: 10.1016/S0021-9290(03)00135-0
- Y. Nashchekina, M. Sirotkina, A. Inozemtceva, D. Kriger, O. Temnikov, N. Prasolov, A. Nashchekin, N. Mikhailova. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 265, 115756 (2026). DOI: 10.1016/j.colsurfb.2026.115756
- J. Rosenblatt, B. Devereux, D.G. Wallace. Biomaterials, 15, 985 (1994). DOI: 10.1016/0142-9612(94)90079-5
- B.A. Roeder, K. Kokini, J.E. Sturgis, J.P. Robinson, S.L. Voytik-Harbin. J. Biomech. Eng., 124, 214 (2002). DOI: 10.1115/1.1449904
- F. Gobeaux, G. Mosser, A. Anglo, P. Panine, P. Davidson, M.M. Giraud-Guille, E. Belamie. J. Mol. Biol., 376, 1509 (2008). DOI: 10.1016/j.jmb.2007.12.047
- F. Elmi, M.M. Elmi, F.N. Amiri. Food Biophysics, 12, 365 (2017). DOI: 10.1007/s11483-017-9492-5
- Y. Nashchekina, P. Nikonov, N. Prasolov, M. Sulatsky, A. Chabina, A. Nashchekin. Int. J. Mol. Sci., 23, 12577 (2022). DOI: 10.3390/ijms232012577
- Y. Nashchekina, A. Chabina, V. Konson, A. Nashchekin, N. Mikhailova. Int. J. Biol. Macromol., 319, 145418 (2025). DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2025.145418
- K. Mcguinness, I.J. Khan, V. Nanda. ACS Nano, 8 (12), 12514 (2014). DOI: 10.1021/nn505369d
- T.L.N. Jarvinen, P. Kannus. J. Orthop. Res., 22 (6), 1303 (2004). DOI: 10.1016/j.orthres.2004.04.003
- W.J. Znidarsic, I.-W. Chen, V.P. Shastri. J. Mater. Sci., 44, 1374 (2009). DOI: 10.1007/s10853-008-2998-y
- M. Yan, B. Li, X. Zhao, S. Qin. Food Hydrocoll., 29, 199 (2012). DOI: 10.1016/j.foodhyd.2012.02.014
- X. Song, Z. Wang, S. Tao, G. Li, J. Zhu. J. Food Quality, 2017, 9257060 (2017). DOI: 10.1155/2017/9257060
- V.K. Yadavalli, D.V. Svintradze, R.M. Pidaparti. Int. J. Biol. Macromol., 46, 458 (2010). DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2010.02.012
- Y. Nashchekina, P. Nikonov, N. Mikhailova, A. Nashchekin. Polymers (Basel), 13, 1 (2021). DOI: 10.3390/polym13234134
- S. Morozova, M. Muthukumar. J. Chem. Phys., 149, 163333 (2018). DOI: 10.1063/1.5036526
- B. Brodsky, J.A.M. Ramshaw. Matrix Biol., 15, 545 (1997). DOI: 10.1016/S0945-053X(97)90030-5
- Y. Li, A. Asadi, M.R. Monroe, E.P. Douglas. Mater. Sci. Eng. C, 29, 1643 (2009). DOI: 10.1016/j.msec.2009.01.001
- A.M. Cortizas, O.L. Costas. Sci. Rep., 10, 17888 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-74993-y
- Y.A. Nashchekina, A.A. Starostina, N.A. Trusova, M.Y. Sirotkina, A.I. Lihachev, A.V. Nashchekin. J. Phys. Conf. Ser., 1697, 012053 (2020). DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012053
- C. Stani, L. Vaccari, E. Mitri, G. Birarda. Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 229, 118006 (2020). DOI: 10.1016/j.saa.2019.118006
- C. Emonts, B. Bauer, Ch. Buchter, Th. Pufe, Th. Gries, M. Tohidnezhad. Int. J. Mol. Sci., 26 (4), 1735 (2025). DOI: 10.3390/ijms26041735
- A.A. Solbu, D. Caballero, S. Damigos, S.C. Kundu, R.L. Reis, O. Halaas, A.S. Chahal, B.L. Strand. Mater. Today Bio, 18, 100537 (2023). DOI: 10.1016/j.mtbio.2022.100537
- R.A. Hartvig, M. Van De Weert, J. Ostergaard, L. Jorgensen, H. Jensen. Langmuir, 27 (6), 2634 (2011). DOI: 10.1021/la104720n
- T. Bewersdorff, J. Vonnemann, A. Kanik, R. Haag, A. Haase. Int. J. Nanomedicine, 14 (12), 2001 (2017). DOI: 10.2147/IJN.S124295
- M. Ghasemi, T. Turnbull, S. Sebastian, I. Kempson. Int. J. Mol. Sci., 22 (23), 12827 (2021). DOI: 10.3390/ijms222312827
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.