<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Morphology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Morphology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Морфология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1026-3543</issn><issn publication-format="electronic">2949-2556</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">398618</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398618</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">PECULIARITIES OF ANGIOGENESIS AFTER THE IMPLANTATION OF POLYHYDROXYALKANOATE FILMS WITH THE ADSORBED MULTIPOTENT STROMAL STEM CELLS OF A BONE MARROW ORIGIN</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ОСОБЕННОСТИ АНГИОГЕНЕЗА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ПЛЕНОК ИЗ ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТА С АДСОРБИРОВАННЫМИ МУЛЬТИПОТЕНТНЫМИ СТРОМАЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ КОСТНОМОЗГОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Maiborodin</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Майбородин</surname><given-names>Игорь Валентинович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>imai@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shevela</surname><given-names>A. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шевела</surname><given-names>Андрей Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>ashevela@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Morozov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Морозов</surname><given-names>Виталий Валерьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>doctor.morozov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Novikova</surname><given-names>Ya. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Новикова</surname><given-names>Яна Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>yandoc@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Matveyeva</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Матвеева</surname><given-names>Вера Александровна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>vam@niboch.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Drovosekov</surname><given-names>M. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дровосеков</surname><given-names>Михаил Николаевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>dmn78.ru@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Barannik</surname><given-names>M. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Баранник</surname><given-names>Михаил Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>barannikm@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Marchukov</surname><given-names>S. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Марчуков</surname><given-names>Сергей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>msv-1981@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuznetsova</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кузнецова</surname><given-names>Ирина Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Центр новых медицинских технологий</p></bio><email>k.iriniya.v@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2013</year></pub-date><volume>143</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 143, NO1 (2013)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 143, №1 (2013)</issue-title><fpage>041</fpage><lpage>047</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-09"><day>09</day><month>05</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2013, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2013, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2013</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398618">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398618</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The processes developing in various rat tissues after implantation of polymeric polyhydroxyalkanoate (PHA) film fragments with adsorbed autologous multipotent stromal (mesenchymal) cells of bone marrow origin (AMMSCBM), were studied by methods of light microscopy. After the implantation of PHA film with AMMSCBM, the number of blood vessels in the surrounding tissues was found to increase as a result of neoangiogenesis. In this case, AMMSCBM did not migrate and were not destroyed at the place of injection, but differentiated into the cells forming blood vessel structures. The processes of angiogenesis in the tissues around PHA implant, in turn, lead to development of a larger number of blood vessels in the granulations formed around the implanted foreign body, higher volume of granulations proper and subsequent development of a thicker capsule delimiting polymer implant.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Методами световой микроскопии изучены процессы, происходящие в различных тканях у крыс после имплантации полимерных пленок на основе полигидроксиалканоата (ПГА) с адсорбированными аутологичными мультипотентными стромальными стволовыми клетками костномозгового происхождения (АССККП). Обнаружено, что после имплантации ПГА с АССККП в окружающих тканях происходит увеличение числа сосудов в результате неоангиогенеза. В данном случае АССККП не мигрируют и не разрушаются в месте введения, а формируют кровеносные сосуды за счет дифференцировки в клетки их структур. Процессы ангиогенеза в тканях вокруг ПГА, в свою очередь, приводят к образованию бóльшего числа кровеносных сосудов в грануляциях, формирующихся вокруг имплантированного инородного тела, бóльшего объема самих грануляций и более толстой соединительнотканной капсулы, отграничивающей в дальнейшем полимер.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>multipotent stromal (mesenchymal) cells</kwd><kwd>polyhydroxyalkanoate</kwd><kwd>implantation</kwd><kwd>angiogenesis</kwd><kwd>granulomatous inflammation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мультипотентные стромальные (мезенхимальные) клетки</kwd><kwd>полигидроксиалканоат</kwd><kwd>имплантация</kwd><kwd>ангиогенез</kwd><kwd>гранулематозное воспаление</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Майбородин И. В., Шевела А. И., Анищенко В. В. и др. Особенности реакции тканей крыс на внутрибрюшинные имплантаты из биодеградируемого полигидроксиалканоата. Морфология, 2011, т. 139, вып. 2, с. 62–66.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Майбородин И. В., Якимова Н. В., Матвеева В. А. и др. Ангиогенез в рубце матки крыс после введения аутологичных мезенхимальных стволовых клеток костномозгового происхождения. Бюл. экспер. биол., 2010, т. 150, № 12, с. 705–711.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Майбородин И. В., Якимова Н. В., Матвеева В. А. и др. Морфологический анализ результатов введения аутологичных стволовых стромальных клеток костномозгового происхождения в рубец матки крыс. Морфология, 2010, т. 138, вып. 6, с. 47–55.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Шишацкая Е. И., Войнова О. Н., Горева А. В. и др. Реакция тканей на имплантацию микрочастиц из резорбируемых полимеров при внутримышечном введении. Бюл. экспер. биол., 2007, т. 144, № 12, с. 635–639.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Carmeliet P. and Luttun A. The emerging role of the bone marrow-derived stem cells in (therapeutic) angiogenesis. Thromb. Haemost, 2001, v. 86, № 1, p. 289–297.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Chang S. H., Tung K. Y., Wang Y. J. et al. Fabrication of vascularized bone grafts of predetermined shape with hydroxyapatite-collagen gel beads and autogenous mesenchymal stem cell composites. Plast. Reconstr. Surg., 2010, v. 125, № 5, p. 1393–1402.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Hu X., Yu S. P., Fraser J. L. et al. Transplantation of hypoxia-preconditioned mesenchymal stem cells improves infarcted heart function via enhanced survival of implanted cells and angiogenesis. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2008, v. 135, № 4, p. 799–808.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Kang J. M., Kang S. W., La W. G. et al. Enhancement of in vivo bone regeneration efficacy of osteogenically undifferentiated human cord blood mesenchymal stem cells. J. Biomed. Mater. Res. A, 2010, v. 93, № 2, p. 666–672.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Liu M., Xiang Z., Pei F. et al. Repairing defects of rabbit articular cartilage and subchondral bone with biphasic scaffold combined bone marrow stromal stem cells. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi, 2010, v. 24, № 1, p. 87–93.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Re’em T., Tsur-Gang O. and Cohen S. The effect of immobilized RGD peptide in macroporous alginate scaffolds on TGFbeta1induced chondrogenesis of human mesenchymal stem cells. Biomaterials, 2010, v. 31, № 26, p. 6746–6755.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Rouanet P., Duchene M. and Quenet F. Cancer update on breast reconstruction. Bull. Cancer, 2002, v. 89, № 1, p. 125–129.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Shi Q., Rafii S., Wu M. H. et al. Evidence for circulating bone marrow-derived endothelial cells. Blood, 1998, v. 92, № 2, p. 362–367.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Shishatskaya E. I., Voinova O. N., Goreva A. V. et al. Biocompatibility of polyhydroxybutyrate microspheres: in vitro and in vivo evaluation. J. Mater. Sci. Mater. Med., 2008, v. 19, № 6, p. 2493–2502.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Xie J., Han Z., Naito M. et al. Articular cartilage tissue engineering based on a mechano-active scaffold made of poly (L-lactideco-epsilon-caprolactone): In vivo performance in adult rabbits. J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater, 2010, v. 94, № 1, p. 80–88.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
