Chorioallantoic membrane - in vivo model for study of biocompatibility of materials
Basic information
Slovak title:
Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov
Registration No.:
APVV-20-0073
Source:
Slovak research and development agency
Implementation time:
2021 - 2025
Principal (UVMP):
Petrovová Eva, prof. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Principal workplace:
Department of morphological disciplines
Principal workplace:
Department of morphological disciplines
Contributors:
Danko Ján, prof. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Krešáková Lenka, doc. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Luptáková Lenka, doc. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Šimaiová Veronika, MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Vdoviaková Katarína, doc. MVDr., PhD. (2021: % | 2022: % | 2023: % | 2024: % | 2025: %)
Field of study:
200 - Veterinary Sciences
Financial indicators
NON-CAPITAL FUNDING in €
CAPITAL FUNDING in €
Allocated
Spent
Allocated
Spent
Allocated / Spent
Allocated / Spent
2021
14125
14125
0
0
14125 / 14125
0 / 0
2022
39836
0
0
0
39836 / 0
0 / 0
2023
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2024
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2025
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
Spolu
53961
14125
0
0
53961 / 14125
0 / 0
Anotation
Tkanivové inžinierstvo využíva kombináciu buniek, biochemických a fyzikálno-chemických faktorov a biomateriálov na zlepšenie alebo náhradu biologických funkcií. Mnohé definície tkanivového inžinierstva zahŕňajú širokú škálu aplikácií, no v praxi je termín úzko spojený s aplikáciami, ktoré opravujú alebo nahrádzajú časti alebo celé tkanivá (chrupka, kosť, krvné cievy, koža, sval, nerv atď.). Tkanivá si častokrát pre správne fungovanie vyžadujú určité
mechanické a štruktúrne vlastnosti, ktoré musia pripravené biomateriály spĺňať. Pri testovaní biomateriálu sa využívajú rôzne metodiky pre sledovanie biokompatibility s organizmom jedinca. Kuracie embryo (resp. prepeličie embryo) je zaujímavým, uznávaným a veľmi vhodným zvieracím modelom pre štúdium angiogenézy metodikou ex ovo alebo in ovo. Jedná sa o technicky nenáročnú metodiku, vďaka ktorej je možné kontinuálne sledovať angiogenézu, získavať výsledky jednoduchým a rýchlym spôsobom a vyhodnotiť ich v krátkom čase. Projekt základného výskumu je zameraný na štúdium angiogenézy biopolymérnych kompozitov na báze polysacharidov s a bez zložky hydrogélu, nasadených na chorioalantoickú membránu kuracieho (resp. prepeličieho) embrya s využitím makroskopických, histologických, imunohistochemických a molekulovo-biologických metód. Moderný a progresívny vedecký postup vývoja nových biomateriálov, použitý v predkladanom projekte je charakterizovaný
tesným multidisciplinárnym prepojením metodík biomateriálového inžinierstva a in vivo študovaných systémov,
ktoré s vysokou pravdepodobnosťou umožnia posúdiť ich vhodnosť ako modelov pri testovaní biomateriálov na
angiogenézu.
Tissue engineering is a combination of cells, biochemical, physico-chemical factors and biomaterials to improve or replace of biological functions. Many definitions of tissue engineering cover applications, in practice the term is closely associated with applications that repair or replace portions of or whole tissues (cartilage, bone, blood vessels, skin, muscle, nerve, etc.). Often, the tissues involved require certain mechanical and structural properties
for proper functioning which biomaterials have to guarantee. For the testing of biomaterial, the various methods are used in relation to their biocompatibility with individual organisms. Chicken embryo /or quail embryo is an interesting, recognized a very suitable animal model for studying angiogenesis by ex ovo or in ovo method. This is a low-tech method, which makes it possible to continuously monitor angiogenesis, to easily and quickly obtain results, and to evaluate them in a short time. The project of basic research is focused on the study of angiogenesis of biopolymer composites based on polysaccharides with or/without the hydrogel component implanted on the chick or/quail chorioallantoic membrane using macroscopic, histological, immunohistochemical and molecular methods. Modern and advanced scientific approach of developing new biomaterials used in the present project is
characterized by tight multidisciplinary connection of biomaterial engineering methods and in vivo studied systems that with high probability allow assess their suitability as a models for testing biomaterials on angiogenesis.
Publication outputs