VII Съезд биофизиков России
Краснодар, Россия
17-23 апреля 2023 г.
Главная
О Съезде
Организаторы
Программный комитет
Программа Съезда
Место проведения Съезда
Проживание
Оргвзносы
Основные даты
Регистрация
Публикации материалов Съезда
Молодежный конкурс
Контакты
Тезисы
English version
Партнеры Съезда
Правила оформления докладов

Программа Съезда

Секции и тезисы:

Медицинская биофизика. Нейробиофизика

Тканевая инженерия как средство для исследования фундаментальных процессов в кардиологии и биофизических особенностей формирования сердечной ткани

В.А. Цвелая 1,2*, М.М. Слотвицкий1,2, А.К. Бережной1,2, С.А. Щербина1, А.А. Аитова1, А.А. Низамиева1, С.Г. Коваленко1,2

1.МФТИ;
2.ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;

* vts93(at)yandex.ru

На данный момент существует множество споров о зависимости сердечно-сосудистых заболеваний от фенотипа сердечных клеток, получаемых в стадии формирования сердца и при его развитии всю жизнь пациента. Есть примеры сердечных аритмий, приобретенных от приема лекарственных препаратов, от стресс-факторов, в следствие других заболеваний [1,2,3]. В данном случае внешние факторы могут повлиять на сердечную ткань и необратимо, поменяв их фенотип и функциональность. Одной из задач современной медицины, таким образом, можно считать сопоставление факторов, приводящих к патологическому фенотипу в зависимости от генотипа и вне зависимости от него. Данная работа представляет собой изучение формирования сердечной ткани и электрофизиологических свойств кардиомиоцитов при различных условиях, которые задают фенотипические проявления функциональных различий кардиомиоцитов в процессе созревания сердечной ткани in vitro. Самыми главными результатами представляемого исследования можно считать:

1) Выявление этапов и корреляций с эмбриогенезом сердца в развитии, созревании и функциональности кардиомиоцитов пациента, полученных in vitro в процессе дифференцировки [4].

2) Создание тестирования, выявляющего риск возникновения аритмий как под воздействием как внешних факторов, так и врожденных пациент-специфичных патологий [5,6]



1. Jabri, A., Kalra, A., Kumar, A., Alameh, A., Adroja, S., Bashir, H., ... & Hedrick, D. P. (2020). Incidence of stress cardiomyopathy during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA network open, 3(7), e2014780-e2014780.

2. Gerdes A. M., Iervasi G. Thyroid replacement therapy and heart failure //Circulation. – 2010. – Т. 122. – №. 4. – С. 385-393.

3. Sattar Y. et al. COVID-19 presenting as takotsubo cardiomyopathy complicated with atrial fibrillation //International Journal of Cardiology. Heart & Vasculature. – 2020. – Т. 29. – С. 100580.

4. Slotvitsky M. M. et al. Formation of an electrical coupling between differentiating cardiomyocytes //Scientific reports. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-11.

5. Slotvitsky M. et al. Arrhythmogenicity test based on a human-induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocyte layer //Toxicological Sciences. – 2019. – Т. 168. – №. 1. – С. 70-77.

6. Podgurskaya A. D. et al. Cyclophosphamide arrhythmogenicitytesting using human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes //Scientific reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-13.

Tissue engineering as a means to investigate fundamental processes in cardiology and biophysical features of cardiac tissue formation

V.A. Tsvelaya1,2*, M.M. Slotvitsky1,2, A.K. Berezhnoy1,2, S.A. Shcherbina1, A.A. Aitova1, A.A. Nizamieva1, S.G. Kovalenko1,2

1.Moscow Institute of Physics and Technology National Research University;
2.Moscow Regional Research and Clinical Institute ("MONIKI");

* vts93(at)yandex.ru

At the moment there is a lot of controversy about the dependence of cardiovascular diseases on the phenotype of cardiac cells obtained in the stage of heart formation and in its development throughout the life of the patient. There are examples of cardiac arrhythmias acquired from taking medications, from stressors, as a consequence of other diseases [1,2,3]. In this case, external factors can affect cardiac tissue irreversibly, changing their phenotype and functionality. One of the tasks of modern medicine, therefore, can be considered a comparison of the factors leading to a pathological phenotype depending on the genotype and regardless of it. The present work is a study of cardiac tissue formation and electrophysiological properties of cardiomyocytes under different conditions that set the phenotypic manifestations of functional differences in cardiomyocytes during maturation of cardiac tissue in vitro. The most important results of the presented study can be considered:

1) Identification of stages and correlations with cardiac embryogenesis in the development, maturation, and functionality of patient cardiomyocytes obtained in vitro during differentiation [4].

2) Creation of a test detecting the risk of arrhythmias both under the influence of external factors and congenital patient-specific pathologies [5,6]

1. Jabri, A., Kalra, A., Kumar, A., Alameh, A., Adroja, S., Bashir, H., ... & Hedrick, D. P. (2020). Incidence of stress cardiomyopathy during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA network open, 3(7), e2014780-e2014780.

2. Gerdes A. M., Iervasi G. Thyroid replacement therapy and heart failure //Circulation. – 2010. – Т. 122. – №. 4. – С. 385-393.

3. Sattar Y. et al. COVID-19 presenting as takotsubo cardiomyopathy complicated with atrial fibrillation //International Journal of Cardiology. Heart & Vasculature. – 2020. – Т. 29. – С. 100580.

4. Slotvitsky M. M. et al. Formation of an electrical coupling between differentiating cardiomyocytes //Scientific reports. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-11.

5. Slotvitsky M. et al. Arrhythmogenicity test based on a human-induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocyte layer //Toxicological Sciences. – 2019. – Т. 168. – №. 1. – С. 70-77.

6. Podgurskaya A. D. et al. Cyclophosphamide arrhythmogenicitytesting using human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes //Scientific reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-13.


Докладчик: Цвелая В.А.
143
2023-01-06

Национальный комитет Российских биофизиков © 2022
National committee of Russian Biophysicists