TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11147/7149

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Research Project
    Mekanik titreşimlerin meme kanseri hücrelerinin davranışlarına etkisi
    (2015) Özçivici, Engin; Yalçın Özuysal, Özden; 03.01. Department of Bioengineering; 04.03. Department of Molecular Biology and Genetics; 03. Faculty of Engineering; 04. Faculty of Science; 01. Izmir Institute of Technology
    Her geçen gün artan epidemiyolojik bulgular fiziksel egzersizin kanser üzerinde, özellikle meme, prostat ve kolon kanserlerinde önleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Varolan bulgulara rağmen kanser ve fiziksel egzersiz arasındaki etkileşimin biyolojik mekanizması hücre kültürü ve hayvan deneyleriyle ortaya çıkarılamamıştır. Tıbbi literatür egzersizin kanser üzerindeki önleyici etkisini sistemler bazında oluşan bağışıklık, metabolik aktivite, dolaşımdaki hormonlar ve vücuttaki yağ oranları ile açıklamaya çalışmaktadır. Buna rağmen, mekanik kuvvetlerin sağlıklı hücreler üzerindeki düzenleyici etkisi düşünüldüğünde bu etkilerin kanserli hücreler üzerinde de etkin olabileceğinden şüphelenilmektedir. Mekanik kuvvetleri kanser hücrelerinin üreme ve organizasyon özelliklerini kontrol etmek için kullanma düşüncesi alternatifleri göz önüne alındığında (örneğin kemoterapi, ışın tedavisi) yan etkilerinin yokluğu ve sinyallerin doğallığı sebebiyle oldukça avantajlıdır. Bu konuda yeterli bilimsel çalışma olmamakla beraber aynı zamanda kanser dokusu (tümör) mikroçevresi düşünüldüğünde bazı engeller ortaya çıkmaktadır. Tümörde hücre dışı matrisi sağlıklı dokulara göre daha sertken, kanser hücreleri bozulan altyapısal özellikleri sebebiyle sağlıklı hücrelere göre çok daha yumuşaktır. Bu yüzden tümör dokularında oluşan kuvvetler “stress shielding” adı verilen prensip sebebiyle hücreleri değil daha sert olan hücre dışı matrisin yüklenmesini sağlarlar. Önerilen projede bu durumun önüne geçilmek için kanser hücreleri matriste oluşan kuvvetlerden bağımsız ve Newton prensipleriyle, yani ivmelenen kütlede oluşan kuvvetler sayesinde yüklenmeye maruz bırakılacaktır.
  • Article
    Citation - WoS: 28
    Citation - Scopus: 30
    Bone Marrow Stem Cells Adapt To Low-Magnitude Vibrations by Altering Their Cytoskeleton During Quiescence and Osteogenesis
    (TUBITAK, 2015) Demiray, Levent; Özçivici, Engin; Özçivici, Engin; 03.01. Department of Bioengineering; 03. Faculty of Engineering; 01. Izmir Institute of Technology
    Application of mechanical vibrations is anabolic to bone tissue, not only by guiding mature bone cells to increased formation, but also by increasing the osteogenic commitment of progenitor cells. However, the sensitivity and adaptive response of bone marrow stem cells to this loading regimen has not yet been identified. In this study, we subjected mouse bone marrow stem cell line D1-ORL-UVA to daily mechanical vibrations (0.15 g, 90 Hz, 15 min/day) for 7 days, both during quiescence and osteogenic commitment, to identify corresponding ultrastructural adaptations on cellular and molecular levels. During quiescence, mechanical vibrations significantly increased total actin content and actin fiber thickness, as measured by phalloidin staining and fluorescent microscopy. Cellular height also increased, as measured by atomic force microscopy, along with the expression of focal adhesion kinase (PTK2) mRNA levels. During osteogenesis, mechanical vibrations increased the total actin content, actin fiber thickness, and cytoplasmic membrane roughness, with significant increase in Runx2 mRNA levels. These results show that bone marrow stem cells demonstrate similar cytoskeletal adaptations to low-magnitude high-frequency mechanical loads both during quiescence and osteogenesis, potentially becoming more sensitive to additional loads by increased structural stiffness.
  • Article
    Citation - WoS: 21
    Citation - Scopus: 22
    Effects of Spaceflight on Cells of Bone Marrow Origin
    (Aves, 2013) Özçivici, Engin; Özçivici, Engin; 03.01. Department of Bioengineering; 03. Faculty of Engineering; 01. Izmir Institute of Technology
    Once only a subject for science fiction novels, plans for establishing habitation on space stations, the Moon, and distant planets now appear among the short-term goals of space agencies. This article reviews studies that present biomedical issues that appear to challenge humankind for long-term spaceflights. With particularly focus on cells of bone marrow origin, studies involving changes in bone, immune, and red blood cell populations and their functions due to extended weightlessness were reviewed. Furthermore, effects of mechanical disuse on primitive stem cells that reside in the bone marrow were also included in this review. Novel biomedical solutions using space biotechnology will be required in order to achieve the goal of space exploration without compromising the functions of bone marrow, as spaceflight appears to disrupt homeostasis for all given cell types.