Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ huyết thanh bào thai bò lên tỷ lệ tăng sinh của phân đoạn tế bào tạo mạch nền (SVF) từ mô mỡ chó
Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ huyết thanh bào thai bò (FBS) khác nhau đến khả năng tăng sinh của phân đoạn tế bào tạo mạch nền (SVF), một hỗn hợp tế bào có chứa tế bào gốc trung mô (MSCs), được phân lập từ mô mỡ chó bằng enzyme collagenase 0,1%. SVF được nuôi cấy trong 48 giờ với các nồng độ FBS 0%, 3%, 5%, 8%, 10%. Kết quả cho thấy, nồng độ FBS 8% đạt mật độ tế bào sống cao nhất, 51,17 x 104 tế bào/mL (p < 0,05), đồng thời không có thay đổi về hình thái tế bào giữa các nồng độ FBS. Nghiên cứu cung cấp dữ liệu thực nghiệm về tối ưu hóa môi trường nuôi cấy SVF, hỗ trợ hiệu quả của phương pháp phân lập MSCs từ mô mỡ chó. Những phát hiện này mở ra tiềm năng ứng dụng SVF và MSCs trong điều trị các bệnh lý ở chó, với các nghiên cứu tiếp theo tập trung vào khả năng biệt hóa và các ứng dụng lâm sàng của SVF trong y học tái tạo thú y.
The effect of fetal bovine serum (FBS) concentration on canine stromal vascular fraction cell proliferation rate
This study examines the impact of fetal bovine serum (FBS) concentration on the proliferation of stromal vascular fraction (SVF) cells, a heterogeneous cell population enriched with mesenchymal stem cells (MSCs) and isolated from canine adipose tissue through 0.1% collagenase digestion. SVF cells were then cultured for 48 hours in media supplemented with FBS at concentrations of 0%, 3%, 5%, 8%, 10%. Optimal cell viability and proliferation were achieved with 8% FBS, resulting in the highest cell density of 51.17 x 104 cells/mL (p < 0.05), with consistent cell morphology observed across all FBS conditions. These findings provide critical data for optimizing SVF culture conditions and validate the efficiency of collagenase digestion for MSC isolation from canine adipose tissue. The study underscores the potential of SVF and MSCs for clinical applications in canine disease management, particularly in regenerative veterinary medicine, with future research directed toward exploring SVF differentiation potential and broader therapeutic applications.