Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Lineage Commitment01:21

Lineage Commitment

Commitment is the  process whereby stem cells:
Somatic to iPS Cell Reprogramming01:29

Somatic to iPS Cell Reprogramming

Reprogramming alters the gene expression in somatic cells, transforming them into induced pluripotent stem (iPS) cells over several generations. Scientists can reprogram cells by introducing genes for four transcription factors—Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc (OSKM) by viral or non-viral methods. These factors are also known as Yamanaka factors after Shinya Yamanaka, who first generated iPS cells using mouse skin cells. Yamanaka was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2012 for this...
Methods of Nuclear Reprogramming01:24

Methods of Nuclear Reprogramming

Nuclear reprogramming is a process of transforming one cell type into an unrelated cell type by epigenetic changes that alter the cell’s original gene expression pattern. Such epigenetic changes force cells to express a different set of genes, which play a significant role in inducing transformation into other cell types. Nuclear reprogramming offers applications in reproductive cloning for livestock propagation and regenerative medicine — developing patient-specific cells for injury repair.
Introduction to Nuclear Reprogramming01:14

Introduction to Nuclear Reprogramming

Nuclear reprogramming is the process of switching gene expression of one cell type to that of another cell type, usually from a differentiated cell state to an undifferentiated cell state. Differentiation occurs during processes such as development and morphogenesis, tissue regeneration, and malignancy. Cells can also be artificially induced to reprogram their gene expression by techniques such as nuclear transfer, induced pluripotency, and cell fusion. Such techniques have many applications in...
Maintenance of the ES Cell State01:14

Maintenance of the ES Cell State

The cells of the blastocyst inner cell mass only remain pluripotent for a short time. This state of pluripotency and self-renewal can be maintained in embryonic stem (ES) cell culture by adding specific chemicals or growth factors to ensure the cells can continue dividing and later differentiate into different cell types. In some cases, the cells are grown on a feeder layer of differentiated cells, which provides the growth factors and extracellular matrix components necessary for stem cell...
Chromatin Modification in iPS Cells01:32

Chromatin Modification in iPS Cells

Chromatin modification alters gene expression; therefore, scientists can add histone-modifying enzymes, histone variants, and chromatin remodeling complexes to somatic cells to aid reprogramming into pluripotent stem (iPS) cells.
Compact chromatin makes reprogramming difficult. Enzymes, such as histone demethylases and acetyltransferases, are often added during reprogramming to loosen the chromatin, making the DNA more accessible to transcription factors. Molecules that inhibit histone...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Analysis of haploinsufficiency in human neural progenitor cells: insights into early molecular effects of autism-related genes.

Cell death & disease·2026
Same author

Borne to be wild: ecDNA as a vehicle for oncogenic fusion.

Molecular cell·2026
Same author

A single-cell CRISPR screen defines a gene regulatory network governing human pluripotency in primed and naive cells.

Cell reports·2026
Same author

Chromosomal instability and chromosome 17p loss drive convergent <i>NDE1</i> synthetic lethality in metastatic cancer cells.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Holding the Line: Negative Selection Maintains the Karyotype in Metastatic Colorectal Cancer.

Cancer discovery·2026
Same author

A two-tier framework for responsible research on human embryo models.

Cell·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: May 11, 2026

Chemical Reversion of Conventional Human Pluripotent Stem Cells to a Na&#239;ve-like State with Improved Multilineage Differentiation Potency
09:07

Chemical Reversion of Conventional Human Pluripotent Stem Cells to a Naïve-like State with Improved Multilineage Differentiation Potency

Published on: June 10, 2018

Nuevo equilibrio en la pluripotencia: reprogramación con especificadores de linaje.

Uri Ben-David1, Jonathan Nissenbaum, Nissim Benvenisty

  • 1Stem Cell Unit, Department of Genetics, Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University, Jerusalem 91904, Israel.

Cell
|May 28, 2013
PubMed
Resumen

La reprogramación de las células somáticas a un estado pluripotente se puede lograr utilizando especificadores de linaje. Este enfoque apoya la idea de que la pluripotencia implica equilibrar señales de diferenciación opuestas.

Más Videos Relacionados

Reprogramming Primary Amniotic Fluid and Membrane Cells to Pluripotency in Xeno-free Conditions
09:34

Reprogramming Primary Amniotic Fluid and Membrane Cells to Pluripotency in Xeno-free Conditions

Published on: November 27, 2017

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: May 11, 2026

Chemical Reversion of Conventional Human Pluripotent Stem Cells to a Na&#239;ve-like State with Improved Multilineage Differentiation Potency
09:07

Chemical Reversion of Conventional Human Pluripotent Stem Cells to a Naïve-like State with Improved Multilineage Differentiation Potency

Published on: June 10, 2018

Reprogramming Primary Amniotic Fluid and Membrane Cells to Pluripotency in Xeno-free Conditions
09:34

Reprogramming Primary Amniotic Fluid and Membrane Cells to Pluripotency in Xeno-free Conditions

Published on: November 27, 2017

Área de la Ciencia:

  • Biología celular Biología celular.
  • Biología del desarrollo Biología del desarrollo.
  • La investigación con células madre.

Sus antecedentes:

  • La reprogramación de las células somáticas a células madre pluripotentes inducidas (iPSC) se logra típicamente utilizando combinaciones de factores de transcripción.
  • Estos factores de transcripción son parte de los circuitos centrales que mantienen la pluripotencia.
  • Los mecanismos precisos que rigen la estabilidad y el mantenimiento del estado pluripotente aún están bajo investigación.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la eficacia del uso de especificadores de linaje para la reprogramación de células somáticas.
  • Explorar el papel de los especificadores de linaje en el contexto de la pluripotencia.
  • Proporcionar evidencia adicional para el modelo de pluripotencia como un equilibrio dinámico.

Principales métodos:

  • Utilizó especificadores de linaje en el proceso de reprogramación.
  • Analizaron las células reprogramadas resultantes en busca de marcadores de pluripotencia.
  • Comparó la eficiencia y las características de reprogramación con los métodos tradicionales basados en factores de transcripción.

Principales resultados:

  • Inducción exitosa de pluripotencia en células somáticas utilizando especificadores de linaje.
  • Demostró que los especificadores de linaje pueden impulsar la reprogramación.
  • Los hallazgos sugieren que los especificadores de linaje influyen en el equilibrio de las fuerzas de diferenciación.

Conclusiones:

  • Los especificadores de linaje son herramientas efectivas para inducir la pluripotencia en las células somáticas.
  • El estado pluripotente es mantenido por un delicado equilibrio entre las vías de diferenciación.
  • Este estudio contribuye a una comprensión más profunda de los principios fundamentales que rigen el destino y la reprogramación celular.