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After a large-single-celled zygote is produced via fertilization, the process of cleavage occurs while zygotes travel through the uterine tube. Cleavage is a mitotic cell division that does not result in growth. With each round of successive cell division, daughter cells get increasingly smaller.
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Modelado de blastocistos humanos mediante la reprogramación de los fibroblastos en iBlastoids

Xiaodong Liu1,2,3, Jia Ping Tan1,2,3, Jan Schröder1,2,3

  • 1Department of Anatomy and Developmental Biology, Monash University, Clayton, Victoria, Australia.

Nature
|March 18, 2021
PubMed
Resumen

Los investigadores reprogramaron los fibroblastos en iBlastoids, modelos de blastocisto humano en 3D. Estos modelos imitan el desarrollo embrionario temprano y la implantación, ofreciendo una nueva herramienta para estudiar la embriogénesis y los tratamientos de infertilidad.

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Área de la Ciencia:

  • Biología del desarrollo
  • Biología de las células madre
  • Medicina de la reproducción

Sus antecedentes:

  • Los modelos actuales de células madre humanas carecen de la complejidad para replicar completamente el desarrollo embrionario temprano.
  • Comprender el desarrollo humano temprano es crucial para abordar la infertilidad y los trastornos del desarrollo.

Objetivo del estudio:

  • Para crear un nuevo modelo in vitro del blastocisto humano utilizando células reprogramadas.
  • Caracterizar el modelo iBlastoid por su capacidad para recapitular la arquitectura del blastocisto y el potencial de desarrollo.

Principales métodos:

  • Los fibroblastos están siendo reprogramados en modelos tridimensionales de iBlastoid.
  • Caracterización completa que incluye histología y transcriptómica de una sola célula.
  • Evaluación de la capacidad de iBlastoid para modelar eventos de implantación temprana.

Principales resultados:

  • Los iBlastoids imitan con éxito la estructura del blastocisto humano, incluida la masa celular interna y las células similares al trofetodermo.
  • La transcriptómica de una sola célula confirma la identidad del tipo celular y el potencial de desarrollo.
  • Los iBlastoids modelan aspectos clave de la implantación temprana y pueden generar células madre.

Conclusiones:

  • Los iBlastoids proporcionan un modelo escalable y manejable in vitro para la biología de los blastocistos humanos.
  • Este sistema modelo facilita la investigación sobre el desarrollo humano temprano, los efectos de la mutación genética y la embriotoxicidad.
  • Los iBlastoids son prometedores para el avance de las terapias de fertilización in vitro y la comprensión del embarazo temprano.