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Source And Potency Of Stem Cells01:27

Source And Potency Of Stem Cells

Stem cells are undifferentiated cells with extensive self-renewal properties that help them maintain their population during the fetal and adult stages of life. They can specialize in all cell types of the human body. However, their differential potential may vary and can be classified into five types. Stem cells can be (1) Totipotent, (2) Pluripotent, (3) Multipotent, (4) Oligopotent, and (5) Unipotent. Each stem cell has a specific origin; the fertilized egg or zygote is a totipotent cell and...
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...
iPS Cell Differentiation01:22

iPS Cell Differentiation

The ability of induced pluripotent stem cells or iPSCs to differentiate into most body cell types has stimulated repair and regenerative medicine research over the past few decades. iPSC-derived blood cells, hepatocytes, beta islet cells, cardiomyocytes, neurons, and other cell types can repair injuries or regenerate damaged tissue in diseases such as diabetes and neurodegenerative disorders.

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Published on: May 19, 2010

オリゴデンドロサイト前駆細胞が再プログラムされ,マルチポテンシャルの中枢神経系幹細胞となる.

T Kondo1, M Raff

  • 1Medical Research Council Developmental Neurobiology Programme, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology and the Biology Department, University College London, London WC1E 6BT, UK. t.kondo@ucl.ac.uk

Science (New York, N.Y.)
|September 8, 2000
PubMed
まとめ

オリゴデンドロサイト前駆細胞は,多能神経幹細胞に戻ることができます. これらの細胞は自己再生し,ニューロン,アストロサイト,オリゴデンドロサイトを生成し,これまで理解されていたよりも大きな発達可能性を明らかにします.

科学分野:

  • 発達生物学 発達生物学とは
  • 神経科学は神経科学である.
  • 細胞生物学 細胞生物学

背景:

  • 細胞の分化により,動物の発達過程で,発達の可能性が徐々に制限される.
  • 中枢神経系 (CNS) で,多能幹細胞は前駆体を作り出し,最終的には神経細胞または膠質細胞に微分化します.

研究 の 目的:

  • オリゴデンドロサイト前駆細胞が多効性状態に戻る可能性を調査する.
  • これらの逆転した細胞が自己再生し,様々な神経細胞タイプに微分化できるかどうかを判断する.

主な方法:

  • 特定の細胞外信号を用いたオリゴデンドロサイト前駆細胞の誘導.
  • 細胞の自己再生能力の評価 細胞の自己再生能力の評価
  • ニューロン,アストロサイト,オリゴデンドロサイトへの分化分析.

主要な成果:

  • 細胞外信号は,オリゴデンドロサイト前駆細胞を誘導して,多能神経幹細胞に戻すことができる.
  • これらの逆転した細胞は,自己再生能力を発揮します.
  • 多能神経幹細胞はニューロン,アストロサイト,オリゴデンドロサイトを産生する.

結論:

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  • オリゴデンドロサイト前駆細胞は,これまで認識されていたよりも大きな発達可塑性を持っています.
  • マルチポテンツ状態への再帰は,神経幹細胞生物学と潜在的な治療用途を理解するための新しい道を開く.