猿の胚へのヒト拡張多能幹細胞のキメリック寄与 ex vivo
Tao Tan1, Jun Wu2, Chenyang Si1
1State Key Laboratory of Primate Biomedical Research, Institute of Primate Translational Medicine, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500, China.
Cell
|April 16, 2021
まとめ
人間の拡張性多能幹細胞 (hEPSC) が猿の胚に統合され,早期の人間の発達と再生医療の進歩の可能性を明らかにした. この研究は,霊長類の種間キメラ形成を調査しています.
科学分野:
- 幹細胞生物学
- 発達生物学
- 霊長類の研究
背景:
- 人間の多能性幹細胞 (hPSC) は,体内の多能性評価と再生医療において極めて重要です.
- 以前の研究では,マウスやブタのような進化的に遠い種でのhPSCの寄与が限られていることが示されています.
- 種間キメラの形成を理解することは 移植と発達の研究の鍵です
研究 の 目的:
- ヒト拡張多能幹細胞 (hEPSCs) のキメリック能力をシノモルガス猿の胚で調査する.
- 早期の霊長類の発達に貢献する hEPSCの可能性を調査する.
- 種間の細胞の交響に 関わる信号伝達メカニズムを 明らかにするためです
主な方法:
- シノモルグスの猿の胚をex vivoで培養する.
- ハイパースを猿の胚に導入する
- 細胞生存,増殖,キメリック胚内の系統貢献の分析.
- 異種間信号伝達経路の調査
主要な成果:
- HEPSCはサルの胚の生存と増殖を証明した.
- HEPSCは,移植前期および早期の細胞系統に寄与した.
- ヒトとサルの細胞発達に影響を与えるシグナルイベントを特定した.
- 人間と霊長類の種間進化を研究するモデルを確立した.
結論:
- ハイパースは霊長類の胚にキメリック能力を持ち,発達生物学の新しいモデルを提供している.
- 発見は初期の人類の発達と 霊長類の進化の洞察を与えてくれます
- 結果は,再生医療のための進化的に遠い種のヒトキメリスムの強化のための戦略を伝える可能性があります.
関連する概念動画
Embryonic Stem Cells
4.2K
Embryonic stem (ES) cells were first discovered in mice in 1981 by Martin Evans. In 1998, James Thomson identified a method to isolate embryonic stem cells from humans. Human embryonic stem cells (hESCs) are obtained from 3-5 day old embryos that remain unused after an in vitro fertilization procedure.
ES cells are grown in a culture medium where they can divide indefinitely, creating ES cell lines. Under certain conditions, ES cells can differentiate, either spontaneously into a variety of...
ES cells are grown in a culture medium where they can divide indefinitely, creating ES cell lines. Under certain conditions, ES cells can differentiate, either spontaneously into a variety of...
4.2K
Induced Pluripotent Stem Cells
24.9K
Stem cells are undifferentiated cells that divide and produce different types of cells. Ordinarily, cells that have differentiated into a specific cell type are post-mitotic—that is, they no longer divide. However, scientists have found a way to reprogram these mature cells so that they “de-differentiate” and return to an unspecialized, proliferative state. These cells are also pluripotent like embryonic stem cells—able to produce all cell types—and are therefore...
24.9K


