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Renewal of Skin Epidermal Stem Cells01:12

Renewal of Skin Epidermal Stem Cells

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The skin is divided into epidermis, dermis, and hypodermis, the skin's outermost, middle, and inner layers. The human epidermal layer regularly undergoes renewal, where old, dead cells are replaced by new cells. Epidermal stem cells or EpiSCs divide and differentiate to restore the lost cells. For the renewal process, some EpiSCs continuously self-renew. In contrast, few others differentiate into transit-amplifying cells, which later form prickle or spinous cells, followed by granular...
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Clinical Applications of Epidermal Stem Cells01:19

Clinical Applications of Epidermal Stem Cells

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Epidermal stem cells (EpiSCs) are mainly located at the basal layer of the epidermis. These cells repair minor injuries of the skin and replace dead skin cells. However, EpiSCs’ cannot heal severe wounds such as major burns or those from diabetes or hereditary disorders. In such cases, culturing the epidermal stem cells from the patient is possible and has yielded successful treatment options, such as laboratory-grown skin grafts. These grafts are synthesized using a patient’s own...
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Cells of the Epidermis01:24

Cells of the Epidermis

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The epidermis is made of four or five layers of epithelial cells, depending on its location in the body. From deep to superficial, these layers are the stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, and stratum corneum.
The cells in all these layers except the stratum basale are called keratinocytes, a type of cell that manufactures and stores the protein keratin. The keratinocytes in the stratum corneum are dead and regularly slough away, being replaced by cells from...
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Zygotic Development And Stem Cell Formation01:10

Zygotic Development And Stem Cell Formation

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The development of all multicellular organisms starts with the fusion of haploid cells called sperm and egg to form a diploid zygote. A zygote is a totipotent cell that can develop into a complete organism. The zygote undergoes cell division or cleavage to form an 8-cell mass. Until this stage, the cells are spherical, loosely attached, and remain totipotent. Totipotent cells are capable of developing both the embryonic and the extraembryonic tissues. However, as they continue to divide, they...
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Multipotency and Niche of Bulge Stem Cell01:06

Multipotency and Niche of Bulge Stem Cell

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A hair follicle or HF is a small part of the skin that produces the hair shaft. Paul Gerson Unna was the first to observe a bulge in the human hair follicle's outer root sheath (ORS). The bulge is present between the sebaceous gland and the arrector pili muscle and is the niche for hair follicle stem cells (HFSCs). The bulge is also a niche for melanocyte stem cells, and their loss results in graying of hair. The HFSCs express Sox9 and Lhx2, which help them maintain stemness and prevent...
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人間の表皮における幹細胞のパターンと運命

P H Jones1, S Harper, F M Watt

  • 1Keratinocyte Laboratory, Imperial Cancer Research Fund, London, England.

Cell
|January 13, 1995
PubMed
まとめ

人間の表皮には,幹細胞とトランジット増幅細胞が含まれています. 幹細胞はインテグリン濃度が高くなり,皮膚内での同定と隔離を助けます. この発見は,皮膚細胞ダイナミクスの理解を深める.

科学分野:

  • 皮膚科 皮膚科について
  • 細胞生物学 細胞生物学
  • バイオケミストリー バイオケミストリー

背景:

  • 人間の表皮は,増殖する2つのケラチノサイト集団で構成されています: 増殖の可能性の高い幹細胞と,分化のために定められたトランジット増幅細胞です.
  • これらの細胞の特徴的なマーカーと局所を把握することは,再生医療と皮膚研究において極めて重要です.

研究 の 目的:

  • ヒトの表皮幹細胞とトランジット増強細胞を vivo で区別するための特定のマーカーを特定する.
  • これらの細胞集団の表面内での空間的分布と潜在的自己調節を調査する.

主な方法:

  • ヒトの表皮のインビボ分析を用いた.
  • 幹細胞におけるα2β1およびα3β1インテグリンの発現レベルと,トランジット増強細胞の発現レベルを定量化して比較した.
  • エピデルマ・ダーマの交差点とS相細胞の相対的な細胞分布を観察した.
  • 培養ケラチノサイトで再現された幹細胞のパターン.

主要な成果:

  • 幹細胞は,トランジット増強細胞と比較して,アルファ2β1およびアルファ3β1インテグリンを著しく多く発現する.
  • インテグリン発現レベルは,皮膚の幹細胞を組織から直接識別し隔離するための信頼できるマーカーとして機能します.

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  • 幹細胞とトランジット増強細胞の分布はランダムではなく,表皮と皮膚の交差点との関係で明確なパターンを形成し,体部位によって異なります.
  • これらの空間的なパターンは,S相における細胞の分布と相関しています.
  • 幹細胞のパターンはインビトロで複製され,オトクリンの調節を示唆します.
  • 結論:

    • アルファ2β1およびアルファ3β1インテグリンは,ヒトの表皮幹細胞を特定および隔離するための重要なマーカーです.
    • 皮質幹細胞とトランジット増幅細胞の非ランダムでサイト固有の分布は,組織的原理の基礎を示唆しています.
    • 皮質幹細胞のパターンは自己調節性を持ち,皮質の影響から潜在的に独立しています.