人类iPSC衍生的MSC诱导神经变效应,并改善急性神经损伤模型中的代谢活动
Keiji Kawatani1, Genesis Omana Suarez1,2, Ralph B Perkerson3
1Department of Neuroscience, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida 32224.
概括
诱导性多能干细胞衍生的介质干细胞 (iMSCs) 显示了神经系统疾病的治疗潜力. 它们的分泌物增强神经元的生存,增长和代谢活动,有助于脑损伤的恢复.
科学领域:
- 再生医学是一种再生医学.
- 神经科学是一个神经科学.
- 干细胞生物学 干细胞生物学
背景情况:
- 介质细胞 (MSC) 疗法对神经疾病具有前景,但由于MSC异质性,临床结果有所不同.
- 诱导多能干细胞 (iPSCs) 为MSC扩张和生物制造提供了一个一致的来源.
- 从iPSC衍生的MSCs (iMSCs) 是一个潜在的解决方案,可以克服传统MSC治疗的局限性.
研究的目的:
- 研究iPSC衍生的MSCs (iMSCs) 对iPSC衍生的神经元的治疗作用.
- 在神经损伤模型中评估iMSC分泌和iMSC的神经营养,代谢和体内影响.
主要方法:
- 在体外分析iMSC分泌对神经元生存,外生长和突触活动的影响.
- 在iMSC给药后评估神经元代谢活动 (线粒体呼吸和糖解).
- 在体内研究中,使用老鼠辐射诱导脑损伤模型,包括静脉注射iMSC和18F-FDGPET成像.
主要成果:
- 在试验室中,iMSC秘密体表现出神经营养效应,改善神经元的存活率,外生长和突触活动.
- 通过线粒体呼吸和糖解,iMSC增强了神经元的代谢活动,无论是体外还是体外.
- 在脑损伤的小鼠中,静脉注射iMSC恢复了突触代谢活动,并增加了大脑的葡萄糖吸收.
结论:
- 来自iMSC的秘密体对神经元具有显著的神经营养和代谢益处.
- iMSC治疗有效地解决了脑损伤模型中的能量缺陷,恢复了代谢活动.
- iMSCs在治疗神经系统疾病方面具有可观的再生医学应用潜力.
更多相关视频
09:08A Neurosphere Assay to Evaluate Endogenous Neural Stem Cell Activation in a Mouse Model of Minimal Spinal Cord Injury
Published on: September 13, 2018
9.9K
09:19High Throughput Characterization of Adult Stem Cells Engineered for Delivery of Therapeutic Factors for Neuroprotective Strategies
Published on: January 4, 2015
10.8K
