Las células madre injertadas Exhibidores vigoroso …

Las células madre injertadas Exhibidores vigoroso ...

neuronas humanas reprogramadas se extienden en el sistema nervioso de ratón

Investigadores financiados por el NIBIB informan en un estudio reciente que eran capaces de utilizar las células madre humanas para crecer nuevos nervios en un modelo de rata de lesión de la médula espinal. Las neuronas crecieron decenas de miles de axones que se extendían de toda la longitud de la médula espinal, hacia fuera de la zona de la lesión. El procedimiento emplea células madre pluripotentes inducidas o células iPS, que son células madre que pueden ser accionados para convertirse en un tipo celular específico – en este caso cells– nervios para reparar una médula espinal dañada experimentalmente. Las células iPS se hicieron usando las células de la piel de una de 86 años, de sexo masculino, lo que demuestra que incluso en una persona de edad avanzada, la capacidad de las células para convertirse en un tipo de célula diferente (pluripotencia) se mantuvieron.

El autor principal, Paul Lu, Ph.D. y autor principal de Mark Tuszynski, MD, PhD, y su equipo de la Universidad de California – San Diego Centro de Reparación Neural, realizó el experimento de construcción en un trabajo anterior utilizando células madre embrionarias humanas en un modelo de lesión de la médula espinal de rata similar. 1 El presente trabajo, se describe en la edición del 20 de agosto Neuron, se llevó a cabo para determinar si células iPS podrían ser utilizados para la reparación de la médula espinal. 2

Esquema del procedimiento utilizando células de la piel para crear células madre neurales para la inyección en el sitio de la lesión de la médula espinal (Cortesía Pablo Lu, Universidad de California, San Diego).

El grupo está interesado en u so iPSCs para desarrollar una reparación potencial de lesión de la médula espinal (LME), ya que con células iPS, que pueden utilizar las células tomadas de la persona con la lesión, en lugar de utilizar cubetas donado como las células madre embrionarias humanas, que son exterior al paciente. Esto es una ventaja importante, ya que evita cualquier rechazo inmunológico que podría ocurrir con las células de reparación extranjeros.

En el presente trabajo, las neuronas humanas derivadas de IPSC fueron embebidos en una matriz que incluye un cóctel de factores de crecimiento, que se injertó en la médula espinal lesionada experimentalmente en el modelo de rata. Después de tres meses los investigadores obser extensa crecimiento axonal que sobresalen de las neuronas injertadas, llegando a largas distancias en ambas direcciones a lo largo de la médula espinal, desde el cerebro hasta el final de la cola de la médula espinal. Los axones parecían hacer conexiones con las neuronas de rata existentes. Es importante destacar que los axones extendidos hacia fuera de la zona de la lesión, una zona con una combinación compleja de factores después de la lesión y los procesos en marcha, algunos de los cuales son conocidos para dificultar el crecimiento neuronal y la extensión de los axones.

Las células madre neurales (IPSC etiqueta verde) se extienden hacia abajo de la médula espinal en ambas direcciones desde el sitio de la lesión, donde se inyectaron las células madre neurales humanas (Cortesía Pablo Lu, Universidad de California, San Diego).

Corte transversal de la médula espinal tratados mostrando trasplantado neuronas humanas (verde) que se extienden en la materia ratón blanco (rojo) y la materia gris (azul) (Cortesía Pablo Lu, Universidad de California, San Diego).

Tuszynski fue o n t o estado, «hay varias consideraciones importantes que los estudios futuros se ocupará. Estos incluyen si el gran número de axones humanos hacer conexiones correctas o inc o rect; si las nuevas conexiones contienen los neurotransmisores químicos apropiados para formar conexiones funcionales; si las conexiones, una vez formada, son permanente o transitoria; y exactamente cuánto tiempo se necesita para convertirse en células humanas maduras. Estas consideraciones determinarán qué medida el posible candidato a estas células podrían ser para uso en seres humanos «.

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