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La source de cellule souche change-t-elle ses propriétés ?

Des cellules souche sont définies par leur capacité de se développer en différents types de cellule adulte, tout en complétant le niveau de leurs propres mémoires pour assurer une alimentation continuelle.

Par exemple, les cellules souche mésenchymateuses (MSCs) sont multipotent et peuvent former de nombreux types de cellules, tels que des osteoblasts, des chondrocytes, des myocytes et des adipocytes. Des mémoires de GCS sont trouvées en moelle osseuse, sang de cordon ombilical, et tissu adipeux, et on lui a proposé que les cellules souche de l'emplacement différent aient différentes propriétés.

Illustration embryonnaire de rendu des cellules souche 3d. Crédit d
Illustration embryonnaire de rendu des cellules souche 3d. Crédit d'image : Giovanni Cancemi/Shutterstock

Cellules souche en médicament

Les cellules souche sont un outil indispensable en médicament, pour traiter ou éviter les maladies. Elles peuvent être employées pour traiter des gens avec la leucémie, le déficit limbal de cellule souche, les maladies immunologiques et la greffe contre la maladie d'hôte. Beaucoup d'applications possibles, une telle demande de règlement de la maladie neurodegenerative, lésions de la moelle épinière, et cardiopathies sont vérifiées. La caractérisation des cellules souche de différentes sources est nécessaire pour déterminer quelle source fournit les meilleures cellules pour ces applications.

Sources de cellules souche

La moelle osseuse est la source la plus courante des GCS. Cependant, cette source est hautement invasive, et le potentiel et la durée de vie de ces cellules souche diminuent avec l'âge. Par conséquent, des sources alternatives sont vérifiées pour des applications médicales, telles que le sang de cordon ombilical et le tissu adipeux.

Propriétés des cellules souche de différentes Sources

Expression des protéines extérieures

Des GCS de différentes sources se sont avérés pour partager le profil assimilé d'expression des protéines extérieures, de la capacité multipotential de différenciation, de la capacité de former des éléments de formation de colonies, et de la morphologie fibroplastique. Cependant, l'analyse approfondie a indiqué des différences dans l'expression de plusieurs protéines extérieures, de tel CD90, de CD105 et de CD106. Ces protéines sont associées à l'hématopoïèse et à la migration des cellules, et ainsi les degrés de liberté dans leur expression pourraient avoir comme conséquence les propriétés distinctives.

Fréquence de colonie

Il y avait des différences dans des fréquences de colonie : le sang de cordon ombilical a fourni le plus bas et tissu adipeux fournissant la plus haute fréquence. Les cellules souche du sang de cordon ombilical pourraient seulement différencier dans des lignées chondrogenic et ostéogéniques, mais des lignées non adipogenic. C'était différent des GCS obtenus à partir d'autres sources, qui pourraient se développer en lignées cellulaires mésenchymateuses l'unes des. Par conséquent, les cellules souche de différentes sources peuvent avoir différents potentiels de différenciation. Supplémentaire, les cellules souche de sang de cordon ombilical ont un rendement inférieur d'isolement, un potentiel plus élevé d'extension, et peuvent être cultivées pour le plus long laps de temps.

Applications médicales

Le sang de cordon ombilical peut être utile dans de futures applications médicales car elles ont des capacités extrêmement élevées de prolifération et pour cette raison des quantités très élevées peuvent être obtenues. Cependant, leur incapacité de différencier vers certaines lignées est un problème potentiel. Les cellules souche des tissus adipeux, cependant, peuvent différencier dans tous les types de cellules et peuvent être obtenues par moins de techniques invasives que des cellules de moelle osseuse. Cependant, ces cellules ne peuvent pas proliférer en tant que rapidement et sont limitées à la quantité de graisse adipeuse qui peut être produite.

Sources

Last Updated: Apr 22, 2019

Hannah Simmons

Written by

Hannah Simmons

Hannah is a medical and life sciences writer with a Master of Science (M.Sc.) degree from Lancaster University, UK. Before becoming a writer, Hannah's research focussed on the discovery of biomarkers for Alzheimer's and Parkinson's disease. She also worked to further elucidate the biological pathways involved in these diseases. Outside of her work, Hannah enjoys swimming, taking her dog for a walk and travelling the world.

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