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Source de uma célula estaminal muda suas propriedades?

As células estaminais são definidas por sua capacidade para tornar-se tipos diferentes de pilha adulta, ao reabastecer suas próprias lojas para assegurar uma fonte constante.

Por exemplo, as células estaminais mesenchymal (MSCs) são multipotent e podem formar tipos numerosos da pilha, tais como osteoblasts, chondrocytes, myocytes e adipocytes. As lojas do CAM são encontradas na medula, no cordão umbilical do cordão umbilical, e no tecido adiposo, e sugeriu-se que as células estaminais dos lugar diferentes tivessem propriedades diferentes.

Ilustração embrionária da rendição das células estaminais 3d. Crédito de imagem: Giovanni Cancemi/Shutterstock
Ilustração embrionária da rendição das células estaminais 3d. Crédito de imagem: Giovanni Cancemi/Shutterstock

Células estaminais na medicina

As células estaminais são uma ferramenta vital na medicina, para tratar ou impedir doenças. Podem ser usados para tratar povos com a leucemia, a deficiência limbal da célula estaminal, as doenças imunológicas e o enxerto contra a doença do anfitrião. Muitas aplicações potenciais, tal tratamento da doença neurodegenerative, os ferimentos da medula espinal, e as doenças cardíacas estão sendo investigados. A caracterização das células estaminais das fontes diferentes é necessária para determinar que fonte rende as melhores pilhas para estas aplicações.

Fontes de células estaminais

A medula é a fonte a mais comum de CAM. Contudo, esta fonte é altamente invasora, e o potencial e o tempo destas células estaminais diminuem com idade. Conseqüentemente, as fontes alternativas estão sendo investigadas para aplicações médicas, tais como o cordão umbilical do cordão umbilical e o tecido adiposo.

Propriedades das células estaminais das fontes diferentes

Expressão das proteínas de superfície

Os CAM das fontes diferentes foram encontrados para compartilhar do perfil similar da expressão das proteínas de superfície, da capacidade multipotential da diferenciação, da capacidade formar unidades da formação de colónias, e da morfologia fibroblástica. Contudo, a análise mais aprofundada revelou diferenças na expressão de diversas proteínas de superfície, de tal CD90, de CD105 e de CD106. Estas proteínas são associadas com o haematopoiesis e a migração da pilha, e assim que as variações em sua expressão poderiam conduzir às propriedades distintivas.

Freqüência da colônia

Havia umas diferenças em freqüências da colônia: o cordão umbilical do cordão umbilical rendeu o mais baixo e tecido adiposo que rende a freqüência a mais alta. As células estaminais do cordão umbilical do cordão umbilical poderiam somente diferenciar-se linhagens chondrogenic e osteogénicas, mas em linhagens nao adipogenic. Isto era diferente dos CAM obtidos de outras fontes, que poderiam se tornar algumas das linha celular mesenchymal. Conseqüentemente, as células estaminais das fontes diferentes podem ter potenciais diferentes da diferenciação. Adicionalmente, as células estaminais do cordão umbilical do cordão umbilical têm uma eficiência mais baixa do isolamento, um potencial mais alto da expansão, e podem ser cultivadas para o período de tempo o mais longo.

Aplicações médicas

O cordão umbilical do cordão umbilical pode ser útil nas aplicações médicas futuras porque têm capacidades extremamente altas da proliferação e conseqüentemente as quantidades muito altas podem ser obtidas. Contudo, sua incapacidade diferenciar-se para determinadas linhagens é um potencial problema. As células estaminais dos tecidos adiposos, contudo, podem diferenciar-se em todos os tipos da pilha e podem ser obtidas com os métodos menos invasores do que pilhas da medula. Contudo, estas pilhas não podem proliferar como rapidamente e são limitadas à quantidade de gordura adiposa que pode ser gerada.

Fontes

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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