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¿La fuente de una célula madre cambia sus propiedades?

Su capacidad definen a las células madres de convertirse en diversos tipos de célula adulta, mientras que llenan sus propios almacenes para asegurar un abastecimiento constante.

Por ejemplo, las células madres mesenquimales (MSCs) son multipotent y pueden formar tipos numerosos de la célula, tales como osteoblasts, chondrocytes, miocitos y adipocytes. Los almacenes del MSC se encuentran en médula, sangre del cordón umbilical umbilical, y tejido adiposo, y se ha sugerido que las células madres de ubicaciones diferentes tienen diversas propiedades.

Ejemplo embrionario de la representación de las células madres 3d. Haber de imagen: Juan Cancemi/Shutterstock
Ejemplo embrionario de la representación de las células madres 3d. Haber de imagen: Juan Cancemi/Shutterstock

Células madres en remedio

Las células madres son una herramienta vital en remedio, tratar o prevenir enfermedades. Pueden ser utilizadas para tratar a gente con leucemia, deficiencia limbal de la célula madre, enfermedades inmunológicas y el injerto comparado con enfermedad del ordenador principal. Muchos usos potenciales, tal tratamiento de la enfermedad neurodegenerative, los daños de la médula espinal, y las enfermedades cardíacas se están investigando. La caracterización de células madres de diferentes fuentes es necesaria determinar qué fuente rinde las mejores células para estos usos.

Fuentes de células madres

La médula es la fuente más común de los MSCs. Sin embargo, esta fuente es altamente invasor, y el potencial y la vida útil de estas células madres disminuyen con edad. Por lo tanto, las fuentes alternativas se están investigando para los usos médicos, tales como sangre del cordón umbilical umbilical y tejido adiposo.

Propiedades de células madres de diferentes fuentes

Expresión de las proteínas superficiales

Los MSCs de diferentes fuentes fueron encontrados para compartir el perfil similar de la expresión de las proteínas superficiales, de la capacidad multipotential de la diferenciación, de la capacidad de formar unidades de la formación de colonias, y de la morfología fibroblástica. Sin embargo, el análisis adicional reveló diferencias en la expresión de varias proteínas superficiales, de tal CD90, de CD105 y de CD106. Estas proteínas se asocian a hematopoyesis y a la migración de la célula, y así que las variaciones en su expresión podrían dar lugar a propiedades distintivas.

Frecuencia de la colonia

Había diferencias en frecuencias de la colonia: la sangre del cordón umbilical umbilical rindió el tejido más inferior y adiposo que rendía la frecuencia más alta. Las células madres de la sangre del cordón umbilical umbilical podrían distinguir solamente en los linajes chondrogenic y osteogénicos, pero linajes no adipogenic. Esto era diferente de los MSCs obtenidos de otras fuentes, que podrían convertirse en variedades de células mesenquimales unas de los. Por lo tanto, las células madres de diferentes fuentes pueden tener diversos potenciales de la diferenciación. Además, las células madres umbilicales de la sangre del cordón umbilical tienen una eficiencia más inferior del aislamiento, un potencial más alto de la extensión, y pueden ser cultivadas para el periodo de tiempo más largo.

Usos médicos

La sangre del cordón umbilical umbilical puede ser útil en los usos médicos futuros pues tienen capacidades extremadamente altas de la proliferación y por lo tanto las cantidades muy altas pueden ser obtenidas. Sin embargo, su incapacidad para distinguir hacia ciertos linajes es un problema potencial. Las células madres de tejidos adiposos, sin embargo, pueden distinguir en todos los tipos de la célula y pueden ser obtenidas con métodos menos invasores que las células de la médula. Sin embargo, estas células no pueden proliferar como rápidamente y se limitan a la cantidad de grasa adiposa que puede ser generada.

Fuentes

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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