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Technologie de cellule souche : une entrevue avec professeur Igor Slukvin, université de Wisconsin-Madison et fondateur scientifique de l'amélioration de la défense classique et du Cynata

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Quelles sont des cellules souche et y a-t-il différents types ?

Les cellules souche ont un potentiel de se développer en types multiples de cellules et de se diviser sans limite pour compléter le niveau des cellules au corps humain durant toute la durée de la personne.

Il y a deux types importants des cellules souche embryonnaires et de cellules souche adultes (aussi cellules souche somatiques appelées). Les cellules souche adultes demeurent dans différents organes et tissu habituellement régénéré dans l'emplacement où elles vivent dedans. Des cellules souche adultes peuvent être différenciées dans les types multiples de cellules et pour cette raison les cellules souche appelées de multipotent.

En revanche, les cellules souche embryonnaires sont capables pour produire n'importe quel type de cellule trouvé à un corps humain. C'est pourquoi les cellules souche embryonnaires sont les cellules souche pluripotent appelées.

Quand est-ce que des cellules souche embryonnaires première ont été isolées et comment notre compréhension de elles s'est-elle développée depuis lors ?

Des cellules souche embryonnaires humaines ont été isolées la première fois en 1998 par James Thomson à l'université du Wisconsin, Madison. Cette découverte a élevé de manière significative l'intérêt pour la biologie de cellule souche parce qu'on ont vu les cellules souche embryonnaires en tant que source illimitée des cellules pour le médicament régénérateur.

Les avances en comprenant les cellules souche embryonnaires ont bientôt mené à une autre découverte par Shinya Yamanaka à l'université de Kyoto qui a expliqué en 2006 que des cellules somatiques adultes peuvent être transformées en cellules cheminée cheminée embryonnaires, de soi-disant cellules souche pluripotent induites.

Pouvez-vous veuillez donner une brève introduction à la technologie neuve de plate-forme de cellule souche que vous avez aidé à inventer ?

Dans mon laboratoire nous étudions la différenciation des cellules pluripotent vers le sang et des cellules vasculaires. En 2010 nous avons recensé un mesenchymoangiobalst nouveau d'ancêtre de multipotent (MCA) qui a formé pendant la différenciation des cellules souche pluripotent humaines dans une boîte de Pétri.

Les MCM ont une capacité de produire des types de cellules de variété, y compris les composantes importantes des vaisseaux sanguins (les cellules endothéliales qui forment la garniture de vaisseau sanguin, les pericytes qui stabilisent des petits vaisseaux, et des muscles lisses une composante importante de grande paroi de vaisseau sanguin) et les cellules souche mésenchymateuses (MSCs) avec un potentiel de produire l'os, le cartilage, et le tissu adipeux.

Puisque les cellules souche pluripotent peuvent augmenter prodigieux, notre technologie rend lui possible la fabrication évolutive de différents types des cellules et de GCS vasculogenic.

À à quel stade de développement cette technologie est-elle actuel ?

la compagnie basée sur Melbourne Cynata a acquis la propriété intellectuelle liée à la technologie de MCM de WARF avec l'objectif pour avancer cette technologie dans la clinique.

Actuel nous sommes à l'étape préclinique.  Le Cynata anticipe la planification pour qu'un test clinique de la phase 1 se produise pendant 2014 tardif. 

Quel choc pensez-vous cette technologie avez-vous sur la possibilité thérapeutique des cellules souche et du médicament régénérateur ?

Cette technologie permet pour produire beaucoup de différents types de cellules pour des traitements cellulaires, y compris les cellules souche mésenchymateuses (MSCs). Les GCS ont produit de beaucoup d'intérêt parce que leur potentiel d'encourager la régénération et le réglage du tissu endommagé et de réduire l'inflammation.

Des tests cliniques multiples ont été commencés pour vérifier l'utilisation des GCS pour la demande de règlement de la variété de conditions médicales. Cependant, la fabrication à l'échelle commerciale des produits actuels de GCS est un défi pratique et de réglementation important, parce que potentiel limité d'extension des cellules souche adultes et variations significatives de donneur-à-donneur.

Notre technologie active la production illimitée de l'uniforme, la pente pharmaceutique GCS d'un donneur unique. Ceci signifie une route de réglementation plus facile, une fabrication plus facile, et une prévisibilité clinique plus grande.

Comment les traitements de cellule souche ont-ils changé au cours des années et quelles barrières doivent toujours être surmontées ?

Pendant la dernière décennie le progrès important a été accompli dans la biologie de compréhension de cellule souche et leur différenciation vers le type particulier de cellules. Des tests cliniques multiples ont été commencés pour explorer le potentiel des GCS et d'autres types de cellules souche adultes de multipotent de guérir des lésions tissulaires et de réduire l'inflammation.

Le prochain défi important est d'employer les cellules souche pluripotent pour produire des tissus pour la greffe. Pour être employé pour la greffe, nous devons trouver la voie de produire les cellules qui intègrent dans les organes et le fonctionnement réceptifs correctement durant toute la durée de la durée du bénéficiaire de durée.

Seulement peu de tests cliniques ont été commencés avec des cellules dérivées des cellules souche pluripotent. Il sera critique d'expliquer la sécurité des traitements cellulaires de cheminée pluripotent.

Pourquoi est-ce que vous pensez-vous un numéro croissant aux sociétés de biotechnologie vous concentrez sur la thérapeutique se développante de cellule souche ?

Le vieillissement de la population et l'augmentation dans les maladies dégénératives continuelles dictent le besoin des traitements nouveaux de régénérer le tissu endommagé. Les technologies de cellule souche font améliorer un potentiel de manière significative le management des conditions médicales liées aux lésions tissulaires.

Que pensez-vous les futures prises pour le traitement de cellule souche ?

Les traitements de cellule souche se développent rapidement. Récent l'effort important a été effectué pour traduire des technologies pluripotent de cellule souche en clinique. Je suis sûr que dans plusieurs années nous verrons plus de tests cliniques avec des traitements de cellule souche.

Récent, le gouvernement japonais a reconnu la loi qui fournissent le procédé d'approbation rapide pour des traitements cellulaires de cheminée humaine. Cette loi facilitera la traduction rapide des technologies nouvelles de cellule souche dans la clinique.

Où peuvent les lecteurs trouver plus d'informations ?

Les lecteurs peuvent trouver plus d'informations sur des cellules souche chez www.stemcellsaustralia.edu.au/et peuvent trouver des informations sur la compagnie chez www.cynata.com ou www.ecoquest.com.au

Au sujet de professeur Igor Slukvin

GRANDE IMAGE dIgor Slukvin est professeur agrégé de pathologie et cellule et biologie régénératrice à l'université de Wisconsin-Madison, Etats-Unis. Sa recherche intéresse l'orientation sur le développement des lignées hématopoïétiques, vasculaires et mésenchymateuses des cellules souche pluripotent humaines.

Il a les plus de 70 papiers publiés et retient les brevets principaux dans l'endroit de la production hematovascular de cellules à partir des cellules souche pluripotent humaines.

M. Slukvin est un fondateur scientifique d'amélioration de la défense classique aux Etats-Unis et de Cynata en Australie.

April Cashin-Garbutt

Written by

April Cashin-Garbutt

April graduated with a first-class honours degree in Natural Sciences from Pembroke College, University of Cambridge. During her time as Editor-in-Chief, News-Medical (2012-2017), she kickstarted the content production process and helped to grow the website readership to over 60 million visitors per year. Through interviewing global thought leaders in medicine and life sciences, including Nobel laureates, April developed a passion for neuroscience and now works at the Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and Behaviour, located within UCL.

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