Preview

Медицинский вестник Башкортостана

Расширенный поиск

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Аннотация

Основополагающей идеей регенеративной медицины являются восстановление или замена тканей и органов биосовместимыми с организмом реципиента имплантатами. Плюрипотентные стволовые клетки обладают способностью к бесконечному самообновлению и дифференцировке в более чем 200 типов соматических клеток человеческого организма. В области биомедицины именно внедрение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток представляется наиболее стратегически выгодным, поскольку их источники являются относительно легкодоступными, что позволит эффективно получать и культивировать ткани in vitro. Перепрограммирование соматических клеток приводит к их регрессии до первоначального плюрипотентного состояния. Независимыми группами ученых были предложены разнообразные способы усовершенствования индукции плюрипотентности с целью ограничить иммуногенность и онкогенность, повысить эффективность и ускорить кинетику процесса. В этом обзоре мы проанализировали разнообразные подходы получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и выделили наиболее перспективные тенденции в развитии данного направления.

Об авторах

Т. И. Биккузин
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


В. Н. Павлов
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


И. Ф. Гареев
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


Список литературы

1. Васькова, Е.А. Феномен «эпигенетической памяти» индуцированных плюрипотентных стволовых клеток / Е.А. Васькова, А.Е. Стекленева, С.П. Медведев, С.М. Закиян // Acta naturae. - 2013. - № 4. - С.15-23

2. Меркулов, В.А. Проблемы и перспективы применения клеточной терапии в клинической практике / В.А. Меркулов, Н.Д. Бунятян, С.М. Радаев // Ведомости НЦЭСМП. - 2011. - № 2. - С.35-38

3. Bhutani K. Whole-genome mutational burden analysis of three pluripotency induction methods / K. Bhutani [et. al.] // J. Nat Commun. - 2016. - Vol. 7. - P. 233-242

4. Cohen D.E. Turning straw into gold: directing cell fate for regenerative medicine / D.E. Cohen [et. al.] // J. Nat. Rev. Genet. - 2011. - Vol.12. - P. 243-252

5. Efe J. The evolving biology of small molecules: controlling cell fate and identity / J.A. Efe, S. Ding // J. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. - 2011. - Vol. 36. - P. 2208-2221

6. Fusaki N. Efficient induction of transgene-free human pluripotent stem cells using a vector based on Sendai virus, an RNA virus that does not integrate into the host genome / N. Fusaki [et. al.] // J. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. - 2009. - Vol. 85. - P. 348-362

7. Hou P. Pluripotent stem cells induced from mouse somatic cells by small-molecule compounds / P. Hou [et. al.] // J. Science. - 2013. - Vol. 341. - P. 651-654

8. Jia F. A nonviral minicircle vector for deriving human iPS cells / F. Jia [et. al.] // J. Nat Methods. - 2010. - Vol. 7. - P. 197-199

9. Jopling C. Dedifferentiation, transdifferentiation and reprogramming: three routes to regeneration. / C. Jopling [et. al.] // J. Nat Rev Mol Cell Biol. - 2011. - Vol. 12. - P. 79-89

10. Kaji K. Virus-free induction of pluripotency and subsequent excision of reprogramming factors / K. Kaji [et. al.] // J. Nature - 2009. - Vol. 458. - P. 771-775

11. Kim D. Generation of human induced pluripotent stem cells by direct delivery of reprogramming proteins / D. Kim [et. al.] // J. Cell Stem Cell. - 2009. - Vol. 4. - P. 472-476

12. Loh Y.H. Excision of a viral reprogramming cassette by delivery of synthetic Cre mRNA / Y.H. Loh [et. al.] // J. Curr Protoc Stem Cell Biol. - 2012. - Vol. 4. - P. 188-202

13. Ma T. Progress in the reprogramming of somatic cells / T. Ma [et. al.] // J. Circ Res. - 2013. - Vol. 112. - P. 562-574

14. Miyoshi N. Reprogramming of mouse and human cells to pluripotency using mature microRNAs. / N. Miyoshi [et. al.] // J. Cell Stem Cell. - 2011. - Vol. 8 - P. 633-638

15. Mykhaylyk O. Liposomal magnetofection / O. Mykhaylyk [et. al.] // J. Methods Mol Biol. - 2010. - Vol. 605. - P. 487-525

16. Nie B. Cellular reprogramming: a small molecule perspective / B. Nie [et. al.] // J. Curr Opin Cell Biol. - 2012. - Vol. 6 - P. 784-792

17. Nichols J. Pluripotency in the embryo and in culture / J. Nichols, A. Smith // J. Cold Spring Harb Perspect Biol. - 2012. - Vol. 4. - P.103-116

18. Okita K. Generation of mouse induced pluripotent stem cells without viral vectors / K. Okita [et. al.] // J. Science. - 2008. - Vol. 22 - P. 949-953

19. Okita K. A more efficient method to generate integration-free human iPS cells / K. Okita [et. al.] // J. Nat Methods. - 2011. - Vol. 5. - P. 409-412

20. Sachamitr P. Induced pluripotent stem cells: challenges and opportunities for cancer immunotherapy / P. Sachamitr [et. al.] // J. Front. Immunol. - 2014. - Vol. 5. - P. 48-62

21. Soda Y. Transdifferentiation of glioblastoma cells into vascular endothelial cells / Y. Soda [et. al.] // J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2011. - Vol.108. - P. 4274-4280

22. Shen C.N. Transdifferentiation of pancreas to liver / C.N Shen [et. al.] // J. Mech. Dev. - 2003. - Vol.120. - P. 107-116

23. Surget S. Uncovering the role of p53 splice variants in human malignancy: a clinical perspective / S. Surget, M.P. Khoury, J.C. Bourdon // J. Onco Targets Ther. - 2006. - Vol. 7. - P.57-58

24. Subramanyam D. Multiple targets of miR-302 and miR-372 promote reprogramming of human fibroblasts to induced pluripotent stem cells / D. Subramanyam [et. al.] // J. Nat Biotechnol. - 2011. - Vol. 29. - P. 443-448

25. Takahashi K. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors / K. Takahashi [et. al.] // J. Cell. - 2007. - Vol. 30. - P. 861-872

26. Takahashi K. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors / K. Takahashi, S. Yamanaka // J. Cell. - 2006. - Vol. 126. - P.663-676

27. Warren L. Highly efficient reprogramming to pluripotency and directed differentiation of human cells with synthetic modified mRNA / L. Warren [et. al.] // J. Cell Stem Cell. - 2010. - Vol. 7. - P. 618-630

28. Woltjen K. PiggyBac transposition reprograms fibroblasts to induced pluripotent stem cells / K. Woltjen [et. al.] // J. Nature - 2009. - Vol. 458. - P. 766-770

29. Yu J. Human induced pluripotent stem cells free of vector and transgene sequences / J. Yu [et. al.] // J. Science. - 2009. - Vol. 324 - P. 797-801

30. Yu J. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells / J. Yu [et. al.] // J. Science. - 2007. - Vol. 318. - P. 1917- 1920

31. Xiao B. MicroRNA cluster 302-367 enhances somatic cell reprogramming by accelerating a mesenchymal-to-epithelial transition / B. Xiao [et. al.] // J Biol Chem. - 2011. - Vol. 13. - P. 17359-17364


Рецензия

Для цитирования:


Биккузин Т.И., Павлов В.Н., Гареев И.Ф. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК. Медицинский вестник Башкортостана. 2018;13(2):91-96.

For citation:


Bikkuzin T.I., Pavlov V.N., Gareev I.F. METHODS OF OBTAINING INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS. Bashkortostan Medical Journal. 2018;13(2):91-96. (In Russ.)

Просмотров: 58


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-6209 (Print)