مقايسه استحصال و موفقيت در تخليص سلولهاي بنيادي مزانشيمي از دو منبع مغز استخوان و بافت چربي انسان
DOI::
https://doi.org/10.22100/jkh.v9i4.320کلمات کلیدی:
سلولهاي بنيادي مزانشيمي، بافت چربي، مغز استخوان، استحصال و تخليصچکیده
مقدمه: سلولهاي بنيادي مزانشيمي (MSCs: Mesenchymal stem cells) با داشتن مزيتهايي نظير قابليت توان تمايزي و اعمال آثار پاراكرين در درمان بیماریهای مختلف نقش دارند. لذا استفاده از MSCs بهعنوان ابزاري در سلول درماني، نیازمند استحصال موفق این سلولها در كمترين زمان ممكن است.
مواد و روشها: به همین منظور در اين مطالعه MSCs از منابع مغز استخوان و چربی انسان استخراج شده و از نظر درصد موفقيت كشت و سرعت تخليص مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای اطمینان از اینکه سلولهای استحصال شده MSCs هستند، مطالعه تمایز به سلولهای چربی و سلولهای استخوانی بهوسيله رنگآميزی Oil Red O و Alizarin Red S و سنجش فعالیت آلکالین فسفاتازی انجام گرفت. همچنین سلولهای جدا شده، از نظر نشانگرهای اختصاصی بهوسيله فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفتند.
نتايج: نتایج حاكي از آن بود که درصد موفقيت در جداسازي MSCs از بافت چربي بيشتر از بافت مغز استخوان بود و همچنين روند تخليص در MSCs جدا شده از بافت چربي در مقايسه با MSCs جدا شده از مغز استخوان بهمدت زمان كمتري نياز دارد. همچنين نتایج ما مويد اين واقعيت بود که استحصال MSCs از بافت چربی از دهندههای مختلف كاملاً تکرارپذیر بوده و وابسته به دهنده نيست ليكن اين مسأله در مورد MSCs مشتق از بافت مغز استخوان صادق نبود.
نتيجهگيري: در مجموع نتايج اين تحقيق بيانگر اين بود كه بافت چربي در مقايسه با بافت مغز استخوان، به لحاظ درصد موفقيت در جداسازي اوليه سلولها و همچنين سرعت تخليص بعدي سلولها، منبع مناسبتري برای استخراج MSCs ميباشد.مراجع
Wei X, Yang X, Han ZP, Qu FF, Shao L, Shi YF. Mesenchymal stem cells: a new trend for cell therapy. Acta Pharmacologica Sinica 2013;34(6):747-54.
Friedenstein AJ, Chailakhyan RK, Latsinik NV, Panasyuk AF, Keiliss-Borok IV. Stromal cells responsible for transferring the microenvironment of the hemopoietic tissues. Cloning in vitro and retransplantation in vivo. Transplantation 1974;17(4):331-40.
Bieback K, Brinkmann I. Mesenchymal stromal cells from human perinatal tissues: From biology to cell therapy. World Journal of Stem Cells 2010;2(4):81-92.
Ankrum J, Karp JM. Mesenchymal stem cell therapy: Two steps forward, one step back. Trends in Molecular Medicine 2010;16(5):203-9.
Lavoie JR, Rosu-Myles M. Uncovering the secrets of mesenchymal stem cells. Biochimie 2013;95(12):2212-21.
Tarnok A, Ulrich H, Bocsi J. Phenotypes of stem cells from diverse origin. Cytometry Part A: the Journal of the International Society for Analytical Cytology 2010;77(1):6-10.
Falavigna A, Costa da Costa J. Mesenchymal autologous stem cells. World neurosurgery 2013 Feb 9. doi: 10.1016/j.wneu.2013.02.026.
Ringe J, Strassburg S, Neumann K, Endres M, Notter M, Burmester GR, et al. Towards in situ tissue repair: human mesenchymal stem cells express chemokine receptors CXCR1, CXCR2 and CCR2, and migrate upon stimulation with CXCL8 but not CCL2. Journal of Cellular Biochemistry 2007;101(1):135-46.
Mimeault M, Batra SK. Concise review: recent advances on the significance of stem cells in tissue regeneration and cancer therapies. Stem Cells (Dayton, Ohio) 2006;24(11):2319-45.
Van Poll D, Parekkadan B, Rinkes I, Tilles AW, Yarmush ML. Mesenchymal stem cell therapy for protection and repair of injured vital organs. Cellular and Molecular Bioengineering 2008;1(1):42-50.
Wagner W, Wein F, Seckinger A, Frankhauser M, Wirkner U, Krause U, et al. Comparative characteristics of mesenchymal stem cells from human bone marrow, adipose tissue, and umbilical cord blood. Exp Hematol 2005;33(11):1402-16.
Peng L, Jia Z, Yin X, Zhang X, Liu Y, Chen P, et al. Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, cartilage, and adipose tissue. Stem Cells and Development 2008;17(4):761-73.
Kern S, Eichler H, Stoeve J, Kluter H, Bieback K. Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue. Stem Cells (Dayton, Ohio) 2006;24(5):1294-301.
Paul D, Samuel SM, Maulik N. Mesenchymal stem cell: present challenges and prospective cellular cardiomyoplasty approaches for myocardial regeneration. Antioxid Redox Signal 2009;11(8):1841-55.
Huang NF, Li S. Mesenchymal stem cells for vascular regeneration. Regen Med 2008;3(6):877-92.
Blaber SP, Webster RA, Hill CJ, Breen EJ, Kuah D, Vesey G, et al. Analysis of in vitro secretion profiles from adipose-derived cell populations. Journal of Translational Medicine 2012;10:172.
Varma MJ, Breuls RG, Schouten TE, Jurgens WJ, Bontkes HJ, Schuurhuis GJ, et al. Phenotypical and functional characterization of freshly isolated adipose tissue-derived stem cells. Stem Cells and Development 2007;16(1):91-104.
Astori G, Vignati F, Bardelli S, Tubio M, Gola M, Albertini V, et al. "In vitro" and multicolor phenotypic characterization of cell subpopulations identified in fresh human adipose tissue stromal vascular fraction and in the derived mesenchymal stem cells. Journal of Translational Medicine 2007;5:55.
Kassem M, Kristiansen M, Abdallah BM. Mesenchymal stem cells: cell biology and potential use in therapy. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2004;95(5):209-14.
Strem BM, Hicok KC, Zhu M, Wulur I, Alfonso Z, Schreiber RE, et al. Multipotential differentiation of adipose tissue-derived stem cells. The Keio Journal of Medicine 2005;54(3):132-41.
Helder MN, Knippenberg M, Klein-Nulend J, Wuisman PI. Stem cells from adipose tissue allow challenging new concepts for regenerative medicine. Tissue Engineering 2007;13(8):1799-808.
Puissant B, Barreau C, Bourin P, Clavel C, Corre J, Bousquet C, et al. Immunomodulatory effect of human adipose tissue-derived adult stem cells: comparison with bone marrow mesenchymal stem cells. British Journal of Haematology 2005;129(1):118-29.
Konno M, Hamabe A, Hasegawa S, Ogawa H, Fukusumi T, Nishikawa S, et al. Adipose-derived mesenchymal stem cells and regenerative medicine. Development, Growth & Differentiation 2013;55(3):309-18.
Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, Huang J, Futrell JW, Katz AJ, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue engineering 2001;7(2):211-28.
Singh M, Thomas P, Shukla D, Tulsawani R, Saxena S, Bansal A. Effect of subchronic hypobaric hypoxia on oxidative stress in rat heart. Applied Biochemistry and Biotechnology 2013;169(8):2405-19.
Niehage C, Steenblock C, Pursche T, Bornhauser M, Corbeil D, Hoflack B. The cell surface proteome of human mesenchymal stromal cells. PloS One 2011;6(5):e20399.
Wagner J, Kean T, Young R, Dennis JE, Caplan AI. Optimizing mesenchymal stem cell-based therapeutics. Current Opinion in Biotechnology 2009;20(5):531-6.
Kassem M. Stem cells: potential therapy for age-related diseases. Annals of the New York Academy of Sciences 2006;1067:436-42.
چاپ شده
شماره
نوع مقاله
مجوز
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.