کنترل شیمیایی توان تکاملی و سرنوشت سلول های بنیادی
تاریخ انتشار: شنبه 30 اردیبهشت 1391
| امتیاز:
کنترل شیمیایی توان تکاملی و سرنوشت سلول های بنیادی
Lyssiotis CA, Lairson LL, Boitano AE, Wurdak H, Zhu S, Schultz PG
Angew Chem Int Ed Engl. 2011 Jan 3;50(1)
خلاصه:
دامنه کاربردهای بالقوه سلولهای بنیادی در پزشکی از استفاده آنها در مدل سازی بیماری ها، کشف دارو تا پیوند سلول و درمانهای احیاکننده میباشد. هرچند، قبل از اینکه این وعدهها عملی شوند، بایستی موانع موجود شامل کنترل تمایز سلولهای بنیادی، پسزدگی عضو بیگانه و دسترسی به سلولهای محدود، برطرف گردند. به این منظور درک درستی از مکانیسمهای کنترل کننده تواناییهای سلولهای بنیادی و توسعه روشهایی جهت کنترل کارای سرنوشت آنها موردنیاز است. اخیرا، تعدادی مولکول کوچک شناسایی شده است که میتوانند در هر دو شرایط آزمایشگاهی و بدن موجود زنده، به عنوان ابزاری برای تکثیر سلولهای بنیادی، هدایت تمایز آنها یا برنامهریزی مجدد سلولهای سوماتیکی جهت تبدیل آنها به سلولهای غیرتخصصی و تمایزنیافته، کاربرد داشته باشند. این مولکولها، امکان و توانایی بررسی مکانیسمهای اپیژنتیکی و پیام رسانی را که بیولوژی سلولهای بنیادی را تنظیم می کنند، فراهم کردهاند. همچنین در توسعه درمانهای موثر برای احیا و ترمیم بافت نیز قابل استفاده میباشند.
Chemical control of stem cell fate and developmental potential
Source
Department of Chemistry and The Skaggs Institute for Chemical Biology, The Scripps Research Institute, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. costas@lyssiotis.com
Abstract
Potential applications of stem cells in medicine range from their inclusion in disease modeling and drug discovery to cell transplantation and regenerative therapies. However, before this promise can be realized several obstacles must be overcome, including the control of stem cell differentiation, allogeneic rejection and limited cell availability. This will require an improved understanding of the mechanisms that govern stem cell potential and the development of robust methods to efficiently control their fate. Recently, a number of small molecules have been identified that can be used both in vitro and in vivo as tools to expand stem cells, direct their differentiation, or reprogram somatic cells to a more naive state. These molecules have provided a wealth of insights into the signaling and epigenetic mechanisms that regulate stem cell biology, and are already beginning to contribute to the development of effective treatments for tissue repair and regeneration