باز برنامهریزی مستقیم آستروسیتهای انسانی به سلولهای بنیادی عصبی و نورونها
Corti S, Nizzardo M, Simone C, Falcone M, Donadoni C, Salani S, Rizzo F, Nardini M, Riboldi G, Magri F, Zanetta C, Faravelli I, Bresolin N, Comi GP
Exp Cell Res, 2012
خلاصه
تولید نورونها و سلولهای بنیادی عصبی از آستروسیتهای انسانی دوباره برنامهریزی شده، راهکار بالقوهای برای ترمیم آسیبهای عصبی محسوب میشود. در این مطالعه، ما بازگشت تمایز آستروسیتهای قشری در انسان به فنوتیپ پیشساز/ بنیادی عصبی را با هدف دستیابی به سلولهای بالغ و پروژنیتوری با ماهیت عصبی نشان دادیم. بیان خارجی فاکتورهای دخیل در برنامهریزی مجدد یعنی OCT4، SOX2 یا NANOG در آستروسیتها در شرایط کشت/سایتوکاینی اختصاصی، برنامهی ژنی سلولهای بنیادی عصبی را در این سلولها فعال کرده و تولید سلولهای بیانکنندهی مارکرهای پیشساز/بنیادی عصبی را القا میکنند. آستروسیتهای CD44+ بالغ خالص نیز این تغییر به سمت ردهی عصبی را نشان میدهند و نیازی به گذر از مرحله و وضعیت پرتوانی ندارند. این سلولهای بنیادی عصبی مشتق از آستروسیتها به نورونها، آستروسیتها و الیگودندروسیتها تمایز مییابند و خصوصیات پیوند به in vivo را از خود نشان میدهند. بیان ASCL1 کسب فنوتیپ عصبی را در in vitro و in vivo بیشتر تحریک میکند. بررسیهای متیلاسیون نشان دادند که تغییرات اپیژنتیکی مبنا و اساس این فرآیند را تشکیل میدهند. احیای خاصیت چندتوانی در آستروسیتهای انسان، در جهت برنامهریزی مجدد سلولی سلولهای سیستم عصبی مرکزی درونی با هدف درمان بیماریهای عصبی، بالقوه کاربردی میباشد.
Exp Cell Res. 2012 Mar 8. [Epub ahead of print]
Direct reprogramming of human astrocytes into neural stem cells and neurons
Corti S, Nizzardo M, Simone C, Falcone M, Donadoni C, Salani S, Rizzo F, Nardini M, Riboldi G, Magri F, Zanetta C, Faravelli I, Bresolin N, Comi GP.
Abstract
Generating neural stem cells and neurons from reprogrammed human astrocytes is a potential strategy for neurological repair. Here we show dedifferentiation of human cortical astrocytes into the neural stem/progenitor phenotype to obtain progenitor and mature cells with a neural fate. Ectopic expression of the reprogramming factors OCT4, SOX2, or NANOG into astrocytes in specific cytokine/culture conditions activated the neural stem gene program and induced generation of cells expressing neural stem/precursor markers. Pure CD44+ mature astrocytes also exhibited this lineage commitment change and did not require passing through a pluripotent state. These astrocyte-derived neural stem cells gave rise to neurons, astrocytes, and oligodendrocytes and showed in vivo engraftment properties. ASCL1 expression further promoted neuronal phenotype acquisition in vitro and in vivo. Methylation analysis showed that epigenetic modifications underlie this process. The restoration of multipotency from human astrocytes has potential in cellular reprogramming of endogenous central nervous system cells in neurological disorders.