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什么叫神經(jīng)干細(xì)胞移植?

神經(jīng)干細(xì)胞移植作為神經(jīng)退行性疾病的替代療法。

世界人口預(yù)期壽命的延長需要更有效的治療神經(jīng)退行性疾病,這些疾病在老年人中很常見,例如阿爾茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、亨廷頓?。℉D)和肌萎縮側(cè)索硬化癥(ALS) 1。神經(jīng)干細(xì)胞(NSC)對于神經(jīng)系統(tǒng)功能的發(fā)育和維持至關(guān)重要,并且在神經(jīng)退行性疾病中具有廣泛的治療作用。

什么叫神經(jīng)干細(xì)胞移植?

神經(jīng)干細(xì)胞

NSC是能夠自我更新并具有分化為神經(jīng)元、星形膠質(zhì)細(xì)胞和少突膠質(zhì)細(xì)胞的潛力的細(xì)胞。神經(jīng)干細(xì)胞的特性總結(jié)如下:

(i) 神經(jīng)組織的產(chǎn)生3

(Ⅱ)自我更新能力。

(iii) 多潛能分化。

(iv) 低免疫原性。神經(jīng)干細(xì)胞的發(fā)現(xiàn)打破了“神經(jīng)元不會(huì)再生”的傳統(tǒng)觀念4。

神經(jīng)干細(xì)胞移植原理

中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷或變性后神經(jīng)元和膠質(zhì)細(xì)胞的損傷和死亡導(dǎo)致相應(yīng)的臨床癥狀。由于神經(jīng)干細(xì)胞數(shù)量有限以及大腦微環(huán)境不允許,難以進(jìn)行有效的神經(jīng)元和膠質(zhì)細(xì)胞修復(fù),因此神經(jīng)干細(xì)胞移植療法在這方面具有廣闊的前景5。

神經(jīng)干細(xì)胞分化

為了從多能干細(xì)胞(例如人胚胎干細(xì)胞(hESC)或誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC))中獲得可擴(kuò)展且特征良好的 NSC亞群,已經(jīng)開發(fā)了不同的NSC分化方案6。常用的方案是基于胚狀體(EB)的生成,其在含有生長因子(例如成纖維細(xì)胞生長因子(FGF)、表皮生長因子(EGF)、神經(jīng)營養(yǎng)因子(NTF))的無血清培養(yǎng)基中粘附和擴(kuò)增。這不僅刺激NSC分化為線性細(xì)胞群,而且還減少宿主內(nèi)源性神經(jīng)元的細(xì)胞死亡,促進(jìn)其軸突/樹突連接,并增強(qiáng)移植NSC的存活和植入7

產(chǎn)品名稱描述
腦源性神經(jīng)營養(yǎng)
因子 (BDNF) (HY-P7116A)
神經(jīng)營養(yǎng)因子
血管內(nèi)皮生長
因子 (VEGF) (HY-P73471)
血管生成信號(hào)蛋白
膠質(zhì)細(xì)胞源性神經(jīng)營養(yǎng)
因子 (GDNF) (HY-P73075)
神經(jīng)營養(yǎng)因子
神經(jīng)生長因子(NGF)(HY-P7660)神經(jīng)營養(yǎng)因子和
神經(jīng)肽
神經(jīng)營養(yǎng)素-3 (NT3) (HY-P70456)神經(jīng)營養(yǎng)因子
堿性成纖維細(xì)胞生長因子
(BFGF)(HY-P7330)
有絲分裂因子
表皮生長因子(EGF)(HY-P7109)有絲分裂因子
胰島素樣生長因子-1 (IGF-1) (HY-P70698A)蛋白質(zhì)激素
胰島素樣生長因子-2 (IGF-2) (HY-P70950)蛋白質(zhì)激素
睫狀神經(jīng)營養(yǎng)因子(CNTF)(HY-P7146)神經(jīng)營養(yǎng)因子

參考資料:

Heemels MT. Neurodegenerative diseases. Nature. 2016;539(7628):179.

Malatesta P, Appolloni I, Calzolari F. Radial glia and neural stem cells. Cell Tissue Res. 2008;331(1):165-178.

Miller RH, Bai L. The expanding influence of stem cells in neural repair. Ann Neurol. 2007;61(3):187-188.

Hong-qi M, Ya-ping Q. Application of neural stem cells in nervous system diseases. Chinese Journal of Tissue Engineering Research. 2010;14(1):175.

Li X, Liu T, Song K, et al. Culture of neural stem cells in calcium alginate beads. Biotechnol Prog. 2006;22(6):1683-1689.

Chambers SM, Fasano CA, Papapetrou EP, Tomishima M, Sadelain M, Studer L. Highly efficient neural conversion of human ES and iPS cells by dual inhibition of SMAD signaling. Nat Biotechnol. 2009;27(3):275-280.

De Gioia R, Biella F, Citterio G, et al. Neural stem cell transplantation for neurodegenerative diseases. Int J Mol Sci. 2020;21(9):3103.

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