БИОХИМИЯ, 2019, том 84, вып. 3, с. 293–296

УДК 57.085.2

Такие разные стволовые клетки

© 2019 М.А. Лагарькова

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России, 119435 Москва, Россия; электронная почта: lagar@rcpcm.org

Поступила в редакцию 19.12.2018
После доработки 24.12.2018
Принята к публикации 24.12.2018

DOI: 10.1134/S0320972519030011

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки, гематопоэтические стволовые клетки, эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, дифференцировка.

Аннотация

Наверное, нет более интригующей темы в современной биологии, чем изучение стволовых клеток. Все возрастающий интерес к этим клеткам объясняется тем, что стволовые клетки способны и к самообновлению, и к дифференцировке, по крайней мере, в клетки нескольких типов. Если мы научимся влиять на эти свойства или воспроизводить их in vitro, то можно будет эффективно применять стволовые клетки или их дифференцированные производные в медицине. Фундаментальные знания о механизмах самоподдержания и дифференцировки стволовых клеток важны для понимания множества процессов — от эмбриогенеза до старения и опухолевой трансформации. Целью этого выпуска является знакомство читателей с разными направлениями исследований стволовых клеток млекопитающих, в т.ч. человека. В сборнике представлены и обзорные статьи, и результаты экспериментов. Авторы сборника надеются, что их работы будут интересны и биохимикам, и клеточным биологам, и специалистам в области биомедицины.

Текст статьи

Пожалуйста, введите код, чтобы получить PDF файл с полным текстом статьи:

captcha

Список литературы

1. Ramalho-Santos, M., and Willenbring, H. (2007) On the origin of the term «stem cell», Cell Stem Cell, 1, 35–38, doi: 10.1016/j.stem.2007.05.013.

2. Maximow, A.A. (1909) Der Lymphozyt als gemeinsame Stammzelle der verschiedenen Blutelemente in der embryonalen Entwicklung und im postfetalen Leben der Saugetiere, Folia Haematologica, 8, 125–134.

3. Friedenstein, A.J., Chailakhjan, R.K., and Lalykina, K.S. (1970) The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea-pig bone marrow and spleen cells, Cell Tissue Kinet., 3, 393–403.

4. Becker, A.J., McCulloch, E.A., and Till, J.E. (1963) Cytological demonstration of the clonal nature of spleen colonies derived from transplanted mouse marrow cells, Nature, 197, 452–454.

5. Goodell, M.A., Nguyen, H., and Shroyer, N. (2015) Somatic stem cell heterogeneity: diversity in the blood, skin and intestinal stem cell compartments, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 16, 299–309, doi: 10.1038/nrm3980.

6. Evans, M.J., and Kaufman, M.H. (1981) Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos, Nature, 292, 154–156.

7. Thomson, J.A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S.S., Waknitz, M.A., Swiergiel, J.J., Marshall, V.S., and Jones, J.M. (1998) Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, Science, 282, 1145–1147.

8. Takahashi, K., and Yamanaka, S. (2006) Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors, Cell, 126, 663–676.