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Stem Cells Transl Med:通过纳米多孔粒子实现分化因子的运输来促进移植胚胎干细胞的分化

  1. Stem Cells Transl Med
  2. 分化
  3. 因子
  4. 移植胚胎干细胞
  5. 纳米多孔粒子

来源:生物谷 2013-10-23 00:25

2013年10月23日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自斯德尔摩大学等处的研究者,成功检测了一种新型的多孔材料运输关键分子到移植干细胞中的运输效率,研究结果或将帮助研究者改善基于干细胞的神经变性疾病的疗法,相关研究成果刊登于国际杂志Stem Cells Translational Medicine上。

2013年10月23日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自斯德尔摩大学等处的研究者,成功检测了一种新型的多孔材料运输关键分子到移植干细胞中的运输效率,研究结果或将帮助研究者改善基于干细胞的神经变性疾病的疗法,相关研究成果刊登于国际杂志Stem Cells Translational Medicine上。

文章中,研究者开发了一种新型的技术,通过使用一种特殊设计的二氧化硅纳米多孔粒子来实现外源性营养因子到移植细胞中的局部运输,同时这也是一种提高移植的干细胞分化效率以及功能性整合效率的多用途、多应用策略。

Alfonso Garcia-Bennett博士表示,我们通过研究开发了一种标准化可重复性的方法来实现干细胞疗法的成功应用,将其同材料科学结合起来也将用于进行再生医学的研究。在体内使用纳米粒子运输关键分子来实现干细胞的分化,不仅可以增强移植的胚胎干细胞可以强力分化为运动神经元,而且也可以改善运动神经元的存活。

研究者目前正在和两家公司进行共同研究来加速将其研究成果应用于商业领域,他们希望开发一种标准化的分化策略和方法来帮助其他科学家和医生可以在实验室中对本文的实验结果进行重复。(生物谷Bioon.com)

Delivery of Differentiation Factors by Mesoporous Silica Particles Assists Advanced Differentiation of Transplanted Murine Embryonic Stem Cells

Alfonso E. Garcia-Bennetta,b,*, Mariya Kozhevnikovac,*, Niclas Königc,*, Chunfang Zhoub, Richardson Leaoc, Thomas Knöpfeld, Stanislava Pankratovae, Carl Trollec, Vladimir Berezine, Elisabeth Bocke, Håkan Aldskogiusc and Elena N. Kozlovac

Stem cell transplantation holds great hope for the replacement of damaged cells in the nervous system. However, poor long-term survival after transplantation and insufficiently robust differentiation of stem cells into specialized cell types in vivo remain major obstacles for clinical application. Here, we report the development of a novel technological approach for the local delivery of exogenous trophic factor mimetics to transplanted cells using specifically designed silica nanoporous particles. We demonstrated that delivering Cintrofin and Gliafin, established peptide mimetics of the ciliary neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor, respectively, with these particles enabled not only robust functional differentiation of motor neurons from transplanted embryonic stem cells but also their long-term survival in vivo. We propose that the delivery of growth factors by mesoporous nanoparticles is a potentially versatile and widely applicable strategy for efficient differentiation and functional integration of stem cell derivatives upon transplantation.

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