Amélioration vu dans le développement de cellules souches embryonnaires dans la circulation
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Embryons passent beaucoup de temps dans le sein pompage avec une mère mouvement, et, assez surprenante, une nouvelle recherche de la Georgia Institute of Technology et à Emory University suggère que les cellules souches embryonnaires peuvent se développer beaucoup mieux sous la même façon chancelante Conditions.
Georgia Tech et Emory chercheurs ont découvert que modérée et contrôlée mouvement physique des cellules souches embryonnaires dans les milieux fluides, semblable à secousses qui se produit dans l'utérus, améliore leur développement et suggère que les différents types de mouvement pourrait un jour être utilisée pour contrôler quel type de cellule Ils deviennent. La recherche a été publiée dans le numéro de septembre de la revue Stem Cells.
"Les cellules souches embryonnaires se développer sous conditions uniques dans l'utérus, et personne n'a jamais été en mesure d'étudier l'effet que le mouvement est que le processus de développement", a déclaré Todd McDevitt, professeure adjointe à la Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering de Géorgie Tech et Emory University et chef du projet. "Alors que les laboratoires typiquement ajouter toutes sortes de choses pour leurs cultures de cellules d'influencer la direction, nous avons été en mesure de contrôler le niveau de la différenciation et de la taille des amas de cellules en fournissant simplement des mouvements fluides."
Tout a commencé par un heureux accident. Rich Carpenedo, un étudiant diplômé et le premier auteur de l'étude, a découvert par hasard que l'un plat de cellules souches embryonnaires à gauche sur un agitateur de laboratoire (habituellement utilisé pour mélanger lentement échantillons) a élaboré en plus grand nombre et de façon plus uniforme que les cellules cultivées en Environnement statique (c'est-à-dire inébranlable).
Current populaires méthodes de création de cellules souches embryonnaires dans le seul laboratoire impliquer gouttelettes de cellules séparées par une grande partie de l'espace dans le plat. Cette fois - et de l'espace considérable technique permet aux cellules de se développer sans trop agglutination (un problème fréquent pour les cellules souches développées dans le laboratoire), et pour un plus grand nombre de survivre dans un espace réduit.
Les chercheurs ont expérimenté avec la plaque de secouer et déterminé qu'ils pouvaient produire des échantillons avec toujours plus saine et plus uniforme par les cellules juste doucement le ballottement des plats de cellules souches sur un vibreur plaque. La méthode s'est révélée beaucoup plus simple et plus efficace que l'espace norme actuelle pour la production de cellules souches embryonnaires, McDevitt dit.
«Nous pouvons jeter un grand nombre de cellules dans un plat et ne pas avoir à vous soucier de l'agglutination et de la survie cellulaire," a déclaré McDevitt. "Nous l'appelons le 'set-le et oubliez pas de la méthode pour la culture de cellules souches."
Tout le secret de la ébranlé les cellules souches «succès est toujours incertain, il est suspecté que le mouvement du fluide augmente probablement la distribution des éléments nutritifs aux cellules, la création de cellules plus saines, McDevitt dit.
Le Georgia Tech et Emory équipe de recherche a alors commencé des essais pour déterminer si la motion pourrait être utilisée pour contrôler la taille de la cellule et le type d'agrégats de cellules embryonnaires les cellules allait devenir et a constaté qu'il existait une corrélation entre les différents types et les vitesses de circulation Et le phénotype et de la taille des cellules souches.
Beaucoup de travail reste à faire avant le contrôle des mouvements concept pourrait être utilisé pour influencer les types de cellules souches embryonnaires, les cellules finissent par devenir. L'équipe du prochain objectif est de cerner plus précisément ce que les vitesses et les moeurs des secousses peuvent influer sur le phénotype des cellules souches.
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Article adapté par Medical News Today de l'original du communiqué de presse.
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Source: Megan McRainey
Georgia Institute of Technology
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