Miből állnak az őssejtek. Őssejtterápia: főbb problémák - videó

Kösz

őssejtek jelenleg igen élénk vita tárgyát képezik a társadalomban. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne is hallotta volna az „őssejt” kifejezést. Sajnos amellett, hogy ismeri ezt a kifejezést, az ember általában nem tud semmit mondani arról, hogy mik az őssejtek, mik a tulajdonságaik, hogyan nyerik őket, és miért használhatók számos betegség kezelésére.

Ez a helyzet azért alakult ki, mert számos televíziós műsor, fórum és hirdetés nem ad részletes és terjedelmes tájékoztatást a témáról. Az őssejtekkel kapcsolatos információkat leggyakrabban vagy reklámfilm formájában mutatják be, amelyben dicsérik őket, és minden betegségre csodaszerként állítják fel őket, vagy olyan műsorokban beszélnek botrányokról, amelyek néha hihetetlen módon ugyanazokhoz az őssejtekhez kapcsolódnak. .

Vagyis az őssejtek helyzete hasonlít néhány olyan híresztelésre, amely valami titokzatos, de nagyon erős dologról szól, ami nagy jót vagy nem kevésbé szörnyű rosszat hozhat. Természetesen ez téves, és csak az objektív és átfogó információ teljes hiányát tükrözi az emberekben. Nézzük meg, mik azok az őssejtek, miért van rájuk szükség, hogyan nyerik őket, milyen tulajdonságaik vannak, és egyéb kérdéseket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak ezekhez a biológiai objektumokhoz.

Mik azok az őssejtek?

Általánosságban elmondható, hogy az őssejtek olyan struktúrák, amelyek képesek átalakulni felnőtt és funkcionálisan aktív sejtekké. különféle testek. Az őssejtekből májsejt (hepatocyta), vese sejt (nefrocita), szívsejt (kardiomiocita), ér, csont, porc, méh, petefészek stb. Azaz lényegében az őssejtek egyfajta tartalék tartalékok, amelyekből szükség szerint különböző szervek új sejtjei képződnek az elhaltak vagy sérültek pótlására.

Az őssejteknek ez a meghatározása azonban nagyon általános, mivel csak a főbbet tükrözi funkció az ilyen típusú sejtek, amelyek mellett sok más tulajdonság is meghatározza azok fajtáit. Ahhoz, hogy az őssejtek kérdéskörében eligazodjunk, és viszonylag teljes képünk legyen róluk, ismerni kell ezeknek a jellegzetes tulajdonságaiknak és fajtáiknak a megismerését.

Az őssejtek tulajdonságai és fajtái

Minden őssejt fő tulajdonsága a hatékonysága, amelyet a differenciálódás és a proliferáció mértéke határoz meg. Nézzük meg, mit jelentenek ezek a kifejezések.

potencia

A potencia egy őssejt szigorúan korlátozott képessége arra, hogy különböző szervek bizonyos típusú sejtjeivé alakuljon át. Minél több fajta sejt képződhet a szárból, annál nagyobb a potenciája. Például fibroblasztból (kötőszöveti őssejtből) erek, zsírsejtek, bőr-, porc-, haj- és körömsejtek, mesenchymális őssejtből pedig szívizomsejtek, izomrostok stb. Ez azt jelenti, hogy minden őssejt valójában csak korlátozott számú sejtekké képes átalakulni, amelyek közös tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkeznek. Például egy mezenchimális őssejt nem fejlődhet bőr- vagy szőrsejtté.

A potenciál ilyen korlátozásaival kapcsolatban a következő típusú őssejteket azonosították:

  • Totipotens - kivétel nélkül képes minden szerv és szövet sejtjévé alakulni;
  • Polipotens (multipotens) - képes átalakulni többféle szerv vagy szövet sejtjévé, amelyek közös embrionális eredetűek;
  • Monopotens - bármely szervből csak sokféle sejtté képes átalakulni.

Totipotens vagy embrionális őssejtek

Csak a 8. osztódásig terjedő emberi embrionális őssejtek rendelkeznek totipotenciával. Vagyis a zigóta (megtermékenyített petesejt) és a belőle kialakult embrió egészen addig a pillanatig, amikor 256 sejtből áll. Az embrió összes sejtje, amíg el nem éri a 256 sejt méretét, és a zigóta valójában őssejtek. Normál körülmények között nagyon nehéz totipotenciával rendelkező embrionális sejteket szerezni, mivel a zigóta még a petevezetékben is osztódni kezd, és a méhbe történő átültetés után már több mint 256 sejt. Vagyis amikor egy nő tudomást szerez a terhességről, a magzat már több mint 256 sejtből áll, ezért nincs totipotenciája.

Jelenleg csak laboratóriumban nyernek totipotens őssejteket a petesejt spermával történő megtermékenyítésével és az embrió kívánt méretűre növesztésével. Az embrionális totipotens sejteket elsősorban állatkísérletekre és mesterséges szervek termesztésére használják.

pluripotens őssejtek

Az emberi embrió őssejtjei pluripotenciával rendelkeznek, a 8. osztódástól kezdve egészen a 22. terhességi hétig. Minden pluripotens őssejt csak néhány típusú szövetté vagy szervvé fejlődhet. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az emberi embrió 256 sejtjének szakaszában az elsődleges szervek és szövetek kezdenek kiemelkedni. Ezek az elsődleges struktúrák azok, amelyek később kivétel nélkül az emberi test összes szervét és szövetét eredményezik. Így az embrióban mezenchimális, ideg-, vér- és kötőszöveti pluripotens őssejtek jelennek meg.

mesenchymális őssejtek

A mezenchimális őssejtekből belső szervek képződnek, mint a máj, lép, vese, szív, tüdő, epehólyag, hasnyálmirigy, gyomor és mások, valamint a vázizmok. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a mesenchymális őssejtből kardiomiociták, hepatociták, gyomorsejtek stb.

idegi őssejtek

Ezekből rendre kialakul az idegrendszer összes struktúrája. Egy pluripotens vér őssejtből kivétel nélkül minden vérsejt képződik, például monociták, leukociták, limfociták, vérlemezkék és eritrociták. A kötőszöveti őssejtből pedig minden ér, porc, csont, bőr, bőr alatti zsírszövet, szalagok és ízületek keletkeznek.

hematopoietikus őssejtek

Abszolút minden vérsejtet alkotnak. Sőt, mivel a vérsejtek meglehetősen rövid ideig élnek - 90-120 napig, ezért az ember élete során folyamatosan frissítik és cserélik őket. Az elhalt vérsejtek pótlása a csontvelőben elhelyezkedő hematopoietikus őssejtekből folyamatosan újak képződése miatt következik be. Az ilyen hematopoietikus őssejtek az ember egész életén át fennmaradnak, és ha normális fejlődésük megzavarodik, vérbetegségek alakulnak ki, mint például leukémia, vérszegénység, limfómák stb.

A pluripotens őssejteket jelenleg a gyakorlati gyógyászatban meglehetősen gyakran alkalmazzák, mind súlyos betegségek (például diabetes mellitus, sclerosis multiplex, Alzheimer-kór stb.) kezelésére, mind fiatalításra. A pluripotens őssejteket a terhesség 22. heténél nem régebbi abortált embriók szerveiből nyerik. Ugyanakkor az őssejteket attól függően osztják fel, hogy melyik szervből származnak, például máj, agy, vér stb. Leggyakrabban a magzati (embrionális) máj sejtjeit használják, mivel ezek rendelkeznek a leguniverzálisabb hatékonysággal. különböző szervek betegségeinek kezeléséhez szükséges, például májcirrózis, szívinfarktus stb. Az embrionális szervekből származó multipotens őssejteket gyakran magzati őssejteknek is nevezik. Ez a név a "magzat" szóból származik, ami latinul magzatot, embriót jelent.

monopotens őssejtek

22 hetes terhesség után az összes magzati őssejt monopotenssé válik, és a szervekhez és szövetekhez kötődik. A monopotencia azt jelenti, hogy egy sejt csak annak a szervnek a speciális sejtjévé fejlődhet, amelyben tartózkodik. Például egy máj őssejtből csak májcsatorna sejtek lehetnek, vagy olyan sejtek, amelyek epét termelnek, méregtelenítenek stb. De a lehetséges átalakulások teljes körét csak a májsejtek fajtái korlátozzák. Egy ilyen monopotens májsejt többé nem lesz képes lép, szív vagy bármely más szerv sejtjévé átalakulni, ellentétben a pluripotens sejtekkel. A sejtek rögzítettsége pedig azt jelenti, hogy csak ebben a szervben vannak, és soha nem fognak tudni átkerülni egy másikba.

A gyermek pontosan olyan monopotens őssejtekkel születik, amelyek kivétel nélkül minden szervben és szövetben jelen vannak, egyfajta tartalékot képezve. Ebből a tartalékból minden egyes szerv és szövet új sejtjei képződnek az élet során, hogy pótolják a sérült és elhalt sejteket. Az ilyen őssejteket az élet során fokozatosan elfogyasztják, de még az ember időskori haláláig is minden szervben és szövetben jelen vannak.

Ez azt jelenti, hogy elméletileg csak monopotens őssejtek nyerhetők egy gyermek vagy egy felnőtt szerveiből és szöveteiből. Az ilyen sejteket általában arról a szervről nevezik el, amelyből származnak, például ideg, máj, gyomor, zsír, csont stb. Azonban még egy felnőtt csontvelőjében is kétféle pluripotens őssejtek találhatók - vér és mezenchimális, amelyeket jelenleg meglehetősen egyszerű beszerezni rutin laboratóriumi módszerekkel. A kezelésre különféle betegségekés a fiatalítás, ezeket a csontvelőből származó vér- és mezenchimális pluripotens őssejteket használják leggyakrabban.

Az őssejtek szaporodása és differenciálódása

A felsorolt ​​potenciatulajdonságokon túl minden őssejtre jellemző a differenciálódás mértéke és a szaporodási képesség. Fontolja meg, mit jelent a proliferáció és a differenciálódás kifejezés.

A proliferáció a sejt osztódási, azaz szaporodási képessége. A tény az, hogy minden egyes őssejt, amely során bármely szerv és szövet speciális sejtstruktúráivá alakul át, nemcsak az érési folyamaton megy keresztül, hanem többször is osztódik. Ezenkívül az érés minden egymást követő szakaszában megtörténik az osztódás. Ez azt jelenti, hogy egyetlen őssejtből, több darabtól több száz kész érett sejtig bármilyen szervből vagy szövetből származnak.

A differenciálódás egy sejt szűk specializációjának foka, vagyis egy szigorúan meghatározott funkció jelenléte, amelyre létrehozták. Például a szívizom erősen specializált sejtjei (kardiomiociták) csak összehúzódások végrehajtására jönnek létre, amelyek segítségével a vér kiszorul, és az egész testben kering. Ennek megfelelően azokat a sejteket, amelyeknek saját speciális funkciójuk van, erősen differenciáltnak nevezzük. És a viszonylag univerzális sejtek, amelyek nem rendelkeznek specifikus funkciókkal, rosszul differenciálódnak. Normális esetben az emberi szervezetben a szervek és szövetek összes sejtje erősen differenciált, és csak a monopotens őssejtek minősülnek alacsony differenciáltságúnak. Ezek a sejtek nem rendelkeznek specifikus funkcióval, ezért rosszul differenciálódnak.

Differenciálódásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy őssejt egy speciális, világos és meghatározott funkciókkal rendelkező sejtté alakul, melynek során rosszul differenciáltból erősen differenciálttá válik. A differenciálódási folyamat során egy őssejt számos szakaszon megy keresztül, amelyek mindegyikében osztódik. Ennek megfelelően minél kisebb mértékben differenciálódik egy őssejt, annál több szakaszon kell átmennie a differenciálódás során, és minél többször osztódik.

Ennek alapján a következő egyszerű szabályt fogalmazhatjuk meg: minél nagyobb a sejt potenciája, vagyis minél alacsonyabb a differenciálódás foka, annál erősebb a szaporodási képessége. Ez azt jelenti, hogy a legrosszabbul differenciált totipotens őssejtek rendelkeznek a legnagyobb szaporodási képességgel. Ezért egy totipotens őssejtből több ezer speciális és nagymértékben differenciált sejt jön létre különböző szervekből és szövetekből. A legdifferenciáltabb monopotens őssejteknek pedig minimális a szaporodási képessége. Ezért egyetlen monopotens sejtből bármely szervből vagy szövetből csak néhány erősen differenciált sejt képződik.

Különböző szervek őssejttípusai

Jelenleg egy felnőttben vagy egy gyermekben az őssejteket köldökzsinórvérből vagy csontvelőből nyerik. Ezenkívül a klinikai és kutatási igényekhez szükséges őssejteket a terhesség 23. heténél nem régebbi magzatok vetélési anyagából nyerik. Nézzük meg, milyen típusú őssejteket nyerünk ezekből a potenciális forrásokból.

agyi őssejtek

Az ilyen típusú sejteket a terhesség 18-22. hetében elvetélt magzatok agyából nyerik. Technikailag szinte lehetetlen agyi őssejteket nyerni kevésbé érett embriókból azok nagyon kis mérete miatt.

Az agyi őssejtek a neurális pluripotensek közé tartoznak, vagyis bármely szerv vagy szövet idegrendszerének bármilyen sejtszerkezete kialakulhat belőlük. Például agyi őssejtekből alakulhatnak ki gyrus neuronok, gerincvelői struktúrák, idegrostok, szenzoros és motoros receptorok, a szív vezetési rendszere stb. Általánosságban elmondható, hogy az emberi test bármely részének bármely idegsejtje kialakulhat pluripotens agyi őssejtből.

Ezt a sejttípust gyakran használják neurodegeneratív betegségek és traumás idegsérülések, például stroke, sclerosis multiplex, Alzheimer-kór, szövetek zúzódása, parézis, bénulás, agybénulás stb.

Máj őssejtek

A máj őssejteket a magzat megfelelő szervéből nyerik a terhesség 18-22. hetében. Ezt a fajta őssejtet magzatnak is nevezik. Technikailag lehetetlen máj őssejteket nyerni kevésbé érett embriókból a nagyon kis méret és a teljesen kialakult máj hiánya miatt.

A magzat májából kétféle pluripotens őssejteket nyernek - hematopoietikus és mesenchymális. Az első szakaszban mindkét típusú pluripotens őssejtek keverékét nyerik, majd szükség esetén szétválasztják. A mesenchymális magzati sejtek a legnagyobb értékűek, mivel ezek segítségével különböző sejtek teljes értékű és funkcionálisan aktív sejtjei nevelhetők. belső szervek például a tüdő, a szív, a máj, a lép, a vese, a méh, a hólyag, a gyomor stb. Jelenleg szinte minden szerv sejtjeit sikeresen tenyésztik kémcsövekben úgy, hogy speciális anyagokat adnak a táptalajhoz, amelyek adott irányban differenciálódnak. Például egy szívizomsejtek (szívsejt) növekedéséhez 5-azacitidint adnak a tápközeghez, és egyéb vegyszerekre van szükség az összes többi speciális szervsejttípus kinyeréséhez. Ezenkívül minden egyes szerv sejtjének kialakításához szigorúan meghatározott vegyületet kell hozzáadni a tápközeghez.

A magzati máj őssejteket különféle súlyos, krónikus belső szervek betegségeinek kezelésére használják, mint például májzsugor, szívinfarktus, vizelet inkontinencia, tüdőtuberkulózis, cukorbetegség stb.

A köldökzsinórvérből származó őssejtek

Ahogy a név is sugallja, az ilyen típusú őssejteket egy újszülött köldökzsinórvéréből nyerik. Ebben az esetben, valamint a magzati májból, kétféle pluripotens őssejteket nyernek - hematopoietikus és mezenchimális. Ezenkívül a köldökzsinórvérből izolált őssejtek többsége vérképző.

A hematopoietikus sejtek bármilyen sejtes vérelemmé (vérlemezkékké, leukocitákká, eritrocitákká, monocitákká és limfocitákká) átalakulhatnak, és hozzájárulhatnak az erek növekedéséhez. A hematopoietikus őssejtek egy kis százaléka a vérben és a nyirokerekben sejtté fejlődhet.

Jelenleg a köldökzsinórvér őssejteket leggyakrabban fiatalításra vagy különféle súlyos, krónikus betegségek kezelésére használják. Emellett sok nő dönt úgy, hogy köldökzsinórvért gyűjt, és őssejteket izolál további kriobankban való tárolás céljából, hogy szükség esetén felhasználhassa az elkészített anyagot.

Az őssejtek leggyakrabban használt osztályozása

A hatékonyságtól függően a következő típusú őssejteket különböztetjük meg:
  • Embrionális őssejtek (totipotenciájúak, és mesterségesen megtermékenyített petékből nyerik, amelyeket kémcsövekben termesztettek a szükséges ideig);
  • magzati őssejtek (multipotenciájúak és abortív anyagból származnak);
  • Felnőtt őssejtek (multipotenciájúak, és felnőtt vagy gyermek köldökzsinórvéréből vagy csontvelőjéből nyerik).
A pluripotens őssejteket differenciálódásuk típusától függően a következő fajtákra osztják:
  • Hematopoietikus őssejtek (ezek az összes vaszkuláris vérsejt prekurzorai);
  • Mesenchymális őssejtek (ezek a belső szervek és a vázizmok összes sejtjének előfutárai);
  • Kötőszöveti őssejtek (a bőrsejtek, csontok, zsírok, porcok, szalagok, ízületek és erek előfutárai);
  • Neurogén őssejtek (ezek az idegrendszerhez kapcsolódó abszolút összes sejt prekurzorai).

Őssejtek beszerzése

Az őssejtek kinyerésének forrásai a következő biológiai szubsztrátok:
  • Újszülött köldökzsinórvér;
  • Gyermek vagy felnőtt csontvelője;
  • Perifériás vér (vénából) speciális stimuláció után;
  • Nőktől a terhesség 2-12 hetében nyert abortuszanyag;
  • A 18-22 hetes terhességi magzatok, amelyek koraszülés, késői vetélés vagy szociális okokból történő abortusz következtében haltak el;
  • A nemrég elhunyt szövetei egészséges emberek(például sérülés következtében halál következett be stb.);
  • Felnőtt vagy gyermek zsírszövete;
  • Pete in vitro megtermékenyítése spermiummal, zigóta képződésével.
Az őssejteket leggyakrabban köldökzsinórvérből, csontvelőből vagy abortív anyagból nyerik. Az őssejtek kinyerésének egyéb módszereit kizárólag kutatási célokra alkalmazzák.

Az őssejteket a köldökzsinórból és a perifériás vérből, valamint a csontvelőből nyerik, ugyanazokkal a módszerekkel. Megszerzésükhöz először csontvelőt (20-200 ml) veszünk a csípőcsont szúrásakor felnőtteknél vagy a szegycsont szúrásakor gyermekeknél. A perifériás vért ugyanúgy veszik a vénából, mint a transzfúzióhoz. A köldökzsinórvért pedig egyszerűen egy steril kémcsőbe gyűjtik közvetlenül a szülészeti kórházban, helyettesítve a baba elvágott köldökzsinórja alá.

Ezután a vért vagy a csontvelőt a laboratóriumba szállítják, ahol őssejteket izolálnak belőlük a két módszer egyikével. lehetséges módszerek. A sűrűséggradiens ficoll-urografin leggyakrabban használt felosztása. Ehhez egy réteg ficollt öntünk a kémcsőbe, majd óvatosan urographint öntünk rá, hogy az oldatok ne keveredjenek. És végül a vért vagy a csontvelőt is óvatosan rétegezik az urographin felületére, megpróbálva minimalizálni a keveredést a két előző oldattal. Ezután a csövet centrifugában, legalább 8000 fordulat/perc sebességgel lecsavarják, aminek eredményeként egy vékony őssejtgyűrű tömörül és koncentrálódik a ficoll és az urographin határfelületén. Ezt a gyűrűt óvatosan pipettával egy másik steril csőbe kell összegyűjteni. Ezután táptalajt öntünk bele, és centrifugában még többször kicsavarjuk, hogy eltávolítsuk az összes véletlenül a gyűrűbe került nem őssejtet. A kész őssejteket vagy tápközegbe helyezik további tenyésztés (tenyésztés) céljából, vagy folyékony nitrogénben lefagyasztják hosszú távú tárolás céljából, vagy sóoldattal hígítják és injektálják a sejtterápián áteső személybe.

Az őssejtek kinyerésének második, kevésbé elterjedt módja a vér vagy a csontvelő lízispufferrel történő kezelése. A lízispuffer egy speciális oldat szigorúan kiválasztott koncentrációjú sókból, amelyek az őssejtek kivételével minden sejt pusztulását okozzák. Az őssejtek izolálásához a vért vagy a csontvelőt lízispufferrel összekeverik, és 15-30 percig állni hagyják, majd centrifugában centrifugálják. A kémcső alján összegyűlt golyó az őssejtek. A sejtgolyó feletti összes folyadékot lecsepegtetjük, a kémcsőbe táptalajt öntünk, és centrifugában még többször kicsavarjuk, hogy eltávolítsuk az összes véletlenül belekerült felesleges sejtet. A kész őssejteket ugyanúgy használják fel, mint a ficoll-urographin sűrűséggradiens elválasztással nyert őssejteket.

Az őssejtek kinyerése abortív anyagból, elhunytak szöveteiből vagy zsírból élő felnőttekből vagy gyermekekből munkaigényesebb eljárás, amelyet csak jól felszerelt laboratóriumok vagy tudományos intézmények alkalmaznak. A sejtizolálás során az anyagot speciális enzimekkel dolgozzák fel, amelyek elpusztítják a szövetek integritását, és egyetlen amorf masszává alakítják. Ezt a masszát részenként lízispufferrel kezelik, majd az őssejteket ugyanúgy izolálják, mint a vérből vagy a csontvelőből.

A 18-22 hetes terhességi magzatokból származó őssejtek ugyanolyan könnyen beszerezhetők, mint a vérből vagy a csontvelőből. A helyzet az, hogy az őssejteket ebben az esetben nem a teljes magzatból nyerik, hanem csak a májból, a lépből vagy az agyból. A szervek szöveteit mechanikusan összetörik, majd fiziológiás oldatban vagy tápközegben összerázzák. Az őssejteket ezután lízispufferrel vagy ficoll-urografin sűrűséggradiens elválasztással nyerik.

Az őssejtek petesejt-megtermékenyítéssel történő megszerzését csak tudományos intézményekben alkalmazzák. Ezt a módszert csak magasan képzett tudósok - sejtbiológusok - használhatják. Jellemzően az embrionális őssejteket ilyen módon nyerik kísérleti kutatás céljából. Petesejteket és spermát pedig egészséges nőktől és férfiaktól vesznek, akik beleegyeztek, hogy donorok legyenek. Egy ilyen adományért a tudományos intézmények igen kézzelfogható jutalmat - legalább 3-4 ezer dollárt - fizetnek a férfi spermiumának egy részéért és több női petesejtért, amely egy petefészek-szúrás során vehető.

Növekvő őssejtek

Az őssejtek "tenyésztése" kifejezés nem teljesen helytálló, de a mindennapi beszédre teljesen használható. A tudósok általában az "őssejtkultúra" kifejezést használják ennek az eljárásnak a leírására. Az őssejtek tenyésztése vagy tenyésztése az élet fenntartásának folyamata speciális tápanyagokat tartalmazó oldatokban (táptalajokban).

A tenyésztés során az őssejtek száma fokozatosan növekszik, aminek eredményeként 3 hetente egy táptalajt tartalmazó fiola tartalma 2 vagy 3 részre oszlik. Az ilyen őssejtek tenyésztése ameddig szükséges , ha a szükséges felszerelés és tápközeg rendelkezésre áll. A gyakorlatban azonban az őssejteket nem lehet nagy számban szaporítani, mivel nagyon gyakran fertőződnek meg különféle kórokozó mikrobákkal, amelyek véletlenül egy laboratóriumi helyiség levegőjébe kerülnek. Az ilyen fertőzött őssejteket már nem lehet felhasználni és tenyészteni, egyszerűen kidobják őket.

Emlékeztetni kell arra, hogy az őssejtek növekedése csak számuk növekedését jelenti. Nem őssejtekből nem lehet őssejteket növeszteni.

Az őssejteket jellemzően addig tenyésztik, amíg elég lesz belőlük egy terápiás injekció vagy kísérlet elvégzéséhez. A sejteket lefagyasztás előtt is tenyészthetjük folyékony nitrogén hogy több készletünk legyen.

Külön érdemes megemlíteni az őssejtek speciális tenyésztését, amikor a táptalajhoz különféle olyan vegyületeket adnak, amelyek elősegítik egy bizonyos típusú sejtté való differenciálódást, például szívizomsejtek vagy hepatociták stb.

Őssejtek használata

Jelenleg az őssejtek felhasználása három területre oszlik – ezek a kísérleti kutatások, a különböző betegségek kezelése és a fiatalítás. Ezenkívül a kísérleti kutatások hatóköre a teljes őssejthasználat legalább 90%-át foglalja el. A kísérletek során a biológusok tanulmányozzák a sejtek átprogramozásának és potenciájának bővítésének lehetőségét, a különféle szervek különféle speciális sejtjévé történő átalakításának módjait, a teljes szervek termesztésének módszereit stb. Az őssejt-használat kísérleti területén a fejlődés szó szerint ugrásszerű, hiszen a tudósok nap mint nap újabb eredményekről számolnak be. Így már kinőttek egy normálisan működő szívet és májat az őssejtekből. Igaz, ezek a szervek nem próbáltak senkit átültetni, de ez belátható időn belül megtörténik. Ennek megfelelően megoldódik az átültetésre szoruló személyek donorszerveinek problémája. Az őssejtben növesztett ér- és szívbillentyűk protetika alkalmazása már valóságnak számít.

Az őssejtek felhasználása különböző betegségek kezelésére korlátozott számú klinikai vizsgálatok keretében valósul meg, amikor ezt a lehetőséget kínálják a páciensnek, és elmagyarázzák, hogy ez milyen pozitív vonatkozásaival és kockázataival járhat. Az őssejteket általában csak súlyos, krónikus és egyébként gyógyíthatatlan betegségek kezelésére alkalmazzák, amikor gyakorlatilag nincs esély a túlélésre, sőt az állapot enyhe javulására sem. Ezeken a klinikai vizsgálatokon keresztül az orvosok láthatják, milyen hatásai vannak az őssejteknek, és milyen mellékhatásokat okozhat használatuk. A megfigyelések eredményei alapján kidolgozásra kerülnek a legbiztonságosabb és leghatékonyabb klinikai protokollok, amelyek előírják az őssejtek ajánlott adagolását (darabokban beadott teljes mennyiség), a beadás helyeit és módjait, valamint a terápia optimális időzítését és a várható hatásokat. .

Fiatalítás céljából az őssejtek a bőr alatti szövetekbe vagy bőrstruktúrákba injektálhatók, valamint intravénásan is. Az őssejtek ilyen használata lehetővé teszi az életkorral összefüggő változások látható jeleinek egy bizonyos ideig történő csökkentését. A hosszú távú hatás fenntartása érdekében az őssejteket rendszeresen, egyénileg kiválasztott időközönként kell beadni. Elvileg ez a manipuláció, ha helyesen hajtják végre, biztonságos.

Különféle betegségek őssejtkezelése – általános elvek és hatások

Különböző betegségek kezelésére leggyakrabban a beteg csontvelőjéből nyert őssejteket használják. Ehhez először a szúrás során a szükséges mennyiségű csontvelőt (20 ml-ről 200 ml-re) veszik, amelyből az őssejteket egy speciális laboratóriumban izolálják. Ha nincs elég belőlük, akkor a tenyésztést addig végezzük, amíg a sejtek el nem szaporodnak a kívánt számra. Akkor is cselekednek, ha több őssejt-injekciót terveznek beadni egy kezelés során. A termesztés lehetővé teszi, hogy kap szükséges mennyiségőssejtek ismételt csontvelő-punkciók nélkül.

Ezenkívül gyakran használnak egy donor csontvelőjéből származó őssejteket, amelyek általában vérrokonok. Ebben az esetben a kilökődés kockázatának kiküszöbölése érdekében a sejteket tápközegen tenyésztjük legalább 21 napig a bejuttatás előtt. Az ilyen hosszan tartó tenyésztés az egyes antigének elvesztéséhez vezet, és a sejtek többé nem okoznak kilökődési reakciókat.

A máj őssejteket ritkábban használják, mert meg kell vásárolni. Leggyakrabban az ilyen típusú sejteket fiatalításra használják.

A kész őssejteket különféle módokon juttatják be a szervezetbe. Ezenkívül az őssejtek bejuttatását transzplantációnak nevezik, amelyet a betegségtől függően többféleképpen hajtanak végre. Tehát az Alzheimer-kórban az őssejteket lumbálpunkcióval ültetik át a cerebrospinális folyadékba. A belső szervek betegségei esetén a sejteket a következő fő módokon ültetik át:

  • Steril sóoldatban fellazított őssejtek intravénás beadása;
  • Az őssejtek bejuttatása az érintett szerv edényeibe speciális felszereléssel;
  • Őssejtek bejuttatása közvetlenül az érintett szervbe a műtét során;
  • Őssejtek intramuszkuláris bejuttatása az érintett szerv közvetlen közelébe;
  • Őssejtek bejuttatása szubkután vagy intradermálisan.
Leggyakrabban a sejteket intravénásan adják be. De minden esetben a módszert az orvos választja ki, az alapján Általános állapot személy és a kívánt hatás.

A sejtterápia (őssejtterápia) minden esetben az ember állapotának javulásához vezet, részben helyreállítja az elvesztett funkciókat, javítja az életminőséget, csökkenti a betegség előrehaladásának ütemét és a szövődmények kialakulását.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az őssejtkezelés nem csodaszer, nem fog teljesen meggyógyulni vagy visszafordítani. hagyományos terápia. A tudomány fejlődésének jelenlegi szakaszában az őssejtek csak a hagyományos terápia kiegészítéseként használhatók. Egyszer talán csak őssejt-kezeléseket fognak kifejleszteni, de ma ez egy álom. Ezért, amikor az őssejtek használatáról dönt, ne feledje, hogy egy súlyos krónikus betegség minden más terápiáját nem mondhatja le. A sejtátültetés csak javítja az állapotot és növeli a hagyományos terápia hatékonyságát.

Őssejtterápia: főbb problémák - videó

Őssejtek: a felfedezés története, típusai, szerepe a szervezetben, beszerzése és a kezelés jellemzői - videó

őssejtbank

Az őssejtbank egy speciális laboratórium, amely berendezésekkel van felszerelve azok előállítására és folyékony nitrogénben való hosszú távú tárolására. Az őssejtbankokban tárolhatja a köldökzsinórvért vagy bármilyen manipulációból visszamaradt saját sejtjét. Minden őssejtbanknak megvannak a saját árai a szolgáltatásokra, amelyek jelentősen eltérhetnek. Ilyen szervezetet azonban nem az árlista, hanem a dolgozók szakmai felkészültsége és felszereltségi foka alapján érdemes választani.

Jelenleg Oroszország szinte minden nagyobb városában vannak hasonló bankok, amelyek magán- és jogi személyeknek kínálják szolgáltatásaikat.

Használat előtt konzultálnia kell egy szakemberrel.
  • 1908: Az "őssejt" (Stammzelle) kifejezést Alekszandr Makszimov orosz szövetológus (1874-1928) széles körben használta. Korának módszereivel leírta és bebizonyította a vérképző őssejteket, ezekre vezették be a kifejezést.
  • 1960-as évek: Joseph Altman és Gopal D. Das () bemutatkozott tudományos bizonyíték neurogenezis a felnőtt szervezetben, az agyi őssejtek állandó aktivitása. Következtetéseik ellentmondtak Ramon y Cajal dogmájának, miszerint az idegsejtek nem születnek felnőtt szervezetben, és nem hozták széles körben nyilvánosságra.
  • 1963: Ernest McCulloch és James Till kimutatta az önmegújuló sejtek jelenlétét az egér csontvelőjében.
  • 1968: bebizonyosodott a recipiensben a hematopoiesis helyreállításának lehetősége csontvelő-transzplantáció után. Egy nyolcéves fiú csontvelő-átültetése az immunhiány súlyos formájának gyógyulásához vezet. A donor egy nővér volt, aki kompatibilis leukocita antigénkészlettel (HLA) rendelkezett.
  • 1970: Alekszandr Jakovlevics Friedensteint izolálják a csontvelőből tengerimalacok, sikeresen tenyésztették és leírták a fibroblaszt-szerű sejteket, amelyeket később Multipotens Mesenchymal Stromal Cells-nek neveztek.
  • 1978: Hematopoietikus őssejteket találnak a köldökzsinórvérben.
  • 1981: Martin Evans, Matthew Kaufman és egymástól függetlenül Gail R. Martin tudósok az embrioblasztból (a blasztociszta belső sejttömegéből) származtatják az egér embrionális sejtjeit. Az "embrionális őssejt" kifejezés bevezetése Gail Martin nevéhez fűződik.
  • 1988: Elian Gluckman végrehajtotta az első sikeres köldökzsinórvér HSC-transzplantációt egy Fanconi-vérszegénységben szenvedő betegen. E. Gluckman bebizonyította, hogy a köldökzsinórvér használata hatékony és biztonságos. Azóta a köldökzsinórvért széles körben használják a transzplantációban.
  • 1992: Neurális őssejtek beszerzése in vitro. Protokollokat dolgoztak ki neuroszférák formájában történő termesztésükhöz.
  • 1992: Az őssejtek első aláírásgyűjteménye. David Harris professzor első gyermeke köldökzsinórvér-őssejtjeit fagyasztja le. David Harris ma a világ legnagyobb köldökzsinórvér-őssejtbankjának igazgatója.
  • 1987-1997: 10 évig 45 évesen egészségügyi központok Világszerte 143 köldökzsinórvér-transzplantációt hajtottak végre.
  • 1997: Oroszországban elvégezték az első műtétet egy onkológiai betegen köldökzsinórvér őssejtek átültetésére.
  • 1998: James Thomson és munkatársai a Wisconsin-Madison Egyetemen kifejlesztették az emberi ESC-k első vonalát.
  • 1998: A világon az első autológ köldökzsinórvér-őssejtek transzplantációja egy neuroblasztómában (agytumorban) szenvedő lánynak. Az idén végrehajtott köldökzsinórvér-átültetések száma meghaladja a 600-at.
  • 1999: magazin Tudomány az embrionális őssejtek felfedezését a biológia harmadik legfontosabb eseményének ismerte fel a DNS kettős hélix megfejtése és a Human Genome Project után.
  • 2000: Számos cikk jelent meg az érett szervezetben található őssejtek plaszticitásáról, vagyis arról, hogy képesek-e differenciálódni különböző szövetek és szervek sejtkomponenseivé.
  • 2003: Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémia (PNAS USA) folyóirata közzétett egy jelentést, amely szerint 15 év folyékony nitrogénben való tárolás után a köldökzsinórvér őssejtek megőrzik biológiai tulajdonságaikat. Azóta az őssejtek kriogén tárolását "biológiai biztosításnak" tekintik. A bankokban tárolt őssejt világméretű gyűjteménye elérte a 72 000 mintát. 2003 szeptemberéig világszerte már 2592 köldökzsinórvér-őssejt-transzplantációt végeztek, ebből 1012-t felnőtt betegeknél.
  • 1996 és 2004 között 392 autológ (saját) őssejt-transzplantációt végeztek.
  • 2005: Az UC Irvine tudósai emberi idegi őssejteket fecskendeztek patkányokba traumás sérülés gerincvelőt, és részben vissza tudták állítani a patkányok mozgási képességét.
  • 2005: Azon betegségek listája, amelyekre az őssejt-transzplantációt sikeresen alkalmazzák, több tucatnyira nő. A hangsúly a rosszindulatú daganatok kezelésén van, különféle formák leukémia és egyéb vérbetegségek. Sikeres őssejt-transzplantációról számolnak be szív- és érrendszeri és idegrendszeri betegségek miatt. Különféle kutatóközpontok kutatnak az őssejtek felhasználásával a szívinfarktus és a szívelégtelenség kezelésében. A sclerosis multiplex kezelésére nemzetközi protokollokat dolgoztak ki. Megközelítéseket keresnek a stroke, a Parkinson- és az Alzheimer-kór kezelésében.
  • 2006. augusztus: A Cell magazin Kazutoshi Takahashi és Shinya Yamanaka tanulmányát teszi közzé a differenciált sejtek pluripotens állapotba való visszaállításának módjáról. Megkezdődik az indukált pluripotens őssejtek korszaka.
  • 2007. január: A Wake Forest Egyetem (Észak-Karolina, USA) kutatói Dr. Anthony Atala, Harvard vezetésével egy új típusú őssejt felfedezéséről számoltak be. magzatvíz (magzatvíz). Ezek potenciálisan helyettesíthetik az ESC-ket a kutatásban és a terápiában.
  • 2007. június: Három független kutatócsoport arról számolt be, hogy az érett egérbőrsejtek átprogramozhatók ESC-kké. Ugyanebben a hónapban a tudós, Shukhrat Mitalipov bejelentette, hogy terápiás klónozással létrehozta a főemlős őssejt-vonalat.
  • 2007. november: a magazinban sejt Katsutoshi Takagashi és Shinya Yamanaka tanulmányát "Pluripotens őssejtek indukciója érett humán fibroblasztokból bizonyos tényezők hatására" és a folyóiratban publikálta. Tudomány megjelentette Jooning Yu "Indukált pluripotens őssejtek humán szomatikus sejtekből" című cikkét, amelyet James Thomson kutatócsoportjának más tudósaival közösen írt. Kimutatták, hogy szinte bármilyen érett emberi sejt indukálható és szártulajdonságokat ad neki, így nincs szükség az embriók laboratóriumi elpusztítására, bár a Myc génhez és a retrovírus géntranszferhez kapcsolódó karcinogenezis kockázata még meghatározásra vár.
  • 2008. január: Robert Lanza és munkatársai Fejlett Cell Technologyés a Kaliforniai Egyetem, San Francisco elkészítette az első emberi ESC-ket anélkül, hogy az embriót elpusztították volna.
  • 2008. január: A klónozott humán blasztocisztákat terápiás klónozással tenyésztik.
  • 2008. február: egérmájból és gyomorból származó pluripotens őssejtek, ezek az indukált sejtek közelebb állnak az embrionális őssejtekhez, mint a korábban származó indukált őssejtek, és nem rákkeltőek. Ráadásul a pluripotens sejtek indukálásához szükséges géneket nem kell egy adott régióban elhelyezni, ami hozzájárul a sejt-átprogramozás nem vírusos technológiáinak kifejlesztéséhez.
  • 2008. március: A Regenerative Sciences Institute orvosai által közzétett első tanulmány az emberi térd sikeres porcregenerációjáról autológ érett MSC-k segítségével.
  • 2008. október: Zabine Konrad és kollégái Tübingenből (Németország) pluripotens őssejteket származtattak érett emberi here spermatogonális sejtjeiből tenyésztéssel in vitro FIL (a leukémia gátló (elnyomó) tényezője) hozzáadásával.
  • 2008. október 30.: Emberi hajból származó embrionális őssejtek.
  • 2009. március 1.: Andreas Nagy, Keisuke Kaji és munkatársai felfedezték azt a módot, amellyel embrionális őssejteket nyerhetnek normál érett sejtekből egy innovatív csomagoló technológia segítségével, amellyel meghatározott géneket juttatnak a sejtekbe az újraprogramozás érdekében a vírusokkal kapcsolatos kockázatok nélkül. A gének sejtbe helyezése elektroporációval történik.
  • 2009. május 28.: Kim Gwangsu és munkatársai a Harvardon bejelentették, hogy kifejlesztettek egy módszert a bőrsejtek manipulálására, hogy indukált pluripotens őssejteket állítsanak elő betegspecifikus módon, azt állítva, hogy ez "a végső megoldás az őssejt-problémára". "
  • 2011: Inbar Friedrich Ben-Nun izraeli tudós egy tudóscsoportot vezetett, amely veszélyeztetett állatfajokból fejlesztette ki az első őssejteket. Ez áttörés, és ennek köszönhetően a kihalás által fenyegetett fajok megmenthetők.
  • 2012: Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete által támogatott klinikai tanulmány szerint a szívizominfarktus után három-hét nappal saját csontvelőjükből vett őssejteket adni a betegeknek biztonságos, de hatástalan kezelés. A hamburgi Kardiológiai Osztályon német szakemberek által végzett tanulmányok azonban azt mutatták pozitív eredményeket szívelégtelenség, de nem szívinfarktus kezelésében.

Tulajdonságok

Minden őssejtnek két alapvető tulajdonsága van:

  • Önmegújulás, vagyis az osztódás után (differenciálódás nélkül) változatlan fenotípus fenntartásának képessége.
  • Potencia (differenciáló potenciál), vagy az utódnemzés képessége speciális sejttípusok formájában.

önmegújulás

Két mechanizmus létezik, amelyek fenntartják az őssejtek populációját a szervezetben:

  1. Aszimmetrikus osztódás, amelyben ugyanaz a sejtpár keletkezik (egy őssejt és egy differenciált sejt).
  2. Sztochasztikus osztódás: egy őssejt két speciálisabbra osztódik.

Differenciáló potenciál

Az őssejtek differenciáló képessége vagy ereje egy bizonyos mennyiségű sejt előállításának képessége különböző típusok sejteket. Hatásosságuk szerint az őssejteket a következő csoportokra osztják:

  • A totipotens (mindenpotens) őssejtek embrionális és extraembrionális szövetek sejtjeivé tudnak differenciálódni, amelyek háromdimenziós összefüggő struktúrákká (szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet) szerveződnek. Az ilyen sejtek teljes értékű, életképes szervezetet hozhatnak létre. Ezek közé tartozik a megtermékenyített tojás vagy zigóta. A zigótaosztódás első néhány ciklusa során keletkező sejtek a legtöbb fajban szintén totipotensek. Nem tartoznak azonban ide például a hengeres férgek, amelyek zigótája az első osztódáskor elveszíti totipotenciáját. Egyes organizmusokban a differenciált sejtek is totipotenssé válhatnak. Tehát a levágott növényrészből éppen ennek a tulajdonságának köszönhetően lehet új szervezetet termeszteni.
  • A pluripotens őssejtek a totipotens őssejtek leszármazottai, és szinte minden szövetet és szervet létrehozhatnak, kivéve az extraembrionális szöveteket (például a méhlepényt). Ezekből az őssejtekből három csíraréteg fejlődik ki: ektoderma, mezoderma és endoderma.
  • A multipotens őssejtek különböző szövetekből származó sejteket eredményeznek, de típusuk sokfélesége egy csíraréteg határaira korlátozódik.
  • Az oligopotens sejtek csak bizonyos, tulajdonságaikban hasonló sejttípusokra tudnak differenciálódni. Ide tartoznak például a vérképzés folyamatában részt vevő limfoid és mieloid sorozat sejtjei.
  • Az unipotens sejtek (elődsejtek, blastsejtek) éretlen sejtek, amelyek szigorúan véve már nem őssejtek, mivel csak egyféle sejtet képesek előállítani. Képesek többszörös önreplikációra, ami egy meghatározott típusú sejt hosszú távú forrásává teszi őket, és megkülönbözteti őket a nem őssejtektől. Az önreprodukciós képességük azonban bizonyos számú osztódásra korlátozódik, ami szintén megkülönbözteti őket a valódi őssejtektől. A progenitor sejtek közé tartozik például a váz- és izomszövetek kialakításában részt vevő néhány myosatellocyta.

Osztályozás

Az őssejtek a beérkezésük forrásától függően három fő csoportra oszthatók: embrionális, magzati és születés utáni (felnőtt őssejtek).

Embrionális őssejtek

Az ESC-ket használó klinikai vizsgálatok speciális etikai felülvizsgálat tárgyát képezik. Sok országban az ESC-kutatást törvény korlátozza.

Az ESC-k egyik fő hátránya, hogy a transzplantáció során nem lehet autogén, azaz saját anyagot felhasználni, mivel az ESC-k embrióból való izolálása nem egyeztethető össze annak további fejlődésével.

Magzati őssejtek

születés utáni őssejtek

Annak ellenére, hogy az érett szervezet őssejtjei alacsonyabb potenciállal rendelkeznek az embrionális és magzati őssejtekhez képest, vagyis kevesebbet tudnak termelni. különféle típusok sejtek, kutatásuk és alkalmazásuk etikai vonatkozása nem okoz komoly vitát. Ezenkívül az autogén anyag felhasználásának lehetősége biztosítja a kezelés hatékonyságát és biztonságát. A felnőtt őssejtek három fő csoportra oszthatók: hematopoetikus (hematopoetikus), multipotens mesenchymális (stromális) és szövetspecifikus progenitor sejtek. Néha a köldökzsinórvérsejteket külön csoportba izolálják, mivel az érett szervezet összes sejtje közül ők a legkevésbé differenciáltak, vagyis a legnagyobb a hatásuk. A köldökzsinórvér főként hematopoetikus őssejteket, valamint multipotens mezenchimális őssejteket tartalmaz, de más egyedi őssejteket is tartalmaz, amelyek bizonyos körülmények között képesek különböző szervek és szövetek sejtjeivé differenciálódni.

hematopoietikus őssejtek

A köldökzsinórvér használata előtt a csontvelőt tekintették a HSC-k fő forrásának. Ezt a forrást ma is széles körben használják a transzplantációban. A HSC-k felnőtteknél a csontvelőben találhatók, beleértve a combcsontot, a bordákat, a szegycsont mobilizációját és más csontokat. A sejteket közvetlenül a combból lehet nyerni tűvel és fecskendővel, vagy a vérből citokinekkel végzett előkezelés után, beleértve a G-CSF-et (granulocita kolónia stimuláló faktor), amely elősegíti a sejtek felszabadulását a csontvelőből.

A HSC második legfontosabb és legígéretesebb forrása a köldökzsinórvér. A HSC koncentrációja a köldökzsinórvérben tízszer magasabb, mint a csontvelőben. Ezenkívül ennek a forrásnak számos előnye van. A legfontosabbak közülük:

  • Kor. A köldökzsinórvért a szervezet életének nagyon korai szakaszában gyűjtik. A köldökzsinórvér HSC-k maximálisan aktívak, mivel nem voltak kitéve negatív hatás külső környezet(fertőző betegségek, egészségtelen táplálkozás stb.). A köldökzsinórvér HSC-k rövid időn belül nagy sejtpopulációt képesek létrehozni.
  • Kompatibilitás. Az autológ anyag, azaz a saját köldökzsinórvér használata 100%-os kompatibilitást garantál. A testvérekkel való kompatibilitás legfeljebb 25%, általában a gyermek köldökzsinórvérét más közeli hozzátartozók kezelésére is fel lehet használni. Összehasonlításképpen a megtalálás valószínűsége megfelelő donorőssejtek - 1:1000 és 1:1000 000 között.

Multipotens mezenchimális stromasejtek

A multipotens mezenchimális stromasejtek (MMSC) olyan multipotens őssejtek, amelyek képesek oszteoblasztokká (sejtekké) differenciálódni. csontszövet), porcsejtek (porcsejtek) és zsírsejtek (zsírsejtek).

Az embrionális őssejtek jellemzői

őssejtek és rák

Használata az orvostudományban

Oroszországban

Az Orosz Föderáció kormányának 2009. december 23-án kelt, 2063-r számú rendeletével az Orosz Föderáció Egészségügyi Fejlesztési Minisztériuma, Oroszország Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma, valamint Oroszország Oktatási és Tudományos Minisztériuma utasították, hogy dolgozzanak ki és az Orosz Föderáció Állami Dumája elé terjeszti az orvosbiológiai technológiák orvosi gyakorlatban történő alkalmazásáról szóló törvénytervezetet, amely szabályozza orvosi alkalmazás az őssejteket, mint az orvosbiológiai technológiák egyikét. Mivel a törvényjavaslat felháborodást váltott ki a közvélemény és a tudósok körében, felülvizsgálatra küldték és Ebben a pillanatban nem elfogadott.

2010. július 1-jén a Szövetségi Egészségügyi és Szociális Fejlesztési Felügyeleti Szolgálat kiadta az első engedélyt az FS 2010/255 sz. (saját őssejtekkel történő kezelés) új orvosi technológia használatára.

2011. február 3-án a Szövetségi Egészségügyi és Szociális Fejlesztési Felügyeleti Szolgálat engedélyt adott ki az FS 2011/002 számú új orvosi technológia használatára (donor őssejtekkel történő kezelés a következő kórképek esetén: életkorral összefüggő bőrelváltozások). másod- vagy harmadfokú arc, bőrsebhiány jelenléte, trofikus fekély, alopecia kezelése, atrófiás bőrelváltozások, beleértve az atrófiás csíkokat (stria), égési sérülések, diabéteszes láb)

Ukrajnában

Napjainkban Ukrajnában engedélyezettek a klinikai vizsgálatok (az ukrán egészségügyi minisztérium 630. sz. „Az őssejtek klinikai vizsgálatainak elvégzéséről” szóló rendelete, 2007).

őssejtek , valamint a használatukon alapuló technológiák nagy figyelmet keltenek a tudósok körében szerte a világon. Ennek két oka van. Először is, az SC-alapú fejlesztések valóban forradalmi technológiák, amelyek megváltoztatták sokak kezelésének megközelítését súlyos betegségek. Másodszor, a médiában megjelent, nem túl kompetens publikációk miatt az SC-vel kapcsolatos kutatások tömegtudatában, használatuk klónozással vagy "az emberi embriók alkatrészként való termesztésével jár együtt".

Mítoszok lerombolása. Az igazság az őssejtekről

„Megszületésekor a biológia egyetlen területét sem vette körül olyan előítéletek, ellenségeskedés és pletykák, mint az őssejtek” – mondja Vadim Szergejevics Repin, az Orosz Orvostudományi Akadémia levelező tagja, az orvostudomány szakértője. sejtbiológia.

Az "őssejt" kifejezést 1908-ban vezették be a biológiába, a sejtbiológia ezen területe csak a 20. század utolsó évtizedében kapott jelentős tudomány státuszt.

1999-ben a Science folyóirat az őssejtek (SC-k) felfedezését a harmadik legfontosabb biológia eseménynek ismerte el a DNS kettős hélix és a Human Genome Program megfejtése után.

A DNS szerkezetének egyik felfedezője, James Watson az SC felfedezését kommentálva megjegyezte, hogy az őssejt szerkezete egyedülálló, mert a hatása alatt külső utasításokat"csírasejtvonallá" vagy speciális szomatikus sejtek vonalává fejlődhet.

Az igazság az őssejtekről a következő: testünkben kivétel nélkül minden sejttípus ősei. Képesek önmegújulásra, és ami a legfontosabb, osztódáskor különféle szövetekből speciális sejteket képeznek. Így testünk összes sejtje őssejtekből származik.

Az SC-k minden szervben vagy szövetben képesek megújítani és pótolni a károsodás során elveszett sejteket. Hivatásuk az emberi szervezet helyreállítása, regenerálása születésétől kezdve.

Az őssejtekben rejlő lehetőségeket még csak most kezdi kihasználni a tudomány. A tudósok a közeljövőben olyan szöveteket és egész szerveket szeretnének belőlük létrehozni, amelyekre donorszervek helyett transzplantációra van szükségük a betegeknek. Magának a beteg sejtjéből is ki lehet növeszteni, nem okoznak kilökődést, ami nagy előny.

Az ilyen anyagok gyógyszerszükséglete gyakorlatilag korlátlan. Az emberek mindössze 10-20%-a gyógyul meg a sikeres belső szervátültetés miatt. A betegek 70-80%-a kezelés nélkül hal meg, anélkül, hogy kivárná a műtéti sorát.

Így az SC valóban "pótalkatrészekké" válhat szervezetünk számára. Ehhez azonban egyáltalán nem szükséges mesterséges embriókat termeszteni - az őssejtek minden felnőtt testében megtalálhatók.

Miért van szükség az őssejtkutatásra?

Ha az embernek megvannak a saját őssejtjei, akkor maguk a szervek miért nem regenerálódnak károsodás után?

Ennek az az oka, hogy amikor az ember felnő, az őssejtek száma folyamatosan csökken: születéskor - 1 SC fordul elő 10 ezer sejtre, 20-25 éves korra - 1 / 100 ezer, 30 - 1 300 ezerre (átlagos számadatokat adunk meg). 50 éves korig a szervezetben átlagosan csak 1 SC jut 500 ezerre, és általában ebben a korban jelennek meg olyan betegségek, mint az érelmeszesedés, angina pectoris, magas vérnyomás stb.

Az őssejtek öregedés vagy súlyos betegségek miatti kimerülése, valamint a szisztémás keringésbe való felszabadulásuk mechanizmusának megsértése megfosztja a szervezetet a hatékony regeneráció lehetőségétől, amely után bizonyos szervek létfontosságú tevékenysége gyengül.

A szervezeten belüli SC-k számának növekedése intenzív regenerációhoz, a sérült szövetek és a beteg szervek helyreállításához vezethet, mivel az elveszett sejtek helyett fiatal, egészséges sejtek képződnek. A modern orvoslás már rendelkezik ezzel a technológiával – sejtterápiának nevezik.

Mi a sejtterápia ?

(CT) egyfajta kezelés, amelyben élő sejteket használnak. Feltételezhető, hogy a közeljövőben ez a fajta terápia egyre elterjedtebbé, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik.

A CT alkalmazása Oroszországban kétértelmű folyamat. Kevés alapvető szervezet működik ezen a területen. A CT fő alkalmazása a Orosz Föderáció az illetékes hatóság által bejegyzett meghatározott orvosi technológiára vagy technikára korlátozódik, amelyet a kérelmező klinikai intézmény számára korlátozott időtartamra (például egy évre) adnak ki engedélyként. Ez azt jelenti, hogy az SC alkalmazása ebben a szervezetben csak a deklarált módszertan keretein belül lehetséges, szigorúan az ilyen típusú betegségek kezelésére. A páciens saját sejtkomponenseinek vagy véradó használatáról beszélünk. A CT kereskedelmi felhasználása a szükséges dokumentációval ebben az esetben megengedett.

Egyes kutatóintézetekben, más kormányzati intézményekben korlátozott klinikai vizsgálatok keretében a betegeknek sejttechnológiával történő kezelést kínálhatnak, egy adott betegség deklarált módszertanának és kezelésének határain belül. Ilyen munkát azonban ritkán végeznek. Az önkéntes betegek kezelése általában ingyenes.

Az orosz tudomány és orvostudomány nagy lehetőségeket rejt magában az SC-kutatás és a sejtterápia alkalmazása terén. Az első célzott kutatások az emberi csontvelő SC-k terápiás felhasználása terén Alexander Yakovlevich Friedenstein módszertani áttörésének eredményeként kezdődtek meg, a huszadik század 70-es éveinek közepén. Alexander Yakovlevich laboratóriumában először a világon homogén csontvelői SC-tenyészetet kaptak.

Az osztódás megszűnése után a termesztési körülmények hatására csonttá, zsírrá, porctá, izommá, ill. kötőszöveti. Az A.Ya. Fridenshtein úttörő fejlesztései nemzetközi elismerést vívtak ki.

Azóta egyre hozzáférhetőbbé és tudományosan megalapozottabbá vált. A terápiás SC transzplantáció segítségével számos betegség kezelhető, beleértve a cukorbetegséget, az érelmeszesedést, ischaemiás betegség szívbetegség, krónikus ízületi betegségek, krónikus sérülések, hepatitis, májcirrhosis, autoimmun betegség, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, krónikus fáradtság szindróma. A sejtterápia fenntartó terápiaként használható sclerosis multiplex, szexuális patológia, férfi és női meddőség, valamint rák kezelésére.

A kezelés módjától függően a sejtes anyag beadható intramuszkulárisan, intravénásan, szubkután, intraartikulárisan, vagy alkalmazás formájában - ez a betegség jellegétől is függ.

Természetesen az őssejtek használata nem csodaszer. Nem mondható el, hogy az onkológiában történő alkalmazásuk a rák gyógyulását eredményezné, ugyanakkor megjelennek a modern protokollok, amelyek a betegek rehabilitációját célozzák a remisszió alatt és a kemoterápiás tanfolyamok közötti szünetekben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen kezelésben részesülő betegek jobban tolerálják a fő kezelést, a szövődmények száma észrevehetően csökken, és lehetővé válik a kemoterápiás eljárás egy kicsit korábban történő megismétlése. Így nő a sikeres gyógyulás esélye. Emellett az őssejtek bizonyítottan rákellenes hatásúak: gátolják a daganat kialakulását, aktiválják az immunrendszert.

A CT alkalmazása útja elején jár. A legtöbb nozológia még csak most kezdi tanulmányozni az őssejtek magára a betegségre gyakorolt ​​hatását. Ma már csak néhány nozológiában sikerült meggyőző eredményeket elérni az SC használatáról. A CT klinikai alkalmazásának szempontjait a cikk végén ismertetjük.

____________________________

Szeretném emlékeztetni a portál látogatóit arra nem információkat használó szervezetekről rendelkezik betegségek kezelésére price Oroszország | Nem ajánljuk egészségügyi intézmények, ezen a területen dolgozik, és nincs információnk a "legjobb szakemberekről". A portál adminisztrációja sem ismeretlen a betegeket őssejtek felhasználásával végzett klinikai vizsgálatokban való részvételre meghívó intézmények számára. Kérlek emlékezz erre. A javasolt eljárások minőségéről általában nem állnak rendelkezésre megbízható információk, és az azokat felíró szakemberek képzettsége sem mindig elég magas. Ezt az erőforrást kizárólag a cellás technológiák lefedettségére fordítják.

Honnan származnak az őssejtek

Az SC különböző forrásokból szerezhető be. Némelyikük szigorúan tudományosan alkalmazható, másokat ma már a klinikai gyakorlatban is alkalmaznak. Eredetük szerint embrionális, magzati, köldökzsinórvérsejtekre és felnőtt sejtekre osztják őket.

Embrionális őssejtek

Az első típusú őssejteket olyan sejteknek kell nevezni, amelyek a megtermékenyített tojás (zigóta) első néhány osztódása során képződnek - mindegyik önálló szervezetté fejlődhet (például egypetéjű ikreket kapnak).

Néhány napos embrionális fejlődés után a blasztociszta stádiumban az embrionális őssejtek (ESC) izolálhatók belső sejttömegéből. Abszolút képesek differenciálódni egy felnőtt szervezet összes sejtjére, bizonyos körülmények között korlátlanul képesek osztódni, kialakítva az úgynevezett "halhatatlan vonalakat". Ennek az SC-forrásnak azonban vannak hátrányai. Először is, egy felnőtt szervezetben ezek a sejtek képesek spontán rákos sejtekké degenerálódni. Másodszor, a valódi embrionális őssejtek biztonságos, klinikai felhasználásra alkalmas vonalát még nem izolálták a világon. Az így nyert sejteket (a legtöbb esetben állati sejtek tenyésztésével) a világtudomány kutatási és kísérleti célokra használja fel.

Az ilyen sejtek klinikai felhasználása jelenleg lehetetlen.


Magzati őssejtek

Az orosz cikkekben nagyon gyakran embrionális SC-nek nevezik az abortált magzatokból (magzatokból) nyert sejteket. Ez nem igaz! NÁL NÉL tudományos irodalom magzati szövetekből származó sejteket magzatnak nevezzük.

A magzati SC-ket abortív anyagból nyerik a terhesség 6-12. hetében. Nem rendelkeznek a blasztocisztából nyert ESC fent leírt tulajdonságaival, vagyis nem képesek korlátlan szaporodásra és bármilyen speciális sejtté differenciálódásra. A magzati sejtek már megkezdték a differenciálódást, következésképpen mindegyikük egyrészt csak korlátozott számú osztódáson megy keresztül, másrészt pedig nem akármilyen, hanem bizonyos típusú speciális sejteket eredményez. Ez a tény biztonságosabbá teszi klinikai alkalmazásukat. Így a magzati májsejtekből speciális májsejtek és hematopoetikus sejtek fejlődhetnek ki. A magzattól idegszövet, illetve speciálisabb idegsejtek alakulnak ki stb.

A sejtterápia, mint faj, pontosan a magzati SC-k alkalmazásából ered. Az elmúlt 50 évben in különböző országok világban klinikai vizsgálatsorozatot végeztek alkalmazásukkal.

Oroszországban az etikai és jogi súrlódások mellett a nem tesztelt abortív anyagok használata komplikációkkal jár, mint például a beteg herpeszvírussal való fertőzése, vírusos hepatitiszés még az AIDS is. Az FGC elkülönítésének és megszerzésének folyamata összetett, ehhez korszerű berendezésekre és speciális ismeretekre van szükség.

Szakszerű felügyelet mellett azonban a jól előkészített magzati őssejtekben nagy lehetőségek rejlenek klinikai gyógyszer. A magzati SC-kkel végzett munka Oroszországban ma a tudományos kutatásra korlátozódik. Klinikai felhasználásuknak nincs jogi alapja. Az ilyen sejteket ma szélesebb körben és hivatalosan használják Kínában és néhány más ázsiai országban.


köldökzsinórvérsejtek

Az őssejtek forrása a gyermek születése után gyűjtött placenta köldökzsinórvér is. Ez a vér nagyon gazdag őssejtekben. Ezt a vért levéve és tárolás céljából kriobankba helyezve a későbbiekben a beteg számos szerve, szövete helyreállítható, valamint különféle – elsősorban hematológiai és onkológiai – betegségek kezelésére.

Az SC-k mennyisége a köldökzsinórvérben azonban születéskor nem elég nagy, és hatékony felhasználásuk általában csak egyszer lehetséges a 12-14 év alatti gyermek számára. Ahogy öregszenek, az elkészített SC-k térfogata nem lesz elegendő a teljes értékű klinikai hatáshoz.


felnőtt őssejtek

Az őssejtek egész életünkön át velünk maradnak, születésünktől fogva. Az SC legelérhetőbb forrása a felnőtt ember csontvelője, hiszen abban maximális az őssejtek koncentrációja.

Az ilyen sejtek összegyűjtésének jól előkészített eljárása általában teljesen biztonságos. A magától a pácienstől nyert sejteket autológ (saját) őssejteknek (ASC) nevezik. Tevékenységük és minőségük nem sokban különbözik a más forrásból nyert sejtektől. Ugyanakkor használatukra nincs törvényi korlátozás, és nincsenek etikai súrlódások.

Szakképzettség feltétele mellett az ilyen sejtek klinikai gyógyászatban való felhasználása biztonságosnak tekinthető: nem utasítják el, nem rendelkeznek onkogén tulajdonságokkal, és nincs fertőzésveszély. veszélyes fertőzések transzplantáció során.

A csontvelőben egyszerre kétféle őssejtet izolálnak: az első a vérképző SC-k, amelyekből abszolút minden vérsejt képződik, a második a mesenchymális SC-k, amelyek szinte minden szervet és szövetet regenerálnak. Más forrásokból is beszerezhetők: például zsírszövetből. Az így kapott SC hatékonysága, valamint használatuk biztonságossága azonban továbbra is kérdéses. Az őssejtek másik típusa, amelyek szinte minden szövetben jelen vannak, a regionális SC-k - ezek általában már meglehetősen differenciált sejtek, amelyekből csak néhány sejttípus keletkezhet, amelyek egy adott szerv szöveteit alkotják.


Az őssejtek klinikai alkalmazásai

A felnőttkori SC alkalmazása az orvostudományban jelenleg a legnagyobb mértékben fejlődik, beleértve Oroszországot is. A kiváló minőségű laboratóriumi berendezések megjelenésével a felnőtt donor őssejtek előkészítésének protokolljai egyre biztonságosabb és hatékonyabb kezelést tesznek lehetővé. Más típusú SC klinikai alkalmazása jelenleg szigorúan korlátozott vagy tiltott jogi keret hiánya miatt.

Jelenlétében szükséges feltételeketés engedélyezi, az ASA használata Oroszországban megengedett: alapvetően az onkohematológia (SC vérkomponensek) területén végzett munkákról van szó, amelyeket szintén világszerte végeznek. Egyes esetekben az SC-k korlátozott használatára vonatkozó engedélyek más nozológiákhoz is beszerezhetők. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az engedélybázis megléte egyáltalán nem jelenti a tudás és a tapasztalat kötelező meglétét. Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó szervezetnek a modern feltételek teljes skálájával kell rendelkeznie, ami legalább a következők jelenlétét jelenti: klinikai bázis, sejtterápiás szakemberekből álló orvosi csapat, diagnosztika és értékelési ismeretek. ellenjavallatok az SC-vel végzett munka során, tapasztalat egy azonosított betegséggel végzett munka során, klinikai tapasztalat, laboratóriumi létesítmények és kutatócsoport.

Csak néhány szakosodott intézmény dolgozik az ASA-val, valamint tapasztalt szakemberek ezen a területen. Az ilyen intézmények szakemberei pontosan tudják a teljes igazságot az őssejtekről, és nem állítják, hogy használatuk csodaszer, és minden lehetséges betegségek ma kezelik. Éppen ellenkezőleg, az ilyen szakemberek általában arról tanúskodnak, hogy a klinikai eredmények csak a nozológiák kis listájában érhetők el, és magának a terápiának számos korlátja van. Ezen kívül egy jól kivitelezett sejtterápia egy radikális típusú kezelés, és klinikai hatása meghaladhatja a klasszikus orvoslás bármely analógját. Egyes esetekben az SC-k jelentik a betegek kezelésének és rehabilitációjának egyetlen eszközét.

A cellás technológiák alkalmazása nagyon speciális, tudásintenzív folyamat. Az olyan javaslatoknak, mint „3 injekció három hét alatt, és minden rendben lesz”, komolyan figyelmeztetniük kell minden beteget. A kezelésnek összetettnek kell lennie, időtartama több hónap is lehet, és mindig tapasztalt szakemberek felügyelete mellett történik.

Követjük a fejleményeket...

Történeti hivatkozás

Az „őssejt” kifejezést Alekszandr Makszimov (-) orosz szövettanu vezette be a tudományos használatba. Feltételezte, hogy létezik egy vérképző őssejt. A Hematológusok Társaságának 1909. június 1-i berlini ülésén bevezette a „Stammzelle” fogalmát, amely e meghatározás szerint limfocita a szó tágabb értelmében, mint olyan sejt, amely képes őssejt lenni a a szó modern értelmében.

Az 1960-as években Teal és McCulloch, valamint Metcalf és munkatársai megmutatták, hogy intravénás beadás Az egészséges szingén egérből a halálosan besugárzott egér csontvelői sejtjeinek növekedése a lépben a hematopoietikus differenciálódás minden irányú sejtjéből telepek kialakulásához vezet. A progenitor sejtek, az úgynevezett colony-forming units (CFU) in vitro kimutatására szolgáló klonális módszer kifejlesztésével lehetővé vált az összes mieloid vonal differenciálódásának követése.

Friedenstein A. Ya. és munkatársai először mutatták ki, hogy a csontvelőben a vérképző őssejtek mellett stromális őssejtek is találhatók, amelyek tenyésztése során fibroblasztszerű sejtek kolóniáit képezték. Az ilyen kolóniák átültetése az egér vese tokja alá egy diffúziós kamrába csont- vagy zsírszövet kialakulásához vezetett.

Az őssejtek osztódással szaporodnak, mint minden más sejt. Az őssejtek közötti különbség az, hogy korlátlan ideig osztódhatnak, míg az érett sejtek általában korlátozott számú osztódási ciklussal rendelkeznek.

A DNS egy szervezet minden sejtjében (a nem kivételével), beleértve az őssejteket is, ugyanaz. A különböző szervek és szövetek sejtjei, mint például a csontsejtek és az idegsejtek, csak abban különböznek, hogy melyik gének kapcsolódnak be és melyek kapcsolódnak ki, vagyis a génexpresszió szabályozásában, például DNS-metilációval. Valójában az érett és éretlen sejtek létezésének felismerésével a sejtszabályozás új szintjét fedezték fel. Vagyis minden sejt genomja azonos, de a működési mód, amelyben található, más.

Egy felnőtt szervezet különböző szerveiben és szöveteiben részben érett őssejtek találhatók, amelyek készen állnak arra, hogy gyorsan érjenek és a kívánt típusú sejtekké alakuljanak. Ezeket robbanósejteknek nevezik. Például a részben érett agysejtek neuroblasztok, a csontok oszteoblasztok stb. A differenciálást úgy lehet elkezdeni belső okok, valamint a külső. Bármely sejt reagál a külső ingerekre, beleértve a speciális citokin jeleket is. Például van egy jel (anyag), amely a túlzsúfoltság jeleként szolgál. Ha sok sejt van, akkor ez a jel gátolja az osztódást. A jelekre válaszul a sejt szabályozni tudja a génexpressziót.

Az embrionális őssejtek jellemzői

  1. Totipotencia - a körülbelül 350 típusú testsejt bármelyikének kialakítására való képesség (emlősökben);
  2. Homing - az őssejtek azon képessége, hogy a szervezetbe juttatva megtalálják a sérült területet és rögzítsék ott, végrehajtva az elveszett funkciót;
  3. Az őssejtek egyediségét meghatározó tényezők nem a sejtmagban, hanem a citoplazmában találhatók. Ez mind a 3 ezer gén mRNS-ének többlete, amelyekért felelősek korai fejlesztés csíra ;
  4. Telomeráz aktivitás.

Minden replikációnál a telomerek egy része elvész (a Hayflick határérték vagy bioóra). Az ős-, csíra- és daganatsejtek telomeráz aktivitással rendelkeznek, kromoszómáik végei felépülnek, vagyis ezek a sejtek potenciálisan végtelen számú sejtosztódáson képesek átmenni, halhatatlanok.

  • Nagyon kevés őssejt van a szervezetünkben:
    • embrióban - 1 sejt 10 ezerből,
    • 60-80 éves emberben - 1 sejt 5-8 millióan.
  • Kevesen tudják, hogy az őssejteknek más a neve, kambiumsejteknek vagy kambiumsejteknek is nevezik (a késő latin cambium - csere, változás).

Lásd még

Megjegyzések

Linkek

  • Mik az őssejtek, L. I. Korochkin, Nature magazin, 2005, 6. szám.

Wikimédia Alapítvány. 2010 .

Nézze meg, mi az "őssejt" más szótárakban:

    felnőtt őssejt- Felnőtt csontvelőszövetből izolált vagy abból származó őssejt Biotechnológiai témák HU felnőtt őssejt…

    első őssejt- Az embrió csontvelőjéből származó őssejt, amelyből a későbbiekben sejtek fejlődnek immunrendszer szervezet Biotechnológia témák HU őssejt egy… Műszaki fordítói kézikönyv

    pluripotens őssejt- Többféle testsejtté átalakulni képes őssejt Biotechnológiai témák HU pluripotens őssejt… Műszaki fordítói kézikönyv

    hematopoietikus őssejt- Vérsejtek prekurzorsejtje Biotechnológiai témák HU hematopoietikus őssejt… Műszaki fordítói kézikönyv

    totipotens őssejt- Bármilyen szövet létrehozására képes sejt Biotechnológia Témák HU totipotens őssejt… Műszaki fordítói kézikönyv

    mesenchymális őssejt- — Biotechnológiai témák HU mesenchymális őssejt… Műszaki fordítói kézikönyv

    felnőtt mesenchymális őssejt- — Biotechnológiai témák HU mesenchymális felnőtt őssejt… Műszaki fordítói kézikönyv

Egy sérült szerv sejtösszetételének műtéti beavatkozás nélkül történő megújítása, a legbonyolultabb feladatok megoldása, amelyek korábban csak szervátültetéssel voltak lehetségesek - ezeket a feladatokat ma már az őssejtek segítségével oldják meg.

A betegek számára ez egy esély arra, hogy új életet kapjanak. Itt az a fontos, hogy az őssejtek felhasználásának technológiája szinte minden beteg számára elérhető, és valóban elképesztő eredményt adjon, bővítve a transzplantáció lehetőségeit.

Az őssejtek a környezettől függően különböző szervek szövetsejtjévé képesek átalakulni. Egy őssejt sok aktív, működőképes utódot hoz létre.

Az őssejtek genetikai módosításával kapcsolatos kutatásokat világszerte folynak, növekedésük módszereit intenzíven tanulmányozzák.

Sok olyan betegség van, amelyet gyakorlatilag nem kezelnek, vagy a kezelésük nem hatékony. orvosi úton. Ezek a betegségek váltak a kutatók legnagyobb figyelmének tárgyává.

Őssejtek, regeneráció, szövetjavítás. Ádámtól az atomig

Mi az őssejtek?

Amikor egy petesejt megtermékenyül, egy zigóta (megtermékenyített sejt) osztódik, és olyan sejtek keletkeznek, amelyek fő feladata a genetikai információ átvitele a következő generációs sejtekhez.

Ezeknek a sejteknek még nincs saját specializációjuk, az ilyen specializáció mechanizmusai még nem kapcsoltak be, ezért az ilyen embrionális őssejtek bármilyen szerv létrehozását teszik lehetővé.

Mindannyiunknak vannak őssejtjei. Eredetileg a csontvelő szöveteiben találták meg őket. Az őssejtek kimutatásának és izolálásának legegyszerűbb módja fiataloknál, gyerekeknél. De az idősebbeknek is vannak, igaz, jóval kisebb mennyiségben.

Hasonlítsa össze: egy 60-70 éves emberben öt-nyolc millió sejthez csak egy őssejt, egy embrióban pedig tízezer sejthez jut egy őssejt.

A felnőtt őssejtek lehetőségei - Szergej Kiselev

Mi az őssejtek titka?

Az őssejtek titka abban rejlik, hogy maguk is éretlen sejtek lévén, bármilyen szerv sejtjévé képesek átalakulni.

Amint a test őssejtjei jelet kapnak a szövetek, bármely szerv károsodásáról, a lézióba kerülnek. Ott pontosan az emberi szövetek vagy szervek sejtjeivé alakulnak, amelyek védelemre szorulnak.

Az őssejtek átalakulhatnak és bármilyen sejtté válhatnak: máj, ideg, simaizom, nyálkahártya. A test ilyen stimulációja ahhoz a tényhez vezet, hogy ő maga elkezdi aktívan regenerálni saját szöveteit és szerveit.

Egy felnőtt embernek nagyon kicsi az őssejtkészlete. Ezért minél idősebb az ember, annál nehezebb és nagyobb szövődményekkel jár a szervezet regenerációs és helyreállítási folyamata sérülések vagy betegségek után. Különösen akkor, ha a test károsodása kiterjedt.

A szervezet nem képes önmagában regenerálni az elveszett őssejteket. Fejlesztés a területen modern orvosság ma már lehetővé teszik az őssejtek bejuttatását a szervezetbe, és ami a legfontosabb, a helyes irányba terelni őket. Így először válik lehetővé olyan veszélyes betegségek kezelése, mint a cirrhosis, a cukorbetegség és a stroke.

Garyaev, Petr Petrovich – Hogyan kezeljük az őssejteket

Az őssejtek forrásai

Az őssejtek fő forrása a szervezetben a csontvelő. Némelyik, de nagyon csekély mennyiségük megtalálható más emberi szövetekben és szervekben, a perifériás vérben. Sok őssejt tartalmaz vért az újszülöttek köldökvénájából.

A köldökzsinórvér, mint őssejtek forrása, számos tagadhatatlan előnnyel rendelkezik.

Mindenekelőtt sokkal könnyebb és fájdalommentesebb begyűjteni, mint a perifériás vért. Az ilyen vér genetikailag ideális őssejteket ad arra az esetre, ha a közeli hozzátartozók – anya és gyermeke, testvérek – szükségük van rá.

A transzplantáció során a donor őssejtekből újonnan létrehozott immunrendszer felveszi a harcot a páciens immunrendszerével. Nagyon veszélyes a beteg életére. Az ember állapota ilyen esetekben rendkívül nehéz, akár halálos is lehet. A köldökzsinórvér transzplantáció során történő alkalmazása jelentősen csökkenti az ilyen szövődményeket.

Ezenkívül a köldökzsinórvér használatának számos kétségtelen előnye van.

  1. Ez a címzett fertőző biztonsága. A donortól köldökzsinórvéren keresztül nem továbbítják fertőző betegségek(citomegalovírus és mások).
  2. Ha egy személy születésekor gyűjtötték, akkor bármikor felhasználhatja az egészség helyreállítására.
  3. Az újszülöttek köldökvénájából származó vér felhasználása nem okoz etikai problémákat, mivel azt azután ártalmatlanítják.

Őssejt alkalmazások

Az őssejteket először 1988-ban Franciaországban használták vérszegénység kezelésére.

A daganatok, szélütések, szívinfarktusok, sérülések, égési sérülések rendkívül hatékony őssejtkezelése a fejlett országokban speciális intézmények (bankok) létrehozására kényszerítette a fagyasztott őssejtek hosszú távú tárolását.

Már ma is lehetőség van hozzátartozói utasításra egy ilyen kereskedelmi névleges vérbankba helyezni egy gyermek köldökzsinórvérét, hogy sérülés, betegség esetén saját őssejteket lehessen használni.

A belső szervek átültetése csak akkor állítja helyre az emberi egészséget, ha azt időben elvégzik, és a szervet nem utasítja el a beteg immunrendszere.

A szervátültetésre szoruló betegek körülbelül 75%-a meghal a várakozási idő alatt. Az őssejtek ideális forrást jelenthetnek az „alkatrészek” számára az ember számára.

A legsúlyosabb betegségek kezelésében ma is igen széles az őssejt alkalmazási spektrum.

Felépülés idegsejtek lehetővé teszi a kapilláris keringés helyreállítását és a kapilláris hálózat növekedését a sérülés helyén. A sérült gerincvelő kezelésére idegi őssejteket vagy tiszta kultúrákat juttatnak be, amelyek aztán a helyszínen idegsejtekké alakulnak.

A gyermekek leukémiájának egyes formái a biomedicina fejlődésének köszönhetően gyógyíthatóvá váltak. A modern hematológiában hematopoetikus őssejt-transzplantációt alkalmaznak, a csontvelő őssejt-transzplantációt pedig széles klinikán alkalmazzák.

Kivételesen nehezen kezelhető szisztémás betegségek, amelyeket az immunrendszer működési zavara okoz: ízületi gyulladás, sclerosis multiplex, lupus erythematosus, Crohn-betegség. A hematopoietikus őssejtek ezen betegségek kezelésében is alkalmazhatók

Gyakorlati klinikai tapasztalat áll rendelkezésre az idegi őssejtek Parkinson-kór kezelésében történő alkalmazásáról. Az eredmények minden várakozást felülmúlnak.

A mezinchymális (stromális) őssejteket az elmúlt néhány évben már alkalmazták az ortopédiai klinikán. Segítségükkel helyreállítják az elpusztult ízületi porcot, a törések utáni csonthibákat.

Ezenkívül ugyanezeket a sejteket az elmúlt két-három évben közvetlen injekció formájában használták a klinikán a szívizom szívroham utáni helyreállítására.

Az őssejtekkel kezelhető betegségek listája napról napra bővül. És reményt ad az életre a halálos betegeknek.

Az őssejtekkel kezelt betegségek listája

Jóindulatú betegségek:

  • adrenoleukodystrophia;
  • Fanconi vérszegénység;
  • csontritkulás;
  • Gunther-kór;
  • Harler-szindróma;
  • talaszémia;
  • idiopátiás aplasztikus anémia;
  • sclerosis multiplex;
  • Lesh-Nihan szindróma;
  • amegakariocita thrombocytopenia;
  • Kostman-szindróma;
  • lupus;
  • rezisztens juvenilis ízületi gyulladás;
  • immunhiányos állapotok;
  • Crohn-betegség;
  • Bar-szindróma;
  • kollagenózisok.

Rosszindulatú betegségek:

  • non-Hodgkin limfóma;
  • mielodiszplasztikus szindróma;
  • leukémia;
  • mellrák;
  • neuroblasztóma.

Az orvosi és esztétikai kozmetológia csodái

Az ember vágya, hogy évtizedek óta fiatalnak, fittnek tűnjön, a modern életritmusnak köszönhető. Lehet-e olyan jól kinézni ötven évesen, mint negyvenen?

Az orvosi kozmetika a modern biotechnológia alkalmazásával biztosít ilyen lehetőséget. Ma már jelentősen javítható a turgor, a bőr rugalmassága, megmenthető az ember az ekcémától és a dermatitistől.

A mezoterápia során beinjektált őssejtek megszüntetik a bőr pigmentációját, a hegeket és az expozíció hatásait vegyi anyagok, lézer. A ráncok, pattanások utáni foltok eltűnnek, a bőr tónusa javul.

Ezenkívül a mezoterápia segítségével a haj és a köröm problémái is megoldódnak. Egészséges megjelenést kapnak, növekedésük helyreáll.

A rendkívül hatékony kozmetikai készítmények használatakor azonban óvakodni kell azoktól a csalóktól, akik állítólagos őssejtet tartalmazó készítményeket hirdetnek.

Az őssejtkezelés költsége

Őssejtkezelést számos országban végeznek, köztük Oroszországban is. Itt 240 000 és 350 000 rubel között mozog.

A magas árat az őssejtek termesztésének high-tech folyamata indokolja.

Az orvosi központokban ilyen költségért tanfolyamonként százmillió sejtet fecskendeznek be a betegbe. Ha egy személy már érett, akkor lehetséges egy ilyen összeg bevezetése egy eljárásban.

Az eljárások költsége általában nem tartalmazza az őssejtek megszerzésére irányuló manipulációkat. Az őssejtek műtét közbeni bevezetésével az ilyen típusú orvosi szolgáltatásokért külön kell fizetni.

A mezoterápia ma már elérhetőbb. Azok számára, akik kifejezett kozmetikai hatást szeretnének elérni, egy eljárás hozzávetőleges költsége Oroszországban 15 000-30 000 rubel. Összességében öttől tízig kell elvégezni őket a tanfolyamon.

Az előre figyelmeztetett az előfegyverzett

Felismerve az új orvosi technológiák alkalmazásának ragyogó jövőjét, óva inteni szeretném a túlzott optimizmustól és emlékeztetni a következőkre:

  1. Az őssejtek szokatlan gyógyszer, amelyet nehéz visszafordítani. A helyzet az, hogy az őssejteket, más gyógyszerekkel ellentétben, nem távolítják el belőle a szokásos módon gyógyszerek. Élő sejteket tartalmaznak, és viselkedésük nem mindig kiszámítható. A páciens testének károsodása esetén az orvosok nem tudják leállítani a folyamatot;
  2. Az orvostudósok azt remélik, hogy az őssejtkezelés mellékhatásai minimálisak lesznek. De ezt még csak feltételezni sem lehet mellékhatás nem fogják kezelni. Mint minden gyógyszernek, még az aszpirinnek is, az őssejteknek is vannak korlátai és mellékhatásai a használatukban;
  3. A vezető orvosi központokban végzett klinikai vizsgálatok csak azt erősítették meg, hogy a csontvelő-transzplantáció a sejtterápia eddigi egyetlen módja;
  4. Az őssejtek használata nem csodaszer abszolút minden betegség kezelésére, bár nagy lehetőségek rejlenek bennük számos sérülés, égési sérülés, sérülés és betegség kezelésében;
  5. Még ha sokan híres emberek, sportolók, politikusok alkalmaznak őssejtterápiát, ez nem jelenti azt, hogy ez a kezelési módszer mindenki számára megfelelő. A gyakorlókban meg kell bízni.
Lehetséges a halhatatlanság?

Az emberi halhatatlanság lehetséges – győződünk meg a modern orvostudomány vívmányairól.

Az emberi szervek szintézisével kapcsolatos fantasztikus ötletek a közeljövőben már valósággá válnak. Eltelik tíz év, és minden ember számára elérhetővé válik a művese, szív, máj. Az egyszerű injekciók helyreállítják a bőrt, megfiatalítják. Ebben a fő érdem az őssejteké lesz.


Top