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sábado, 24 de septiembre de 2016

La adición únicamente de adenosina transforma las células madre en osteoblastos

Fuente: http://www.diariomedico.com/2016/09/05/area-cientifica/biblioendoscopia/la-adicion-unicamente-de-adenosina-transforma-las-celulas-madre-en-osteoblastos


Un artículo de Science Advances indica que un equipo científico de la Universidad de California ha logrado inducir las citadas células osteogénicas con su respectiva vascularización.



Simplemente añadiendo adenosina al medio de cultivo celular, un equipo ha conseguido dirigir la diferenciación de células madre pluripotentes humanas en osteoblastos.


La investigación, liderada por Shyni Varghese, profesor de bioingeniería de la Universidad de California en San Diego, ha logrado inducir las citadas células osteogénicas con su respectiva vascularización.


El estudio ha demostrado que el implante de estos osteoblastos en modelo murino con defectos óseos consiguió generar hueso en vivo sin riesgo de que apareciera ningun teratoma.


El estudio se publica en Science Advances y explica cómo la adenosina promueve la osteogénesis atribuyendo la señalización a un receptor de superficie de la célula madre denominado A2bR, que se une a la adenosina, si bien se precisa profundizar en este mecanismo para validarlo.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Bone-marrow-derived MSCs can promote fracture healing

Fuente: http://www.news-medical.net/news/20150430/Bone-marrow-derived-MSCs-can-promote-fracture-healing.aspx


Mesenchymal stem cells (MSCs) have been transplanted to successfully treat a variety of diseases and conditions. The benefit of using MSCs is their ability to self-renew and differentiate into a variety of specialized cell types, such as osteoblasts (cells contributing to bone formation), chondrocytes (cartilage cells), adipocytes (fat cells), myocardiocytes (the muscle cells that make up the cardiac muscle), and neurons (nervous system cells).


MSCs have shown the ability to modulate the immune response and therefore reduce local inflammation. They can be isolated from a variety of sources, such as adipose (fat) tissues, tendons, peripheral blood, umbilical cord blood and bone marrow. MSCs derived from bone marrow have been among the most successfully transplanted cells, offering therapeutic benefits.




Bone marrow was used as a source for MSCs in three different animal models of disease studies in which MSC transplantation was performed as detailed below and they will be published in future issues of Cell Transplantation.


MSCs promote fracture healing in rats Researchers in Hong Kong, China, who hypothesized that systemic and localized administration of bone-marrow-derived MSCs could promote fracture healing, assigned 48 adult male rats modeled with femoral fractures to four treatment groups. Two groups received MSCs, with one administered systemically and a second locally, four days after the rats were modeled with femoral fractures. The other two rat groups did not receive MSCs.


Five weeks after fracture modeling, it was found that the two groups receiving MSCs, either systemically or locally, had fracture gaps united while fracture gaps were still present in the two groups that did not receive MSCs. Both the locally injected and systemic injected groups demonstrated similar and indistinguishable fracture uniting patterns. However, the presence of generated osteoblasts in the systemically administered group was higher than in the locally injected group. "These findings provide critical insight for developing MSC-based therapies as systemic injection of allogeneic (other donated) MSCs may be a novel treatment method for promoting fracture repair," concluded the researchers.


sábado, 21 de febrero de 2015

Las células madre mesenquimales, aliadas en la regeneración ósea

Fuente: http://traumatologia.diariomedico.com/2015/02/09/area-cientifica/especialidades/traumatologia/celulas-madre-mesenquimales-aliadas-regeneracion-osea


La comunidad científica ha llevado a cabo ensayos clínicos sobre la fiabilidad de la diferenciación de las mesenquimales en osteoblastos como método de reparación ósea localizada.



Paolo Bianco, doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Patología en el departamento de Medicina Experimental de la Universidad de Roma La Sapienza (Italia), se refiere a la reparación de hueso y cartílago a través de la diferenciación de células madre mesenquimales en osteoblastos y condrocitos, respectivamente. "Las células madre mensenquimales vendrían a ser las dobles de las células madre esqueléticas; la única pega es que cuando son trasplantadas muchas se eliminan y de ahí la necesidad de desarrollar técnicas de andamiaje", expuso en el ciclo de conferencias de la Fundación Ramón Areces.


"Se trata de células pluripotentes y adultas con morfología fibroblastoide y plasticidad hacia condrocitos, osteocitos y adipocitos, capaces por tanto de producir varios tipos de células de los tejidos esqueléticos, tales como cartílago, hueso y grasa", precisó Bianco.


Así las cosas, la comunidad científica ha llevado a cabo ensayos clínicos sobre la fiabilidad de la diferenciación de las mesenquimales en osteoblastos como método de reparación ósea localizada. También se espera que las células mesenquimales puedan administrarse a los pacientes para fijar el cartílago de sus articulaciones y evitar farragosas cirugías de reemplazo artificial. "Cómo hacerlo es todavía un punto flaco en este campo de la medicina regenerativa".