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J-GLOBAL ID:202002274650290541   整理番号:20A0498595

ゼノフリー培地で培養した間葉系間質細胞由来セクレトームはin vitroでヒト軟骨回復を促進する【JST・京大機械翻訳】

The Secretome Derived From Mesenchymal Stromal Cells Cultured in a Xeno-Free Medium Promotes Human Cartilage Recovery in vitro
著者 (12件):
資料名:
巻:ページ: 90  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7059A  ISSN: 2296-4185  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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変形性関節症(OA)は関節軟骨変性を引き起こす障害性関節障害である。現在,治療は,疾患改善よりもむしろ疼痛と症状緩和を主に目的としている。ヒト骨髄間質細胞(hBMSCs)はOA治療のための有望なパラクリン機構に基づくツールとして出現した。ここでは,OAのin vitroモデルにおいて,hBMSCから分離された細胞外小胞(EVs)とhBMSCから分離された細胞外小胞(EVs)の治療的可能性を検討し,従来の胎児ウシ血清培養系(FBS)と比較した。最初に,XFSは,それらの典型的表現型を保存しながら,FBS含有培地と比較してhBMSCsの成長と生存性を促進することを観察した。XFSとFBSに基づく培地で培養したhBMSC由来のCMの生物学的効果をIL-1α処理ヒト軟骨細胞で試験し,OA環境を模倣した。XFS培養hBMSCから誘導されたCMによる処理は,FBSによるIL-6,IL-8およびCOX-2のIL-1α誘導発現を,FBSに基づく条件と比較して阻害した。さらに,XFSで増殖したhBMSCsは,FBS培養と比較してより高い量のEVsを産生することを観察した。hBMSC-EVsはIL-1α誘導炎症の副作用を阻害するだけでなく,in vitroでの軟骨保護効果を示す。結論として,XFS培地は,増加した安全性プロフィールを有するhBMSCsの分離と拡大に適していることが分かり,臨床治療の再利用を意図している。Copyright 2020 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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遺伝子発現  ,  医用素材  ,  細胞生理一般 
引用文献 (58件):
  • Barry F. P., Mooney E. J., Murphy J. M., Shaw G. M., Gaynard S. (2015). Serum-Free Medium. WO2015121471 A1 PCT/EP2015/053223. Available at: https://patentimages.storage.googleapis.com/2b/49/35/1175bbc942002a/WO2015121471A1.pdf (accessed September 22, 2018).
  • Bollini S., Gentili C., Tasso R., Cancedda R. (2013). The regenerative role of the fetal and adult stem cell secretome. J. Clin. Med. 2 302-327. doi: 10.3390/jcm2040302
  • Bottazzi B., Doni A., Garlanda C., Mantovani A. (2010). An integrated view of humoral innate immunity: pentraxins as a paradigm. Annu. Rev. Immunol. 28 157-183. doi: 10.1146/annurev-immunol-030409-101305
  • Cancedda R., Dozin B., Giannoni P., Quarto R. (2003). Tissue engineering and cell therapy of cartilage and bone. Matrix Biol. 22 81-91. doi: 10.1146/annurev-immunol-030409-101305
  • Cappuzzello C., Doni A., Dander E., Pasqualini F., Nebuloni M., Bottazzi B., et al (2016). Mesenchymal stromal cell-derived PTX3 promotes wound healing via fibrin remodeling. J. Invest. Dermatol. 136 293-300. doi: 10.1038/JID.2015.346
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