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J-GLOBAL ID:202202216581266302   整理番号:22A1178670

子癇前症における合胞化欠陥をより良く理解するための最適化トランスクリプトームおよび個別化幹細胞技術の活用【JST・京大機械翻訳】

Leveraging Optimized Transcriptomic and Personalized Stem Cell Technologies to Better Understand Syncytialization Defects in Preeclampsia
著者 (7件):
資料名:
巻: 13  ページ: 872818  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7071A  ISSN: 1664-8021  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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ヒト胎盤形成の過程を理解することは,妊娠合併症の治療に対する戦略の開発に重要である。一般的研究ヒト胎盤形成のためのいくつかの動物およびin vitroヒトモデルシステムを使用した。この分野は,前臨床胎盤発生を模倣する幹細胞由来アプローチを含むため,過去10年間急速に拡大し,これらの幹細胞に基づくモデルは,正常および損なわれた栄養芽層(TB)亜系発育の生理学および病態生理をよりよく取り組むことを可能にする。これらのモデルへのトランスクリプトミクスアプローチの応用は,妊娠中の胎児-母性コミュニケーションにおいて重要な役割を果たす大規模で脆弱な多核合胞栄養芽球(STB)の特徴的特性を研究する際に生じる限界を明らかにした。誘導多能性幹細胞(iPSC)へのこれらの技術の拡大は,現在,報告されており,初めて,患者および疾患特異的な方法で,子癇前症(PE)および子宮内成長遅延のような,後期受精疾患の発育不全の研究に対する,再現可能で頑健なアプローチを可能にする。ここでは,TBへの種々のRNA-seq技術の応用,STBトランスクリプトームの完全なアクセスにおける制限,およびSTBトランスクリプトームの理解を改善するために,単一核RNA配列決定(snRNA-seq)技術の最近のレバレッジに焦点を当てる。次に,著者らは,snRNA-seqアプローチとこれらの新しいin vitroモデルを組み合わせたPEにおけるSTB発生異常の研究に焦点を当てて,妊娠障害の疾患および患者特異的研究を可能にする新しい幹細胞由来モデルについて議論する。Copyright 2022 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 (1件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
婦人科・産科の基礎医学 
引用文献 (90件):
  • AlwineJ. C., KempD. J., StarkG. R. (1977). Method for Detection of Specific RNAs in Agarose Gels by Transfer to Diazobenzyloxymethyl-Paper and Hybridization with DNA Probes. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 74 (12), 5350-5354. doi: 10.1073/pnas.74.12.5350
  • AnderS. E., RudzkiE. N., AroraN., SadovskyY., CoyneC. B., BoyleJ. P. (2018). Human Placental Syncytiotrophoblasts Restrict Toxoplasma Gondii Attachment and Replication and Respond to Infection by Producing Immunomodulatory Chemokines. MBio 9 (1), e01678-17. doi: 10.1128/mBio.01678-17
  • Bahar HalpernK., CaspiI., LemzeD., LevyM., LandenS., ElinavE., et al (2015). Nuclear Retention of mRNA in Mammalian Tissues. Cell Rep 13 (12), 2653-2662. doi: 10.1016/j.celrep.2015.11.036
  • BainbridgeS. A., BelkacemiL., DickinsonM., GrahamC. H., SmithG. N. (2006). Carbon Monoxide Inhibits Hypoxia/reoxygenation-Induced Apoptosis and Secondary Necrosis in Syncytiotrophoblast. Am. J. Pathol. 169 (3), 774-783. doi: 10.2353/ajpath.2006.060184
  • BlackburnD. G., TaylorJ. M., PadykulaH. A. (1988). Trophoblast Concept as Applied to Therian Mammals. J. Morphol. 196 (2), 127-136. doi: 10.1002/jmor.1051960203
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