В поисках клеток для ИПСК
Шаг за шагом к медицине будущего

* – Стволовые клетки можно получать и другими способами: ими может безо всякого ущерба для развития поделиться эмбрион («Щадящие стволовые клетки» [2]) или... его обиталище («Эндометрий как альтернативный источник стволовых клеток» [3]). – Ред.** – О ситуации в области создания искусственных органов и технологиях их получения рассказывает статья «Органы из лаборатории» [4]. – Ред.
* – Сейчас при разработке генотерапевтических подходов особые надежды возлагают на системы редактирования ZFN, TALEN и CRISPR/Cas9, основанные на сайт-специфическом действии нуклеаз in vivo. Эти системы обычно состоят из двух модулей, один из которых распознает нужную олигонуклеотидную последовательность, а другой режет цепи ДНК: «А не замахнуться ли нам на... изменение генома?» [5], «CRISPR-системы: иммунизация прокариот» [6]. И некоторые из подходов уже вполне «осязаемы», раз громче звучат голоса биоэтиков: «Мутагенная цепная реакция: редактирование геномов на грани фантастики» [7]. – Ред.
* – Генные и клеточные инженеры вообще неравнодушны к заболеваниям крови, и старания их приносят всё более ощутимые результаты – как по эффективности, так и по безопасности: «Сводка с генотерапевтических фронтов. Новая стратегия нейтрализации гемофилии» [12]. – Ред.
* – Редкий человек не слышал о дурном поведении чужих и даже собственных по каким-то причинам слабо контролируемых стволовых клеток: «Ствол и ветки, стволовые клетки» [1]. Методология получения ИПСК ещё больше повышает градус онкологической настороженности: проблему представляет встраивание в геном не только векторной ДНК с активными промоторами, но и протоонкогенов – да, гены двух из четырех «магических» ТФ (c-Myc и Klf4) относятся к протоонкогенам. Поэтому стараются всеми способами найти баланс между эффективностью перепрограммирования и безопасностью, меняя спектр ТФ или вовсе исключая введение генно-инженерных конструкций – есть надежда, что в перспективе будет достаточно просто «похимичить»: «Снежный ком проблем с плюрипотентностью» [10], «Была клетка простая, стала стволовая» [9]. – Ред.



- биомолекула: «Ствол и ветки, стволовые клетки»;
- биомолекула: «Щадящие стволовые клетки»;
- биомолекула: «Эндометрий как альтернативный источник стволовых клеток»;
- биомолекула: «Органы из лаборатории»;
- биомолекула: «А не замахнуться ли нам на... изменение генома?»;
- биомолекула: «CRISPR-системы: иммунизация прокариот»;
- биомолекула: «Мутагенная цепная реакция: редактирование геномов на грани фантастики»;
- биомолекула: «Нобелевская премия по физиологии и медицине (2012): индуцированные стволовые клетки»;
- биомолекула: «Была клетка простая, стала стволовая»;
- биомолекула: «Снежный ком проблем с плюрипотентностью»;
- Sebastiano V., Maeder M.L., Angstman J.F., Haddad B., Khayter C., Yeo D.T. et al. (2011). In situ genetic correction of the sickle cell anemia mutation in human induced pluripotent stem cells using engineered zinc finger nucleases. Stem Cells. 29, 1717–1726;
- биомолекула: «Сводка с генотерапевтических фронтов. Новая стратегия нейтрализации гемофилии»;
- Kim J.B., Zaehres H., Araúzo-Bravo M.J., Schöler H.R. (2009). Generation of induced pluripotent stem cells from neural stem cells. Nat. Protoc. 4, 1464–1470;
- биомолекула: «Как сделать нейрон из фибробласта?»;
- Tsai S.-Y., Bouwman B.A., Ang Y.-S., Kim S.J., Lee D.-F., Lemischka I.R., Rendl M. (2011). Single transcription factor reprogramming of hair follicle dermal papilla cells to induced pluripotent stem cells. Stem Cells. 29, 964–971;
- Алексеева Е.И. Определение минимального набора транскрипционных факторов, достаточного для индукции плюрипотентности клеток дермальной папиллы человека: дипломная работа. – Москва, 2015 – 56 с.