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Les cellules souches pour le traitement de la maladie: Une nanofibres Matrice pour la guérison

Une nouvelle matrice nanofibres sur-microfibre pourrait aider à produire plus et mieux les cellules souches de qualité pour le traitement des maladies et des thérapies régénératrices. Une matrice constituée de nanofibres de gélatine sur une maille de microfibres de polymère synthétique peut fournir un meilleur moyen de culture de grandes quantités de cellules souches humaines en bonne santé.

Ce sont des cellules souches humaines qui se sont développées sur la « fibre sur fibre’ Système de culture. (Crédit: Université de Kyoto iCeMS)

Développé par une équipe de chercheurs dirigée par Ken-Ichiro Kamei de l'Institut de l'Université de Kyoto pour Cell Sciences-matériaux intégrés (iCeMS), la « fibre-sur-fibre’ (FF) matrice améliore les techniques de culture de cellules souches actuellement disponibles de.

Les chercheurs ont mis au point des systèmes de culture 3D pour permettre aux cellules souches pluripotentes humaines (hPSCs) de croître et d'interagir avec leur environnement dans les trois dimensions, comme ils le feraient à l'intérieur du corps humain, plutôt que dans deux dimensions, comme ils le font dans une boîte de Pétri.

Les cellules souches pluripotentes ont la capacité de se différencier en tout type de cellule adulte et ont un potentiel énorme pour les thérapies de régénération tissulaire, le traitement de maladies, et à des fins de recherche.

La plupart des systèmes actuellement rapportés de culture 3D ont des limites, et le résultat en faible quantité et la qualité des cellules en culture.

Kamei et ses collègues ont fabriqué des nanofibres de gélatine sur une feuille de microfibres en synthétique, biodégradable d'acide polyglycolique. Les cellules souches embryonnaires humaines ont ensuite été ensemencées sur la matrice dans un milieu de culture cellulaire.

La matrice FF a permis un échange facile de facteurs de croissance et des suppléments du milieu de culture aux cellules. Également, les cellules souches adhèrent bien à la matrice, résultant de la croissance cellulaire robuste: après quatre jours de culture, plus que 95% des cellules se sont développées et ont formé des colonies.

L'équipe a également mis à l'échelle le processus en concevant un sac de culture cellulaire perméable aux gaz, dans lequel plusieurs cellules chargées, matrices FF pliées ont été placées. Le système a été conçu de telle sorte que des changements minimes ont été nécessaires pour l'environnement interne, réduire la quantité de contrainte placée sur les cellules. Ce nouveau système développé a donné un plus grand nombre de cellules par rapport à 2D classiques et des méthodes de culture 3D.

“Notre méthode offre un moyen efficace de développer hPSCs de haute qualité dans un délai plus court,” écrivent les chercheurs dans leur étude publiée dans la revue biomatériaux. Également, parce que l'utilisation de la matrice de FF est pas limitée à un type particulier de récipient de culture, elle permet de mise à l'échelle la production sans perte de fonctions cellulaires. “aditionellement, en tant que matrices de nanofibres sont avantageux pour la culture d'autres cellules adhérentes, y compris des cellules différenciées dérivées HPSC-, matrice FF pourrait être applicable à la production à grande échelle de cellules fonctionnelles différenciées pour diverses applications,” les chercheurs concluent.


La source: www.laboratoryequipment.com, par l'Université de Kyoto

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