J Endod:三维球形培养使牙髓细胞具有独特的多能潜力

2017-06-18 lishiting MedSci原创

间充质干细胞(MSCs)是典型的利用传统组织培养方法进行单层融合式的培养。然而,此种技术在体内微环境中会使干细胞不完全生长,最终导致细胞的干性丧失。三维(3D)球形培养是最广泛应用于体内微环境的3D培养技术之一。然而,经过三维球形培养的牙髓干细胞(DPSCs)的细胞干性和多向分化能力还未完全清楚。

间充质干细胞(MSCs)是典型的利用传统组织培养方法进行单层融合式的培养。然而,此种技术在体内微环境中会使干细胞不完全生长,最终导致细胞的干性丧失。三维(3D)球形培养是最广泛应用于体内微环境的3D培养技术之一。然而,经过三维球形培养的牙髓干细胞(DPSCs)的细胞干性和多向分化能力还未完全清楚。

研究将DPSCs在无血清培养基中分离培养,并检测其成球能力。多能转录因子的表达通过反转录定量聚合酶链式反应和Western blot进行检测。通过流式细胞仪检测MSC相关标记物的表达情况。多向分化能力通过碱性磷酸酶、茜素红S和油红O进行检测。裸鼠皮下埋植实验检测来源于DPSCs的球形细胞和单层融合细胞的体内矿化组织形成能力。

结果显示,DPSCs可以成球。与相应的单层融合培养的细胞相比较,成球的DPSC表现出不同的干细胞表型,它强烈表达多能转录因子,而MSC相关标志物表达降低。另外,成球DPSC体外多向分化能力明显增强,并且多向分化相关基因表达显著升高。此外,DPSC成球细胞与单层融合细胞相比,体内矿化组织形成能力明显增强。

结论:研究显示,在DPSCs中,成球细胞是一个独特的多能细胞群。DPSC成球为牙髓组织再生提供了一个前所未有的机遇。

原始出处:

Lee SH, Inaba A, et al. Three-dimensional Sphere-forming Cells Are Unique Multipotent Cell Population in Dental Pulp Cells. J Endod. 2017 Jun 9. pii: S0099-2399(17)30306-0. doi: 10.1016/j.joen.2017.03.016.

作者:lishiting



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  1. 2017-07-05 jxrzshh
  2. 2017-06-20 zmjlilei

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