Tuesday, 3 October 2017

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Zelldurchbruch ein Schritt zur Heilung von Unfruchtbarkeit Wissenschaftler am Weizmann-Institut für Wissenschaft in Rehovot haben mit einem Team an der Universität Cambridge erfolgreich die Keimzellen (PGCs) der embryonalen Zellen, die zu Spermien und Eizellen führen, in einem Reagenzglas entwickelt . Der Durchbruch, den die Wissenschaftler seit Jahren nach Dr. Jacob (Yaqub) Hanna vom Institut für Molekulare Genetik anstreben, könnte eines Tages eine Lösung für unfruchtbare Männer und Frauen darstellen, die Personen, die medizinische Traumata wie Chemotherapie oder Alter durchgemacht haben Wie die Menopause, um wieder Kinder zu produzieren. Natürlich ist viel mehr Arbeit erforderlich, um das zu erreichen, sagte Hanna. Eine Reihe von Hürden bleiben vor Labors in der Lage, die Kette von Ereignissen, die eine erwachsene Zelle bewegen durch den Zyklus der embryonalen Stammzellen und rund um Spermien oder Eizellen zu vervollständigen. Dennoch, sagte er, ist er zuversichtlich, dass diese Hürden eines Tages überwunden werden. Die Ergebnisse der Arbeit, die in der akademischen Zeitschrift Cell veröffentlicht wurde. Könnte dazu beitragen, Antworten auf die Ursachen von Fruchtbarkeitsproblemen zu geben, Einblicke in die frühesten Stadien der embryonalen Entwicklung zu geben und zukünftig die Entwicklung neuer Arten der Fortpflanzungstechnologie zu ermöglichen, so Hanna weiter. Der Durchbruch ist besonders wichtig, sagte Hanna, denn dies ist die früheste Iteration einer menschlichen Zelle Wissenschaftler haben in der Lage, in einem Labor geschaffen haben. PGCs entstehen innerhalb der frühen Wochen des embryonalen Wachstums, da die embryonalen Stammzellen im befruchteten Ei beginnen, sich in die sehr grundlegenden Zelltypen zu differenzieren. Sobald diese primordialen Zellen spezifiziert werden, entwickeln sie weiter in Richtung Vorläufer-Spermien oder Eizellen ziemlich viel auf Autopilot, sagte Hanna. Die WeizmannCambridge Forschung ist ein direkter Auswuchs der vorherigen Arbeit an PGCs, basierend auf einer Entdeckung von japanischen Forschern im Jahr 2006 basiert. Die Forscher entwickelten eine Methode, um eine Art von Stammzellen namens induzierte pluripotenten Stammzellen oder iPS direkt aus regelmäßigen Erwachsenen zu schaffen Gewebe, im Wesentlichen ermöglicht es Zellen, sich in jüngere, kräftigere Versionen klonen. Die iPS-Zellen führen ähnliche Funktionen in der regenerativen Medizin zu embryonalen Stammzellen, ohne dass die kontroverse Nutzung dieser Zellen häufig erzeugt. Für ihre Arbeit an der Universität Kyoto wurden Professor Shinya Yamanaka und Sir John Gurdon mit dem Nobelpreis für Physiologie 2012 ausgezeichnet. Yamanaka und Gurdon haben ihre Arbeit an Mäusen, und Hanna8217s Labor nahm die Forschung in eine neue Richtung, um zu lernen, wie menschliche iPS Zellen und Maus embryonale Zellen unterscheiden. Unter den Erkenntnissen: Maus embryonale Zellen sind leicht in ihrem Stammzellen-Zustand im Labor gehalten, während menschliche iPS-Zellen, die eine Technik, die die Insertion von vier Genen umprogrammiert worden sind, umprogrammiert haben einen starken Antrieb zu differenzieren. Das Weizmann-Team (unter der Leitung von Hanna und der Forscherin Leehee Weinberger) konnten eine neue Art von iPS-Zellen aufbauen, die naive iPS-Zellen 8212, die auf der Entwicklungsskala noch originärer sind, näher an ihre ursprüngliche Embryonalität gebracht haben Zustand, und von dem aus sie wirklich in jeden Zelltyp differenzieren können. Dazu gehören PGC-Zellen und, basierend auf der Arbeit des Hanna8217s-Teams und der Laborgruppe von Prof. Azim Surani von der Universität Cambridge, entdeckten die Forscher, dass sie mit dieser Methode 40 Prozent der iPS-Zellen in PGC-Zellen umgewandelt hatten. Diese Ergebnisse reichen aus, um den Optimismus zu rechtfertigen, dass die Ergebnisse von Hanna und den Forschern ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Ersatzprodukten sind, da die Tendenz von PGC-Zellen, sich in Spermien und Eizellen umzuwandeln (je nachdem, ob sie bei einem Mann oder einer Frau gefunden werden) Spermien und Eizellen, die in einem Reagenzglas angehoben und im menschlichen Körper implantiert werden können. Natürlich ist viel mehr Arbeit erforderlich, sagte Hanna, und es gibt Hürden, die überwunden werden müssen, bevor Test-Röhrchen Spermien und Eizellen produziert werden können. Zum Beispiel müssen die Zellen an einem gewissen Punkt in dem Prozess lernen, ihre DNA in der Hälfte zu teilen, bevor sie lebensfähige reproduktive Zellen werden können. Aber Hanna ist zuversichtlich, dass diese Frage und wird überwunden werden und dass eines Tages, mit Kindern werden eine Option für Dutzende von Millionen von Menschen, die heute nicht haben können Familien. Jacob Hanna Lab Wir sind eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern interessiert am Verständnis embryonalen Stammzellen Zellbiologie, frühe Entwicklung und Fortschritt menschlichen Krankheit Modellierung. Insbesondere untersuchen wir den Prozess der zellulären Reprogrammierung, bei dem induzierte pluripotente Stammzellen aus somatischen Zellen erzeugt werden, und wir untersuchen, wie die Pluripotenz während der Entwicklung in Maus und Mensch erhalten bleibt. Wir verwenden in unseren Studien ein vielfältiges Arsenal an biologischen Experimentiermethoden, Hochdurchsatz-Screening, fortgeschrittene Mikroskopie und genomische Analysen. Wir versuchen auch, biologische Experimente mit der rechnergestützten Biologie, Theorie und Modellierung zu kombinieren, um die biologische Frage aufzuklären. News-Medien Hanna Lab auf YouTube Eine neue Review von Hanna Labor: Dynamische Stammzellen-Zustände: naiv zu grundierender Pluripotenz bei Nagetieren und Menschen Auf der Suche nach motivierten und talentierten Studenten und Postdocs

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