دوره 11، شماره 11 - ( 9-1392 )                   جلد 11 شماره 11 صفحات 0-905 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Xuemei L, Jing Y, Bei X, Juan H, Xinling R, Qun L et al . Retinoic acid improve germ cell differentiation from human embryonic stem cells. IJRM 2013; 11 (11) :905-0
URL: http://ijrm.ir/article-1-364-fa.html
اسید ریتنوئیک باعث بهبود تمایز ژرم سل سلول های جنسی از سلول های بنیادی جنینی انسان می شود. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1392; 11 (11) :905-0

URL: http://ijrm.ir/article-1-364-fa.html


چکیده:   (2406 مشاهده)
مقدمه: ساختن تخمک مصنوعی ممکن است که راه­حل عمومی برای بیماران فاقد تخمک باشد. فناوری سلول­های بنیادی ممکن است راهی برای به­دست آوردن تخمک­های با عملکرد باشد. اسید ریتنوئیک (RA) می­تواند باعث شروع میوز شود. بعضی مطالعات نشان داد که RA می­تواند تمایز سلول­های اسپرم از سلول­های بنیادی جنینی موش (mESCs) و سلول­های دیگر از سلول­های بنیادی جنینی انسان شود (hESCs).
هدف: جهت بررسی اینکه آیا RA می­تواند محرک تمایز سلول­های جنسی از hESCs شود.
مواد و روش­ها: hESCs به عنوان جسم­های جنینی (EBs) تمایز پیدا کرده در محلول حاوی all-trans RA (atRA) پایدون atRA برای 1، 3، 5 و 7 روز و سپس بیان VASA، SCP3، GDF9 و TEKT1 با روش real-time PCR مقایسه شد. تفاوت­های آماری به­وسیله ANOVA یک طرفه بررسی شد.
نتایج: بیان مارکرهای ویژه سلول­های جنسی شامل مارکر ژنولیت VASA، مارکر میوتیک SPC3 و مارکرهای بعد از میوز GDF9 و TEKT1 همگی در حضور و غیاب RA در حالیکه تمایز EB در جریان بود افزایش یافت. به­علاوه بیان این مارکرها در حد 9/3، 6/9، 7/2 و 11/8 برابر به ترتیب در حضور RA، در مقایسه با عدم حضور RA بعد از 5 روز تمایز افزایش یافت. 
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که hESCs ممکن است اثرات قوی بر تمایز سلول­های جنسی پره­موردیال (PGCs) و گامت­های اولیه داشته باشد. RA می­تواند تمایز سلول­های جنسی از hESCs را بهبود دهد. 
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Reproductive Endocrinology and Infertility Committee, Family Physicians Advisory Committee, Maternal-Fetal Medicine Committee, Executive and Council of the Society of Obstetricians, Liu K, Case A. Advanced reproductive age and fertility. J Obstet Gynaecol Can 2011; 33: 1165-1175. [DOI:10.1016/S1701-2163(16)35087-3]
2. Crosnoe LE, Kim ED. Impact of age on male fertility. Curr Opin Obstet Gynecol 2013; 25: 181-185. [DOI:10.1097/GCO.0b013e32836024cb]
3. Jullien J, Pasque V, Halley-Stott RP, Mlyamoto K, Gurdon JB. Mechanisms of nuclear reprogramming by eggs and oocytes: a deterministic process? Nat Rev Mol Cell Biol 2011; 12: 453-459. [DOI:10.1038/nrm3140]
4. Hubner K, Fuhrmann G, Christenson LK, Kehler J, Reinbold R, De La Fuente R, et al. Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells. Science 2003; 300: 1251-1256. [DOI:10.1126/science.1083452]
5. Geijsen N, Horoschak M, Kim K, Gribnau J, Eggan K, Daley GQ. Derivation of embryonic germ cells and male gametes from embryonic stem cells. Nature 2004; 427: 106-107. [DOI:10.1038/nature02247]
6. Payer B, Chuva de Sousa Lopes SM, Barton SC, Lee C, Saitou M, Surani MA. Generation of stella-GFP transgenic mice: a novel tool to study germ cell development. Genesis 2006; 44: 75-83. [DOI:10.1002/gene.20187]
7. Teramura T, Takehara T, Kawata N, Fujinami N, Mitani T, Takenoshita M, et al. Primate embryonic stem cells proceed to early gametogenesis in vitro. Cloning Stem Cells 2007; 9: 144-156. [DOI:10.1089/clo.2006.0070]
8. Novak I, Lightfoot DA, Wang H, Eriksson A, Mahdy E, Hoog C. Mouse Embryonic stem cells form follicle-like ovarian structures but do not progress through meiosis. Stem Cells 2006; 24: 1931-1936. [DOI:10.1634/stemcells.2005-0520]
9. Lacham-Kaplan O, Chy H, Trounson A. Testicular cell conditioned medium supports differentiation of embryonic stem cells into ovarian structures containing oocytes. Stem Cells 2006; 24: 266-273. [DOI:10.1634/stemcells.2005-0204]
10. Toyooka Y, Tsunekawa N, Akasu R, Noce T. Embryonic stem cells can form germ cells in vitro. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 11457-11462. [DOI:10.1073/pnas.1932826100]
11. Nayernia K, Lee JH, Drusenheimer N, Nolte J, Wulf G, Dressel R, et al. Derivation of male germ cells from bone marrow stem cells. Lab Invest 2006; 86: 654-663. [DOI:10.1038/labinvest.3700429]
12. Nayernia K, Nolte J, Michelmann HW, Lee JH, Rathsack K, Drusenheimer N, et al. In vitro-differentiated embryonic stem cells give rise to male gametes that can generate offspring mice. Dev Cell 2006; 11: 125-132. [DOI:10.1016/j.devcel.2006.05.010]
13. Qing T, Shi Y, Qin H, Ye X, Wei W, Liu H, et al. Induction of oocyte-like cells from mouse embryonic stem cells by co-culture with ovarian granulose cells. Differentiation 2007; 75: 902-911. [DOI:10.1111/j.1432-0436.2007.00181.x]
14. Clark AT, Bodnar MS, Fox M, Rodriquez RT, Abeyta MJ, Firpo MT, et al. Spontaneous differentiation of germ cells from human embryonic stem cells in vitro. Hum Mol Genet 2004; 13: 727-739. [DOI:10.1093/hmg/ddh088]
15. Clark AT, Reijo Pera RA. Modeling human germ cell development with embryonic stem cells. Reg Med 2006; 1: 85-93. [DOI:10.2217/17460751.1.1.85]
16. Kee K, Gonsalves JM, Clark AT, Pera RA. Bone morphogenetic proteins induce germ cell differentiation from human embryonic stem cell. Stem Cells Dev 2006; 15: 831-837. [DOI:10.1089/scd.2006.15.831]
17. Tilgner K, Atkinson SP, Golebiewska A, Stojkovic M, Lako M, Armstrong L. Isolation of primordial germ cells from differentiating human embryonic stem cells. Stem Cells 2008; 26: 3075-3085. [DOI:10.1634/stemcells.2008-0289]
18. Aflatoonian BA, Fazeli A, Ruban L, Andrews P, Moore H. Human embryonic stem cells differentiate to primordial germ cells as determined by gene expression profiles and antibody markers. Hum Reprod 2005; 20: i6.
19. Kee K, Angeles VT, Flores M, Nguyen HN, Reijo Pera RA. Human DAZL, DAZ and BOULE genes modulate primordial germ-cell and haploid gamete formation. Nature 2009; 462: 222-225. [DOI:10.1038/nature08562]
20. Koshimizu U, Watanabe M, Nakatsuji N. Retinoic acid is a potent growth activator of mouse primordial germ cells in vitro. Dev Biol 1995; 168: 683-685. [DOI:10.1006/dbio.1995.1113]
21. Morriss-Kay GM, Sokolova N. Review Embryonic development and pattern formation. FASEB J 1996; 10: 961-968. [DOI:10.1096/fasebj.10.9.8801178]
22. Koubova J, Menke DB, Zhou Q, Capel B, Griswold MD, Page DC. Retinoic acid regulates sex-specific timing of meiotic initiation in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103: 2474-2479. [DOI:10.1073/pnas.0510813103]
23. Bowles J, Knight D, Smith C, Wilhelm D, Richman J, Mamiya S, et al. Retinoid signaling determines germ cell fate in mice. Science 2006; 312: 596-600. [DOI:10.1126/science.1125691]
24. Swain A. Sex determination: time for meiosis? The gonad decides. Curr Biol 2006; 16: R507-509. [DOI:10.1016/j.cub.2006.06.009]
25. Silva C, Wood JR, Salvador L, Zhang Z, Kostetskii I, Williams CJ, et al. Expression profile of male germ cell-associated genes in mouse embryonic stem cell cultures treated with all-trans retinoic acid and testosterone. Mol Reprod Dev 2009; 76: 11-21. [DOI:10.1002/mrd.20925]
26. Huang H, Zhao X, Chen L, Xu C, Yao X, Lu Y, et al. Differentiation of human embryonic stem cells into smooth muscle cells in adherent monolayer culture. Biochem Biophys Res Commun 2006; 351: 321-327. [DOI:10.1016/j.bbrc.2006.09.171]
27. Lim UM, Sidhu KS, Tuch BE. Derivation of Motor Neurons from three Clonal Human Embryonic Stem Cell lines. Curr Neurovasc Res 2006; 3: 281-288. [DOI:10.2174/156720206778792902]
28. Jiang W, Shi Y, Zhao D, Chen S, Yong J, Zhang J, et al. In vitro derivation of functional insulin-producing cells from human embryonic stem cells. Cell Res 2007; 17: 333-344. [DOI:10.1038/cr.2007.28]
29. Chen H, Qian K, Hu J, Liu D, Lu W, Yang Y, et al. The derivation of two additional human embryonic stem cell lines from day 3 embryos with low morphological scores. Hum Reprod 2005; 20: 2201-2206. [DOI:10.1093/humrep/dei010]
30. Lopez-Casas PP, Lopez-Fernandez LA, Parraga M, Krimer DB, del Mazo J. Developmental regulation of expression of Ran/M1 and Ran/M2 isoforms of Ran-GTPase in mouse testis. Int J Dev Biol 2003; 47: 307-310.
31. Li HG, Ding XF, Liao AH, Kong XB, Xiong CL. Expression of CatSper family transcripts in the mouse testis during post-natal development and human ejaculated spermatozoa: relationship to sperm motility. Mol Hum Reprod 2007; 13: 299-306. [DOI:10.1093/molehr/gam009]
32. Pfaffi MW, Horgan GW, Dempfle L. Relative expression software tool (REST) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Res 2002; 30: e36. [DOI:10.1093/nar/30.9.e36]
33. Castrillon DH, Quade BJ, Wang TY, Quigley C, Crum CP. The human VASA gene is specifically expressed in the germ cell lineage. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97: 9585-9590. [DOI:10.1073/pnas.160274797]
34. Yuan L, Liu JG, Zhao J, Brundell E, Daneholt B, Hoog C. The murine SCP3 gene is required for synaptonemal complex assembly, chromosome synapsis, and male fertility. Mol Cell 2000; 5: 73-83. [DOI:10.1016/S1097-2765(00)80404-9]
35. McLaren A. Primordial germ cells in the mouse. Dev Biol 2003; 262: 1-15. [DOI:10.1016/S0012-1606(03)00214-8]
36. Miano JM, Berk BC. Retinoids: new insight into smooth muscle cell growth inhibition. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21: 724-726. [DOI:10.1161/01.ATV.21.5.724]
37. Bain G., Kitchens D, Yao M, Huettner JE, Gottlieb DI. Embryonic stem cells express neuronal properties in vitro. Dev Biol 1995; 168: 342-357. [DOI:10.1006/dbio.1995.1085]
38. Drab M, Haller H, Bychkov R, Erdmann B, Lindschau C, Haase H, et al. From totipotent embryonic stem cells to spontaneously contracting smooth muscle cells: a retinoic acid and db-cAMP in vitro differentiation model. FASEB J 1997; 11: 905-915. [DOI:10.1096/fasebj.11.11.9285489]
39. Wobus AM, Guan K, Yang HT, Boheler KR. Embryonic stem cells as a model to study cardiac, skeletal muscle, and vascular smooth muscle cell differentiation. Methods Mol Biol 2002; 185: 127-156.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb