Обнаружен новый класс стволовых клеток — F-клетки

Исследователи идентифицировали новый класс созданных в лаборатории стволовых клеток, способных превращаться почти во все типы тканей. Их назвали F-клетками (от англ. "fuzzy" — "пушистый"), так как они образуют "пушистые" скопления.

Открытие, описанное в пяти статьях в журналах Nature и Nature Communications, проливает новый свет на процесс репрограммирования клеток и может указать путь к более эффективным методам создания стволовых клеток.

Потенциал и происхождение

Плюрипотентные клетки обладают огромной ценностью для медицины, позволяя изучать эффекты лекарств и болезней и давая начало регенеративной медицине. F-клетки были созданы с использованием генетически модифицированных мышиных клеток и, вероятно, не встречаются в природе вне лаборатории, по словам старшего автора Андраша Надя. Однако открытие предполагает, что могут существовать и другие, ещё не обнаруженные классы плюрипотентных клеток.

Преодоление неэффективности

До сих пор стволовые клетки получали из эмбрионов или с помощью трудоёмкого процесса индуцированной плюрипотентности (пионер — доктор Синъя Яманака, Нобелевская премия 2012 года). Этот процесс эффективен лишь на ~1%. Консорциум Project Grandiose во главе с Надем решил изучить "отбракованные" в этом процессе клетки, которые не были похожи на эмбриональные стволовые клетки.

Свойства F-клеток

Было обнаружено полдюжины клеток, похожих друг на друга, но сильно отличающихся от стандартных. Их репрограммирование активировалось только под действием антибиотика доксициклина. Без него клетки либо специализировались, либо погибали. Новые клетки быстро размножаются и не являются "липкими", что позволяет эффективно выращивать их в суспензии в биореакторе.

Перспективы и проблемы для человека

Исследователи считают, что создание человеческих F-клеток в ближайшем будущем почти неизбежно. Однако их клиническое применение может быть "проблематичным", так как постоянная экспрессия факторов репрограммирования может привести к образованию опухолей. Следующий ключевой шаг — найти условия культивирования, стабилизирующие F-состояние без экспрессии трансгенов.

Открытие важно самой концепцией: могут существовать различные виды репрограммированных состояний с уникальными свойствами для потенциального клинического использования.