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줄기 세포 성장 인자 |
줄기 세포 성장 인자 및 사이토카인은 건강한 줄기 세포 배양에 중요한 역할을 합니다. 이들 중 일부는 다능성(pluripotency)을 유지하고 자가재생(self-renewal)을 가능하게 하며 ESC와 iPSC의 자연 분화를 방지하는 반면, 다른 성장 인자는 단백질-매개 개시 또는 세포 신호 전달 경로의 억제를 통해 줄기 세포를 재프로그래밍(reprogramming)합니다.
Thermo Fisher Scientific은 PeproTech 포트폴리오를 통해 줄기 세포 성장 인자, 사이토카인 및 기타 줄기 세포 관련 재조합 단백질을 제공하여 줄기 세포를 원하는 표현형으로 효과적으로 유지, 확장 및 분화시킬 수 있도록 지원하고 있습니다.
ESC/iPSC 분화 경로 포스터를 통해 다능성 줄기 세포(iPSC/ESC)를 관심 세포로 분화하는 데 사용되는 특정 재조합 단백질을 확인할 수 있습니다.
유도 만능 줄기 세포(iPSC)와 배아 줄기 세포(ESC) 배양은 세포 기원은 다르지만 둘다 어떤 세포 유형으로든 분화할 수 있는 기능을 가지고 있어 세포 치료제 및 세포 생물학 연구에 가장 적합한 후보 역할을 합니다. FGF-basic과 같은 줄기 세포 성장 인자는 세포 생존, 세포자멸(apoptosis) 및 증식 등의 유전적 조절을 통해 다능성 줄기 세포 배양을 유지합니다. 또한 BMP-4와 같은 재조합 단백질은 다능성 줄기 세포 배양 시 불필요한 분화를 차단하는 데에도 사용됩니다. |
조혈 줄기 세포(HSC)는 골수 및 림프계에서 모든 혈액 세포 유형으로 분화할 수 있습니다. 사이토카인 IL-7은 HSC를 림프 전구체(lymphoid progenitor)로 분화하도록 하는 반면, 사이토카인 IL-3와 줄기 세포 성장 인자 GM-CSF의 조합은 HSC를 골수계(myeloid lineage)로 분화하도록 합니다. 림프 줄기 세포 배양을 다른 사이토카인 및 성장 인자와 보완하면 T 세포, B 세포 및 NK 세포와 같은 면역 세포 유형으로 분화를 유도할 수 있습니다. 골수 줄기 세포 배양은 성장 인자를 정확하게 조합하여 적용함으로써 호중구(neutrophils), 대식세포(macrophages) 또는 수지상 세포(dendritic cells)로 분화하도록 할 수 있습니다. |
HSC는 순환계에서 발견되는 성숙한 혈액 세포로 발전하면서 일련의 변화를 겪게 됩니다. 이러한 변화는 세포 배양 시 성장 인자 및 사이토카인에 의해 유발됩니다. in vitro에서 조혈모세포 분화를 유도하는 데 필요한 단백질을 확인할 수 있습니다.
중간엽 줄기세포(MSC)는 골수 및 기타 혈관 조직에서 발견되는 혈관주위(perivascular) 세포이며 다능성 세포입니다. 이들 세포를 다양한 중간엽 줄기 세포 보충제에 노출하면 연골형성, 지질생성, 근형성, 골형성과 같은 세포 신호 전달 경로를 통해 변화를 겪게 됩니다. |
단백질 | 연골세포(Chondrocyte) | 골세포(Osteocyte) | 근육세포(Myocyte) | 지방세포(Adipocyte) |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | ||
BMP-6 | ✓ | |||
BMP-7 | ✓ | |||
CCL8 (MCP-2) | ✓ | |||
CXCL9 | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | |||
FGF-8 | ✓ | |||
FGF-9 | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLT-3 ligand (FLT3L) | ✓ | ✓ | ||
IGF-1 | ✓ | |||
IL-1 | ✓ | |||
IL-11 | ✓ | |||
IL-15 | ✓ | |||
IL-6 | ✓ | |||
IL-7 | ✓ | ✓ | ||
IL-8 (CXCL8) | ✓ | ✓ | ||
LIGHT | ✓ | |||
M-CSF | ✓ | |||
TRANCE (RANKL) | ✓ | |||
CXCL12 (SDF-1a) | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VEGF-165 | ✓ |
성장 인자와 사이토카인은 MSC를 in vitro에서 지방세포, 연골세포, 근육세포 및 골세포로 분화하는 데 도움이 됩니다. 이 브로셔에서 MSC 분화, 유래 및 특성에 대해 자세히 알아보세요.
신경 세포 분화를 위한 줄기 세포 성장 인자 및 사이토카인신경 줄기 세포는 신경계의 주요 표현형을 생성하는 다능성 줄기 세포입니다. 기저(basal), 신경교(glial) 및 신경 줄기 세포 전구체는 운동 및 말초 신경 또는 성상세포와 같은 중추신경계의 세포로 분화됩니다. |
단백질 | 신경 줄기 세포 재생 | 신경교전구체(Glial progenitor) | ||
---|---|---|---|---|
성상세포 I (Astrocyte I) | 타입 II 성상세포 (Type II astrocyte) | 희소돌기아교세포 (Oligodendrocyte) | ||
CNTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGF-1 | ✓ | |||
NT-3 | ✓ | |||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ |
단백질 | 기저 전구체(Basal progenitor) | 신경-제한 전구체(Neuron-restricted progenitor) | |||
---|---|---|---|---|---|
운동(Motor) | 말초(Peripheral) | 도파민성(Dopaminergic) | 글루타메이트성(Glutamatergic) | GABAergic | |
BDNF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
beta-NGF | ✓ | ||||
BMP-2 | ✓ | ||||
BMP-4 | ✓ | ||||
EGF | ✓ | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-8b | ✓ | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GDNF | ✓ | ✓ | |||
IGF-1 | ✓ | ✓ | |||
NT-4 | ✓ | ||||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
신경 줄기 세포 연구, 질병 모델링 및 재생 의학 분야에서 성장 인자와 사이토카인의 역할에 대해 알아보세요.
iPSC/ESC는 in vivo에서 세 가지 배엽을 통해 모든 세포 계통으로 분화할 수있습니다. 이러한 과정을 in vitro에서 모든 인체 조직으로 복제하는 데에는 어려움이 있지만, iPSC/ESC와 성장 인자를 적절히 조합함으로써 폐, 장, 췌장, 갑상선 및 간 세포를 포함한 질병 모델 연구에 중요하게 사용될 수많은 세포 유형으로 분화할 수 있습니다.
단백질 | 폐 | 장 | 췌장 | 간 | 갑상선 |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | |||
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-7(KGF) | ✓ | ||||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ||||
HGF | ✓ | ||||
Noggin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
R-Spondin | ✓ | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ||||
Wnt-3a | ✓ |
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