Culturing iPS: 感染症リスクを抑えより安全に! Réduisez le risque de maladies infectieuses  ! Risiko von Infektionskrankheiten reduzieren ! Reduce the risk of infectious diseases、make it safer! 降低感染性疾病的風險並使其更安全!

京都大学

Culturing iPS: 感染症リスクを抑えより安全に!
Réduisez le risque de maladies infectieuses  !
Risiko von Infektionskrankheiten reduzieren !
Reduce the risk of infectious diseases、make it safer!
降低感染性疾病的風險並使其更安全!

ー動物由来成分を使わない新培養手法ー

京大:

iPSから「さまざまな組織になる幹細胞の培養」で、新手法を開発した。

「iPS細胞から、体の組織になる間葉系幹細胞を作る過程」で、

「動物由来成分を使わない新培養手法」を、京都大グループが開発した。

安全な新培養手法:

「細胞の移植治療における感染症リスク」が、抑えられる。

新培養手法により、更に安全な再生医療を実現する。

9月15日に英科学誌に掲載された。

京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/880626

iPS細胞から間葉系幹細胞の誘導方法を確立 動物由来成分を含まず再生医療への利用に期待|ニュース|ニュース・イベント|CiRA(サイラ) | 京都大学 iPS細胞研究所

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/220915-180000.html

Cultiver des iPS : Réduisez le risque de maladies infectieuses et rendez-le plus sûr !

– Nouvelle méthode de culture qui n’utilise pas d’ingrédients d’origine animale –

Université de Kyôto :

Nous avons développé une nouvelle méthode de culture de cellules souches qui deviennent divers tissus à partir d’iPS.

Dans le processus de production de cellules souches mésenchymateuses qui deviennent des tissus corporels à partir de cellules iPS,

Un groupe de l’Université de Kyoto a développé une nouvelle méthode de culture qui n’utilise pas de composants d’origine animale.

Nouvelle méthode de culture sûre :

Le “risque d’infection dans le traitement par transplantation cellulaire” est réduit.

Une nouvelle méthode de culture réalisera une médecine régénérative plus sûre.

Il a été publié dans le British Science Journal le 15 septembre.

Journal de Kyoto

Mise en place d’une méthode d’induction de cellules souches mésenchymateuses à partir de cellules iPS Utilisation prévue en médecine régénérative sans contenir de composants d’origine animale | Actualités | Actualités et événements | CiRA | Institut de recherche sur les cellules iPS de l’université de Kyoto

iPS kultivieren: Risiko von Infektionskrankheiten reduzieren und sicherer machen!

– Neue Kulturmethode, die keine tierischen Inhaltsstoffe verwendet –

Universität Kyoto:

Wir haben eine neue Methode zur Kultivierung von Stammzellen entwickelt, die aus iPS zu verschiedenen Geweben werden.

Bei der Herstellung von mesenchymalen Stammzellen, die aus iPS-Zellen zu Körpergewebe werden,

Eine Gruppe der Universität Kyoto hat eine neue Kulturmethode entwickelt, die keine tierischen Bestandteile verwendet.

Sichere neue Kulturmethode:

Das “Infektionsrisiko bei der Zelltransplantationsbehandlung” wird reduziert.

Eine neue Kulturmethode wird eine sicherere regenerative Medizin realisieren.

Es wurde am 15. September im British Science Journal veröffentlicht.

Kyoto-Zeitung

Etablierung eines Verfahrens zur Induktion mesenchymaler Stammzellen aus iPS-Zellen Erwarteter Einsatz in der regenerativen Medizin ohne tierische Bestandteile | News | News & Events | CiRA | iPS Cell Research Institute der Universität Kyoto

Induction of functional xeno-free MSCs from human iPSCs via a neural crest cell lineage

npj Regenerative Medicine

Abstract

Mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) are adult multipotent stem cells.

Here, we induced MSCs from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) via a neural crest cell (NCC) lineage under xeno-free conditions

and evaluated their in vivo functions. We modified a previous MSC induction method to work under xeno-free conditions.

Bovine serum albumin-containing NCC induction medium and fetal bovine serum-containing MSC induction medium

were replaced with xeno-free medium.

Through our optimized method,
iPSCs differentiated into MSCs with high efficiency.

To evaluate their in vivo activities,
we transplanted the xeno-free-induced MSCs (XF-iMSCs) into mouse models

for bone and skeletal muscle regeneration and confirmed their regenerative potency.

These XF-iMSCs mainly promoted the regeneration of surrounding host cells,

suggesting that they secrete soluble factors into affected regions.

We also found that
the peroxidasin and IGF2 secreted by the XF-iMSCs partially contributed to myotube differentiation.

These results suggest that XF-iMSCs are important for future applications in regenerative medicine.

https://www.nature.com/articles/s41536-022-00241-8