Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Podobné dokumenty
Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy Martin Šolc 1/24

Indukovaná pluripotence. Petr Vodička Liběchov 16/11/2016

Kmenové buňky a tkáňové náhrady naděje moderní medicíny.

Sekvenování genomu a bioinformatika Kmenové buňky vytvořené genetickou manipulací Materiálové a tkáňové inženýrství Editace genomu

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU

Úvod do studia biologie kmenových buněk. Jiří Pacherník tel:

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY

Přednáška v rámci cyklu přednášek pro střední školy

BUNĚČNÝ CYKLUS. OMNIS CELLULA ET CELLULA - buňka vzniká jen z buňky. Sled akcí, ve kterých buňka zdvojí svůj obsah a pak se rozdělí

RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU

VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. I. Úvod do vývojové biologie. II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie. III. Kmenové buňky

Kmenové buňky Jan Voldřich ÚOCHB AVČR VŠCHT

Kmenové buòky: nový pøíslib v medicínì

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Endocytóza o regulovaný transport látek v buňce

PRÁVNÍ ASPEKTY VÝZKUMU KMENOVÝCH BUNĚK

Lidské embryonální kmenové buňky Biologie, technologie a další

Mezonefros. Neokortex s glomeruly. Metanefrogenní blastém. dřeň s kanálky. Magn. x10. Henleovy kličky (nižší buňky) Sběrací kanálek (vyšší buňky)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází,

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová

Kmenové buňky a strategie buněčné terapie

Transgeneze u ptáků: očekávání vs. realita

Etické otázky výzkumu embryonálních kmenových buněk

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

Regenerativní medicína

Od fyziologie k medicíně

Nádorové kmenové buňky - CSCs (Cancer stem cells)

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Kmenové buňky - významný vědecký objev 20. století

Kdy vzniká lidský život? Biologie zná odpověď

Variace Vývoj dítěte

Ústav Experimentání medicíny AV ČR, v.v.i.

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Obsah. O autorovi... X Seznam použitých zkratek... XI. Prolog... XXI O vědě a lidech... XXIII

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

VY_32_INOVACE_ / Nitroděložní vývin člověka

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

Výzkum kmenových buněk, hybridů a chimér a etika a právo. Filip Křepelka Právo biotechnologií 2015

Výzkum a technologie budoucnosti

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie

c 2002 Intellectronics

Transgenní zvířata jejich příprava a použití

Aktuální výzkum kmenových buněk: ze zkumavky k terapeutickému využití

Historie výzkumu kmenových buněk

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Vývoj krvetvorby. lení klinické hematologie FN Brno

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Digitální učební materiál

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

KMENOVÉ BUŇKY ZUBNÍ PULPY

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Vazivo. Chrupavka. Kost

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání

LPMT: DEFINICE, ZAŘAZENÍ

Základní morfogenetické procesy

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie DIFERENCIACE BUNĚK. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

IV117: Úvod do systémové biologie

Nitroděložní vývoj období embryonální

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňky s velkým potenciálem 1. Historie indukované pluripotence a metody přípravy ips buněk

MODELOVÁNÍ OBNOVY KMENOVÝCH BUNĚK Jan Šilar, Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek, Katarina Forgáčová, Emanuel Nečas

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Myeloproliferativní tumory

Neurální kmenové buňky NSCs (Neural stem cells)

Problematika manipulací s lidským genomem a jejich aktuální problémy

Obecná a srovnávací odontologie. Vývojové souvislosti 1: vznik a vývoj zubu jako produkt genetických regulačních kaskád, odontogenní regulační kód

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Definice termínů podle současných znalostí genetiky a lékařské embryologie

MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. Biologický ústav LF

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Výzkum kmenových buněk. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Andreas Papadopulos

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/

Vakcíny z nádorových buněk

rodokmeny vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak využití Mendelových zákonů v lékařství genetické konzultace o možném výskytu

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Transkript:

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tkáňové inženýrství II. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Mgr. Taťána Štosová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kmenové buňky EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY (ESC) DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY (ASC) Obr. 1. Blastocysta. Obr. 2. Kmenové buňky exprimující zelený fluorescenční protein (GFP). INDUKOVANÉ PLURIPOTENTNÍ BUŇKY (ips) Obr. 3. Indukované pluripotentní buňky (ips buňky)

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY (ESC embryonic stem cells) celý organismus se vyvíjí z jediné totipotentní buňky (zygoty), která vzniká po oplození vajíčka spermií totipotentní buňka má schopnost dát vznik jakémukoli typu tkáně včetně tkáně embryonální, obsahuje kompletní genetickou informaci pro celý organismus v průběhu embryonálního dělení se schopnost totipotence ztrácí

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY (ESC embryonic stem cells) buňky vznikající na počátku embryonálního vývoje jsou pluripotentní, mohou se tedy diferencovat v jakoukoliv buňku embrya, ať už se jedná o buňku ektodermálního, endodermálního či mezodermálního původu pokud se ESC vyjmou z embryonálního prostředí a kultivují se in vitro mohou dát vznik buňkám nervovým, plicním, krevním nebo pohlavním navíc se schopností zachovat stabilní karyotyp

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY (ESC embryonic stem cells) z etických důvodů je veliký problém se studiemi ESC u člověka a s léčebným podání ESC člověku, protože jde o buňky, které lze z jistého úhlu pohledu označit za samostatné živé bytosti tyto buňky jsou v podstatě totožné s oplozeným vajíčkem, které stojí na počátku lidského života navíc nelze také vyloučit, že podání embryonálních kmenových buněk by mohlo způsobit teratomy (nádory)

Obr. 4. Vývoj embrya, stádium 4, 8 buněk, morula, blastocysta.

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY (ASC- adult stem cells) nediferencované buňky, přetrvávají i v již vyvinutých a fungujících tkáních patří mezi buňky multipotentní na základě různých signálů se mohou přeměnit pouze na některé buněčné typy - umožňují průběžnou údržbu celého těla každý orgán a každá tkáň v dospělosti obsahuje malou subpopulaci buněk schopných sebeobnovy jsou to buňky nepostradatelné pro hojení poškozených částí těla, pro procesy obnovení jejich funkce a pro správný průběh imunitních reakcí organismu

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY (ASC- adult stem cells) k reprogramování (přeprogramování) ASC může dojít in vivo např. kmenové buňky pocházející z kostní dřeně jsou schopné užitečně přispívat k regeneraci mnoha orgánů příjemců některé ASC se mohou částečně podílet na vzniku buněk všech tří zárodečných listů, tato diferenciační kapacita byla ověřena in vitro i in vivo při tvorbě chimér (např. myších či kuřecích embryí) jako chiméry bývají nazývány organismy skládající se z buněk dvou či více individuí stejného či jiného živočišného druhu

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY (ASC- adult stem cells) ASC lze dále rozdělit na buňky somatické (nacházejí se kdekoliv v těle) a germinální (tvoří gamety a vyskytují se v pohlavních orgánech) ASC je (na rozdíl od ESC) povoleno používat i léčebně transplantace krvetvorné tkáně u nemocných s různým typem leukémie nebo jinými nemocemi krvetvorby je důkazem, že tato léčba může být úspěšná

játra mozek kmenové buňky CNS kostní dřeň kosterní svalovina kost krevní buňky tuková buňka kmenové buňky kostní dřeně epiteliální buňky srdeční svalovina neuron gliové buňky Obr. 5. Schéma diferenciace buněk kostní dřeně.

INDUKOVANÉ PLURIPOTENTNÍ BUŇKY (ipsc) indukované pluripotentní kmenové buňky (Induced Pluripotent Stem Cells, ipsc) jsou kmenové buňky uměle vytvořené z dospělých buněk těla v podstatě z jakékoliv buňky těla lze vytvořit ipsc dospělé nepluripotentní buňky lze změnit v ipsc např. fúzí somatické buňky s některou ze stávajících linií ESC, inzercí některých genů, kdy se pomocí virových vektorů do buněk vloží geny, které regulují přepis genetické informace v buňce a způsobí, že se buňka promění v buňku kmenovou

DALŠÍ TYPY KMENOVÝCH BUNĚK 1. Kmenové buňky kostní dřeně a) Mesenchymatické kmenové buňky - MSC - jsou to multipotentní progenitorové buňky - mohou se vyvinout ve tkáně mesodermálního původu (kost, chrupavka, šlacha, svalová a tuková tkáň) b) Hematopoetické kmenové buňky - HSC - jsou od nich odvozeny všechny terminálně diferencované typy krevních buněk v dospělém organismu 2. Kmenové buňky pupeční šňůry - MSC z pupečníku mají téměř pluripotentní vlastnosti a po vhodné indukci jsou schopné tvořit tukové, chrupavkové a kostní linie buněk 3. Kmenové buňky zubní dřeně - vykazují dokonce větší diferenciační schopnost než MSC kostní dřeně

Závěr Kmenové buňky, představují velkou naději zejména pro obory tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Za určitých podmínek je možné přeměnit tyto buňky v jakoukoli tkáň lidského těla. Při kultivaci in vitro zatím není možné vytvořit z nich celý orgán, vytváří se pouze struktury typické pro danou tkáň. Avšak po transplantaci do živého organismu jsou kmenové buňky schopné začlenit se do chodu těla a přijmout identitu nového orgánu v závislosti na prostředí, které je obklopuje. Přímá transplantace, pokud se jedná o zdravé buňky jiného jedince, samozřejmě nese mnohá rizika spojená s možností imunitní reakce příjemce na buňky tělu neznámé.

Literatura Bakalářská práce, Hana Barboříková, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie,oddělení genetiky a molekulání biologie, Brno 2009. Chiu, C.P., Harris, C.P., Waknitz, M.A., Itskovitz-Eldor, J. & Thomson, J.A. 2000. Clonally derived human embryonic stem cell lines maintain pluripotency and proliferative potential for prolonged periods of culture. Dev. Biol. 227: 271-278. Evans, M.J. & Kaufman, M.H. 1981. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos. Nature. 292: 154-156. Martin, G.R. 1981. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma stem cells. Dev. Biol. 78: 7634-7638..

Literatura Thomson, J.A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S.S., Waknitz, M.A., Swiergiel, J.J., Marshall, V.S. & Jones, J.M. 1998. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science. 282: 1145-1147. Thomson, J.A., Kalishman, J., Golos, T.G., Durning, M., Harris, C.P., Becker, R.A. & Hearn, J.P. 1995. Isolation of a primate embryonic stem cell line. Dev. Biol. 92: 7844-7848. Stadtfeld, M., Nagaya, M., Utikal, J., Weir, G. & Hochedlinger, K. 2008. Induced pluripotent stem cells generated without viral integration. Science. 322: 945-949. Pereira, W.C., Khushnooma, I., Madkaikar, M. & Ghosh, K. 2008. Reproducible methodology for the isolation of mesenchymal stem cells from human umbilical cord and its potential for cardiomyocyte generation. J. Tissue Eng. Regen. Med. 2: 394 399.

Literatura Müller-Sieburg, C.E., Townsend, K., Irving, L.W. & Rennick, D. 1988. Proliferation and differentiation of highly enriched mouse hematopoietic stem cells and progenitor cells in response to defined growth factors. J. Exp. Med. 167: 1825-1840. Kestendjieva, S., Kyurkchiev, D., Tsvetkova, G., Mehandjiev, T., Dimitrov, A., Nikolov, A. & Kyurkchiev, S. 2008. Characterization of mesenchymal stem cells isolated from the human umbilical cord. Cell Biol. Int. 32: 724-732. Gronthos, S., Mankani, M., Brahim, J., Robey, P.G. & Shi, S. 2000. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97: 13625-13630. Clark, B.R. & Keating, A. 1995. Biology of bone marrow stroma. Ann. N. Y. Acad. Sci. 770: 70-78. Friedenstein, A.J., Chailakhjan, R.K. & Lalykina, K.S. 1970. The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea-pig bone marrow and spleen cells. Cell Tissue Kinet. 3: 393-403

Literatura www http://lekarske.slovniky.cz/pojem/mezoderm-extraembryonalni http://www.pronatalspa.cz/pages/pece_embryologie_mimotelni_oplo dneni.php http://bunecnaterapie.cz/typy-kmenovych-bunek-podle-zdroje http://www.osel.cz/index.php?clanek=4279 http://stemcells.nih.gov/info/scireport/chapter4.asp

Konec Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í