Kmenové buňky a tkáňové náhrady naděje moderní medicíny.

Podobné dokumenty
Ústav Experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Indukovaná pluripotence. Petr Vodička Liběchov 16/11/2016

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

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

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

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

Tisková zpráva. Ústav experimentální medicíny - výsledky aplikovaného výzkumu za rok 2014

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

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy Martin Šolc 1/24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

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

Přednáška v rámci cyklu přednášek pro střední školy

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

Výzkum a technologie budoucnosti

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

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

TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

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

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

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

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.


Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

regenerativní medicíně

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Kmenové buňky Jan Voldřich ÚOCHB AVČR VŠCHT

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

c 2002 Intellectronics

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

Oko a celková onemocnění

Lidské embryonální kmenové buňky Biologie, technologie a další

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

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

Základní morfogenetické procesy

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

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

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání

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

Z. Bednařík, I. Belancová, M. Bendová, A. Bilek, M. Bobošová, K. Bochníčková, V. Brázdil

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

Buněčné transplantace: značení buněk a zobrazení pomocí MRI. Obsah

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra

Geistlich Bio-Gide Shape Předtvarovaná dvouvrstvá vstřebatelná membrána pro tkáňovou regeneraci

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Úvod do studia biologie kmenových buněk. Jiří Pacherník tel:

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Jan Krejsek. Funkčně polarizované T lymfocyty regulují obranný i poškozující zánět

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Kmenové buňky - významný vědecký objev 20. století

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

Kmenové buňky a strategie buněčné terapie

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Seznam šablon - Přírodopis

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Nové orgány na postupu

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

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

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

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Vliv mesodiencefalické modulace. Interní klinika FN v Motole a UK 2. LF Praha

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

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

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

Vakcíny z nádorových buněk

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta

Ronchopatie a syndrom spánkové apnoe Organizace péče a základní vyšetřovací algoritmus

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

Na co Češi nejčastěji umírají

NEU/VC hodin praktických cvičení / blok

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

Transkript:

Kmenové buňky a tkáňové náhrady naděje moderní medicíny. RNDr. Pavla Jendelová PhD. Ústav experimentální medicíny AVČR Ústav neurověd, UK 2. lékařská fakulta Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Mozek Leonardo da Vinci 1452-1519

Kmenové buňky a regenerativní medicína náhrada buněk farmaka Kmenové buňky podpůrný a antiapoptotický účinek orgánová výměna Regenerativní medicína umělé biomateriály tkáňové náhrady nanotechnologie zvýšení regenerace (růstové faktory)

Kmenové buňky - definice sebeobnovující se primitivní buňky, které se mohou vyvinout v plně funkční diferencované buňky Dvě hlavní kategorie kmenových buněk embryonální neembryonální čili dospělé nebo somatické kmenové buňky Dvě vlastnosti, které jsou esenciální pro obě kategorie: schopnost sebeobnovy (schopnost generovat identické kopie sebe sama) schopnost diferencovat se (schopnost dát vznik různým diferencovaným buněčným typům - pluripotence)

Mechanismy účinku buněčné terapie Aktivace endogenních kmenových buněk Náhrada buněk Záchrana poškozených buněk Mobilizace endogeních kmenových buněk

Neurogeneze v mozku

Brain Facts

Zdroje buněk

Je experimentování s lidskými embryonálními kmenovými buňkami v České Republice legální? ANO Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů Schválen Poslaneckou sněmovnou dne 26. dubna 2006 Platný od 1. června 2006 jako zákon č. 227/2006 Sb. Povolení pro práci s lidskými embryonálními kmenovými buňkami Registr linií lidských embryonálních kmenových buněk

Ustavení linií hes buněk nemá 100% úspěšnost Sanatorium HELIOS 10 morul 100% 88 blastocyst 100% 83 izolovaných ICM (?) 94% 1 adherovaná morula 10% 57 adherovaných ICM 69% Žádná linie hes buněk 0% 14 linií hes buněk 24.6%

Státy, ve kterých byly ustanoveny linie lidských embryonálních kmenových buněk zahrnutých v International Stem Cell Initiative (ISCI). Čísla představují počet hesc linií, jimiž jednotlivé státy přispívají do této mezinárodní aktivity. ÚEM AVČR a MU v České republice má v ISCI 3 linie hecs. (Nature Biotech, 2005)

Diferenciace embryonálních kmenových buněk

Lidské embryonální buňky diferenciace ve zkumavce

Integrace lidských embryonálních buněk do mozku také nemá 100% úspěšnost Cv HuNu

Kompatibilní embryonální kmenové buňky ipsc

Induced pluripotent cells (účinnost 0.1%) Selekce pomocí resistence na antibiotika pod specifickým promotorem typickým pro pluripotentní buňku (jako je Oct3/4, Nanog) Výhody: -lze je derivovat přímo z buněk pacienta (jsou imunologicky kompatibilní) -možnost derivace přímo od pacienta s určitou nemocí -možnost diferenciace na typ buněk, které nemoc postihuje -tím je dána možnost hledání vhodných terapií in vitro -eticky akceptovatelná metoda Výběr na základě morfologie Kolonie ips

Zdroje buněk

Somatické kmenové buňky z dospělých jedinců Mozek Kostní dřeň, periferní krev, cévy Tuková tkáň Kosterní svalstvo, Kožní epitel Trávicí trakt Rohovka, sítnice Dentální pulpa Játra Slinivka

Buněčné populace v kostní dřeni Výhody Dostupnost Autologní použití Snadná kultivace Geneticky modifikovatelné Nedělají tumory Podání i.v. Nevýhody limitované možnosti diferenciace fúze Tuková tkáň Další zdroje Zubní pulpa Placenta a pupečník

Migrace a funkce MKB v těle příjemce Modif. from Caplan & Dennis 2006.

Sledování buněk v těle příjemce Post mortem: histologie, immunohistologie (lipofilní barvičky, BrDU, GFP, Lac Z, xenotransplantace,) X In vivo: radioizotopy, kontrastní látky pro magnetickou rezonanci

Konstrukce nanočástic 5-30 nm jádro (odpovědné za změny magnetického pole) povrch (odpovídá za hlavní biochemické vlastnosti) ligandy (specifická cílová místa) 20-120 nm Intracelulární Extracelulární 50 nm

Příprava a použití nanočástic k buněčnému značení Buňky Nanočástice

Sledování značených buněk pomocí MR léze transplantát sledování buněk d: -1 d: 0 d: +14 d: +45 Jendelová P et al., MRM 50: 767-778, 2003

MSCs označené pomocí nanočástic železa implantované do mozku potkan s mozkovou lézí

Příklady využití kmenových buněk Různé exprimentální modely

Cévní uzávěr, krvácení do mozku, epilepsie, poranění

Využití MKB v modelu mozkové příhody MKB lze geneticky modifikovat Kontrola hmsc Max. rychlost na treadmilu hmsc + BDNF Nomura et al., 2005

Míšní poranění Podání mesenchymových kmenových buněk buněk 7 dní po poranění

Účinek implantovaných MKB na potkany s míšní lézí Syková a Jendelová, 2005

Míšní léze (po sedmi týdnech) Motorický test

Míšní léze (po implantaci MSCs) Motorický test

Úplná míšní léze u laboratorního potkana a výsledek léčby pomocí kmenových buněk kostní dřeně

Měření zachovalé míšní tkáně v místě poranění

Přemostění léze pomocí biomateriálů kavita HE 1 cm BRIDGING THE GAP Hydrogelový most

Umělé biomateriály - hydrogely HPMA-RGD HEMA Hydratované polymerní porézní materiály (gely) A B Vysoký obsah vody (EWC > 97%) Fyzikální vlastnosti podobné prostředí nervové tkáně. C 50 µ m nanovlákna 50 µ m vstřebatelné HEMA D Chemické vlastnosti široce měnitelné Vysoká biokompatibilita Mechanická podpora buňkám a axonům Umožňuje difuzi růstových faktorů 50 µ m 50 µ m V kombinaci s buňkami produkuje růstové faktory na podporu regenerace a vrůstání axonů

Míšní hemisekce 1 Míšní poran ění 2 most 3 Šití dury

Akutní míšní poranění - hemisekce HE HE CV CV Schwan. B. axony axony astrocyty p75 NF160 NF160 GFAP

Míšní poranění časový průběh úraz hod operace (dekomprese, stabilizace) hod Dny, týdny? Rekonstrukce míšního poranění Přijetí do nemocnice

Můžeme stále úspěšně opravit míchu i po delším časovém úseku?

Přemostění chronické léze Kompresní léze posttraumatická kavita 5 neděl po indukci léze Implantace hydrogelu Přemostění léze

Přemostění chronické léze HPMA hydrogely NF160 p75 45 p75 NF160-p75 *

Biomateriály jako nosiče buněk Buňky + Biomateriály HEMA

HPMA-RGD hydrogel v míšním poranění - 6 měsíců po Tx

Funkční testy na modelu chronické léze Motorický test Test senzitivity Hejčl, Syková a spol., in press Implantace Implantace Týdny po míšním poranění Týdny po míšním poranění Montpellier 9 January 2009 Poranění + Hydrogel + MSCs Poranění + Hydrogel Pouze poranění 48 p<0.05

KB v klinických studiích Revaskularizace ischemických dolních končetin Srdeční sval Chrupavka a kost Autoimunitní onemocnění Parkinsonova choroba Míšní poranění

Klinická aplikace KB u diabetické nohy Jehlou 26G, do hloubky 2-3 cm, vpichy á 1-2ml, celkem cca 40 vpichů Jirkovská, Syková et al. - 7 patientu IKEM

Léčba ischemické choroby srdeční pomocí KB - Revaskularizace - Nahrazení nefunkčních kardiomyocytů - Podpora regenerace - Autologní kosterní myoblasty - Autologní buňky kostní dřeně: a) Mononukleární buňky b) CD134 + progenitory c) Mesenchymální buňky nediferencované diferencované

Míšní poranění 33 pacienti po míšním poranění, Autologní buňky kostní dřeně, podáno intraarteriálně nebo intravenózně Zlepšení - 5 ze 6 intraarteriálních aplikací - 8 ze 17 akutních případů (do měsíce po úrazu) - 2 ze 16 chronických (2-17 měsíců po úrazu) Bez nežádoucích účinků Syková et al., 2006

Budoucnost KB v regenerativní medicíně Musíme vypěstovat vhodné buňky pro klinické užití a v dostatečném množství. Takové buňky musí zůstat tak stabilní, aby stále generovaly dostatečné množství požadovaných buněk, nebo aby produkovaly faktory podporující regeneraci, diferenciaci nebo neurogenesi. Buňky po přenosu nesmějí vytvářet nádory, nebo vést k přenosu jiných onemocnění. Tyto buňky musí mít i u člověka potenciál napravit anatomické a funkční defekty. Umělé biomateriály budou sloužit jako nosiče a mosty, nanotechnologie umožní sledovaní buněk i vnášet potřebné látky.

Děkuji Vám za pozornost!