ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, характСристика ΠΈ гСнСтичСская модификация ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы для примСнСния Π² цСлях Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ крысы, ΠΏΡ€ΠΈ использовании вирусных Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΈΡ… ΡƒΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами. О ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ экспрСссия Π² Π½ΠΈΡ… извСстных ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (Nanog, Oct4, SSEA1, Ρ‰Π΅Π»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ фосфатазы), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • I. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. Π­ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
      • 1. 1. 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ самообновлСниС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Π² Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
        • 1. 1. 1. 1. LIF/gpl30/STAT3 — ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡƒΡ‚ΡŒ
        • 1. 1. 1. 2. BMP/Smad каскад
        • 1. 1. 1. 3. Wnt/p-Catenin/TCF
        • 1. 1. 1. 4. Ѐосфотидилинозитол-3 (PI3) ΠΊΠΈΠ½Π°Π·Π½Ρ‹ΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡƒΡ‚ΡŒ
        • 1. 1. 1. 5. Ras/Raf/ERK ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡƒΡ‚ΡŒ
        • 1. 1. 1. 6. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΡ€Π΅Ρ‰ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π½ΠΎΠ΅ дСйствиС ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΉ
      • 1. 1. 2. ΠšΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Π΅ транскрипционныС Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ для Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ самоподдСрТания ΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния
        • 1. 1. 2. 1. Oct
        • 1. 1. 2. 2. Nanog
        • 1. 1. 2. 3. Sox
        • 1. 1. 2. 4. Klf
        • 1. 1. 2. 5. ΡΠœΡƒΡ
      • 1. 1. 3. ЭпигСнСтичСский статус Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 1. 1. 4. ВлияниС химичСски-синтСзированных вСщСств Π½Π° Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
    • 1. 2. Π˜Π½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
      • 1. 2. 1. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΡΡ‹Π»ΠΊΠΈ открытия Ρ„Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
      • 1. 2. 2. ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ Ρ„Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
      • 1. 2. 3. НСобходимыС характСристики иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
        • 1. 2. 3. 1. Бпособы доставки Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ: ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ систСмы
        • 1. 2. 3. 2. Бпособы доставки Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ: Π½Π΅ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Ρ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ систСмы
        • 1. 2. 3. 3. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ иПБ ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠ²
      • 1. 2. 4. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ формирования иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
        • 1. 2. 4. 1. ДСтСрминистичСская ΠΈ ΡΡ‚охастичСская Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС
        • 1. 2. 4. 2. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ событий ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС
      • 1. 2. 5. Роль Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… транскрипционных Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ пСрСстройки Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ½Π°
      • 1. 2. 6. ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ использования иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Ρ‚СрапСвтичСских цСлях
  • II. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
    • II. 1. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° с ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ эукариот Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅
  • II. 1.1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ МЭЀ ΠΈΠ· 13.5-Π΄Π½Π΅Π²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ
  • II.
    • 1. 2. ΠžΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° МЭЀ ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΠΌΠΈΡ†ΠΈΠ½ΠΎΠΌ
  • II. 1.3. ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ
  • II. 1.4. ВрансфСкция ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΠΉ-фосфатным ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ
  • II. 1.5. Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° вирусных частиц
  • II. 1.6. Π’ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ вирусов
  • II. 1.7. Π—Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ лСнтивирусными частицами
  • II. 1.8. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ пластика для ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
  • II. 1.9. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
  • II.
    • 1. 10. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ
  • II. 1.11.ЭлСктропорация Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ ΠΈ ΠΈΠŸΠ‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
  • II. 1.12. ΠšΠ»ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
  • II. 1.13. РСакция Π½Π° Ρ‰Π΅Π»ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ фосфатазу
  • II. 1.14. ВСст Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌ
  • II. 1.15. Π”ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ° иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы in vitro
  • II. 1.16. Π˜Π½ΡŠΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΡ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½ крысы
    • II. 2. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ-биологичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
      • 11. 2. 1. Π“Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π­Π‘ (иПБ) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 11. 2. 2. ΠšΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π­Π‘ (иПБ) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 11. 2. 3. Π˜ΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π»ΡƒΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠΊΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, находящихся Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅
      • 11. 2. 4. РСакция ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ транскрипции
      • 11. 2. 5. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Π·Π½Π°Ρ цСпная рСакция
      • 11. 2. 6. LacZ-ΠΎΠΊΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
      • 11. 2. 7. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ цитофлуорСмСтрия (FACS)
  • II. 2.8 ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
  • III. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ
    • III. 1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
  • III. 1.1. Π˜Π½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Π² ΠšΠ­Π€
  • III. 1.2. Π”ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ статуса ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
    • 111. 1. 3. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ условий ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
  • III. 1.4. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ гСнСтичСских манипуляций с ΠΈΠŸΠ‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ крысы
  • III. 1.5. ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ условий для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы
  • III. 1.6. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • III. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ гСнСтичСской сСнсибилизации
      • 111. 2. 1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš конструкций для гСнСтичСской сСнсибилизации
      • 111. 2. 2. ГСнСтичСская сСнсибилизация Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ «ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Π°-самоубийцы»
      • 111. 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ВК-Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 111. 2. 4. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ использования гСнСтичСской сСнсибилизации Π² Ρ‚СрапСвтичСских цСлях
        • 111. 2. 4. 1. УчастиС ΡΡƒΠΈΡ†ΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ВК-Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΠΆΠ΅Π»ΡƒΠ΄ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Ρ‹
        • 111. 2. 4. 2. УчастиС ΡΡƒΠΈΡ†ΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ВК-Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ гСматопоэза Ρƒ Π»Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅ΠΉ
  • III. 2.5.ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, характСристика ΠΈ гСнСтичСская модификация ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы для примСнСния Π² цСлях Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя всё Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ возрастаСт ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… модСлях. Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ это касаСтся Ρ‚Π΅Ρ… областСй Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈ ΠΊ Ρ‚СрапСвтичСским мСдицинским исслСдованиям. Одной ΠΈΠ· Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ исслСдований, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π½Π° ΡΡ‚Ρ‹ΠΊΠ΅ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹, являСтся Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ модСльного ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠšΡ€Ρ‹ΡΠ° прСдставляСт собой ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡƒΡŽ модСль Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Ρ„Π°Ρ€ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, трансплантологии, ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ старСния ΠΈ ΡΠ΅Ρ€Π΄Π΅Ρ‡Π½ΠΎ-сосудистой систСмы. ΠŸΡ€ΠΈ сравнимой с ΠΌΡ‹ΡˆΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π° ΠΈ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ содСрТания, крыса ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящий Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, для Ρ€ΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π±ΠΎΡ€Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ± ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… физиологичСских ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΎΠ². Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ физиологичСских процСссов Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±Π΅Π· описания Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΠΈΡ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π° Π³Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΠΊΠ°ΡƒΡ‚. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΊΠ°ΡƒΡ‚Π° Π½Π° ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ стало Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ благодаря возмоТности получСния ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых (Π­Π‘) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (Evans et al., 1981). Однако ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΊΠ°ΡƒΡ‚Π° Π½Π° ΠΊΡ€Ρ‹ΡΠ΅ Π΄ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΎΡΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ этого Π²ΠΈΠ΄Π° Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² 2008 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ (Buehr et al., 2008). Помимо ΠΏΡ€ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ, процСсс ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ оказался ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΡ‘ΠΌΠΊΠΈΠΌ ΠΈ Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΡΡ‚оящим.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… стволовых (иПБ) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΠΎΠΉΡ‚ΠΈ особо Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΡ‘ΠΌΠΊΠΈΠΉ процСсс получСния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ нас ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… исслСдований, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… крысу, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ модСль.

Π­ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ рядом ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… особСнностСй: способны Π½Π΅ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€Π³Π°Ρ‚ΡŒΡΡ гСнСтичСскому ΠΌΠ°Π½ΠΈΠΏΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ, сохраняя свои свойства. ΠŸΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ измСнСния условий ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ in vitro практичСски Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ взрослого ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠŸΡ€ΠΈ подсадкС Π² Π΄ΠΎΠΈΠΌΠΏΠ»Π°Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ эмбрионы, Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ способны Π²ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ, происходящиС ΠΈΠ· Π²ΡΠ΅Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Ρ‹Ρ… листков. ΠžΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Ρ‹Π΅ свойства, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ для Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ «ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ» ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΡ… Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ для Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… (ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΊΠ°ΡƒΡ‚Π°), Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½Ρ‹Ρ… (Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ клСточная/тканСвая тСрапия) исслСдований.

НСсмотря Π½Π° Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ прогрСсс Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ изучСния Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… прСпятствий, стоящих Π½Π° ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ практичСского примСнСния этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠ΅ являСтся ΠΈΡ… Ρ‚ΡƒΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ взрослой ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ хотя Π±Ρ‹ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ‹ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ in vitro позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ вСсьма Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ популяции ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… практичСски всСгда ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ высоким Ρ‚ΡƒΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ описанная Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ ситуация Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ относится ΠΈ ΠΊ ΠΈΠŸΠ‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, присутствиС Π΄Π°ΠΆΠ΅ нСбольшого количСства Π½Π΅Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ) Π² Ρ‚рансплантируСмом ΠΏΠ°Ρ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π΅ нСдопустимо Π²Π²ΠΈΠ΄Ρƒ возмоТности возникновСния Ρ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹. БоотвСтствСнно, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ, Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΠ· Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… суспСнзий ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ для Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅-Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ Π±Π΅Π· использования Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, остаётся ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ. Данная ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° особСнно Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Π° Π² ΡΠ²Π΅Ρ‚Π΅ Π±ΡƒΡ€Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ направлСния Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ/Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ.

Помимо Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ туморогСнности Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, сущСствуСт ряд ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ, связанных, нСпосрСдствСнно с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ манипуляциями ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Помимо ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… трудностСй нСльзя ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈ использовании искусствСнно ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ трансплантата ΠΈΠ· ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠ½ΠΎΡ€Π°. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Π½Π° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅Ρ€Π΅ΡˆΡ‘Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ.

БущСствуСт Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ-этичСский вопрос использования Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдованиях ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ, Π² Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΏΠΈΠΈ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. Π’Π°ΠΊ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ сопряТСно с Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ умСрщвлСния эмбриона, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь нСдопустимо ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ Π² Ρ€ΡΠ΄Π΅ стран ΠΌΠΈΡ€Π°.

Π”Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ исслСдованиС прСслСдовало Π΄Π²Π΅ Ρ†Π΅Π»ΠΈ: 1) ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ Π²ΡΠ΅ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½Π΅ ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ крысы- 2) ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ бСзопасного использования Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Ρ‚СрапСвтичСских цСлях.

Π—Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования:

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» эффСктивного рСпрограммирования крысиных ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… фибробластов (КЭЀ) Π² ΠΈΠŸΠ‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ.

2. Π“Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΈΠ· ΠšΠ­Π€ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ нСсколько нСзависимых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ.

3. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… in vitro ΠΈ in vivo.

4. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ крысы для провСдСния гСнСтичСских манипуляций, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Ρ‡ΡƒΠΆΠ΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π”ΠΠš (трансгСнСз).

5. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ‚Π΅Π³ΠΈΡŽ контроля Π½Π°Π΄ Ρ‚ΡƒΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ Π² Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ичСской сСнсибилизации этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ «ΡΡƒΠΈΡ†ΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ кассСты», нСсущСй Π³Π΅Π½Π° Ρ‚ΠΈΠΌΠΈΠ΄ΠΈΠ½ ΠΊΠΈΠ½Π°Π·Ρ‹ (ВК).

6. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡŽ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… (ΠΌΡ‹ΡˆΠ°Ρ…).

I. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Новый, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ крысы позволяСт ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π² 2 Ρ€Π°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈ.

2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ крысы, ΠΏΡ€ΠΈ использовании вирусных Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΈΡ… ΡƒΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами. О ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ экспрСссия Π² Π½ΠΈΡ… извСстных ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (Nanog, Oct4, SSEA1, Ρ‰Π΅Π»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ фосфатазы), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ этих ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

3. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ крысы ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ трансгСна, Ρ‡Ρ‚ΠΎ являСтся Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ шагом Π½Π° ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ Π³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΊΠ°ΡƒΡ‚Π° ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ гомологичСской Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

4. Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Π­Π‘/иПБ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ ΠΈ ΠΊΡ€Ρ‹ΡΡ‹ «ΡΡƒΠΈΡ†ΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ кассСты» 2A 2Btk-TKiresPuro обСспСчиваСт ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π½Π°Π΄ Ρ‚ΡƒΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ Π² Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… in vitro ΠΈ in vivo.

5. ЭкспСримСнт ΠΏΠΎ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ кровСтворСния Ρƒ Π»Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅ΠΉ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ «ΡΡƒΠΈΡ†ΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стратСгии» Π² Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. А.Н. Роль ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ дСйствия транскрипционного Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Oct4 Π² ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠ»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…: ДиссСртация Π΄. Π±ΠΈΠΎΠ». Π½Π°ΡƒΠΊ. Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2009.-111с.
  2. Ahumada A., Slusarski D.C., Liu X., Moon R.T., Malbon C.C., Wang H.Y. Signaling of rat Frizzled-2 through phosphodiesterase and cyclic GMP // Science 2002. 298. 2006−2010.
  3. Annere’n C., Cowan C.A., Melton D.A. The Src Family of Tyrosine Kinases Is Important for Embryonic Stem Cell Self-renewal // J Biol Chem. 2004. 279(30): 31 590−31 598.
  4. Aoi Π’., Yae K., Nakagawa M., Ichisaka Π’., Okita K., Takahashi K., Chiba Π’., Yamanaka S. Generation of pluripotent stem cells from adult mouse liver and stomach cells // Science. 2008. 321: 699−702.
  5. Aoki Π’., Ohnishi H., Oda Y., Tadokoro M., Sasao M., Kato H., Hattori K., Ohgushi H. Generation of induced pluripotent stem cells from human adipose-derived stem cells without c-MYC. Tissue Eng Part A. 2010. 16: 2197−2206.
  6. Araki R., Jincho Y., Hoki Y., Nakamura M., Tamura C., Ando S., Kasama Y., Abe M. Conversion of ancestral fibroblasts to induced pluripotent stem cells // Stem Cells. 2010. 28: 213−220.
  7. Aubert J., Dunstan H., Chambers I., Smith A. Functional gene screening in embryonic stem cells implicates Wnt antagonism in neural differentiation. Nat Biotechnol. 2002. 20: 12 401 245.
  8. Auernhammer C.J., Melmed S. Leukemia-inhibitory factor neuroimmune modulator of endocrine function // Endocr. Rev. 2000. 21: 313−345.
  9. Avilion A. A., Nicolis S. K., Pevny L. H., Perez L., Vivian N., Lovell-Badge R. Multipotent cell lineages in early mouse development depend on Sox2 function // Genes Dev. 2003. 17: 126−140.
  10. Bhutani N., Brady J.J., Damian M., Sacco A., Corbel S.Y., Blau H.M. Reprogramming towards pluripotency requires AID-dependent DNA demethylation // Nature. 2010. 463: 1042−1047.
  11. Blelloch R., Venere M., Yen J., Ramalho-Santos M. Generation of induced pluripotent stem cells in the absence of drug selection// Cell Stem Cell. 2007. 1: 245−247.
  12. Boeuf H., Hauss C., Graeve F.D., Baran N., Kedinger C. Leukemia inhibitory factor-dependent transcriptional activation in embryonic stem cells // J Cell Biol 1997. 138: 12 071 217.
  13. Boland M.J., Hazen J.L., Nazor K.L., Rodriguez A.R., Gifford W., Martin G., Kupriyanov S., Baldwin K.K. Adult mice generated from induced pluripotent stem cells // Nature. 2009. 461:91−94.
  14. Bottcher R.T., Niehrs C. Fibroblast growth factor signaling during early vertebrate development. Endocr Rev. 2005. 26: 63−77.
  15. Brambrink T., Foreman R., Welstead G.G., Lengner C.J., Wernig M., Suh H., Jaeniseh R. Sequential expression of pluripotency markers during direct reprogramming of mouse somatic Cells // Cell Stem Cell. 2008. 2: 151−159.
  16. Brons G. M., Smithers L.E., Trotter M.W.B., Rugg-Gunn P., Sun B., Lopes S.M., Howlett S.K., Clarkson A., Ahrlund-Richter L., Pedersenl R.A., Vallier L. Derivation of pluripotent epiblast stem cells from mammalian embryos //Nature. 2007. 448: 191−195.
  17. Buehr M., and Smith A. Genesis of embryonic stem cells // Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2003. 358: 1397−1402.
  18. Buehr M., Meek S., Blair K" Yang J., Ure J., Silva J., McLay R" Hall J., Ying Q.L., Smith A. Capture of authentic embryonic stem cells from rat blastocysts // Cell. 2008. 135: 1287−1298.
  19. Burdon T., Stracey C., Chambers I., Nichols J., Smith A. Suppression of SHP-2 and ERK signalling promotes self-renewal of mouse embryonic stem cells // Dev Biol. 1999. 210: 3043.
  20. Bussmann L.H., Schubert A., Vu Manh T.P., De Andres L., Desbordes S.C., Parra M., Zimmermann T., Rapino F., Rodriguez-Ubreva J., Ballestar E., Graf T. A robust and highly efficient immune cell reprogramming system // Cell Stem Cell. 2009. 5: 554−566.
  21. Campbell P. A., Perez-Iratxeta C., Andrade-Navarro M.A., Rudnicki M.A. Oct4 Targets Regulatory Nodes to Modulate Stem Cell Function // PLoS ONE, 2007. 2(6): e553
  22. Cantley L.C. The phosphoinositide 3-kinase pathway // Science. 2002. 296: 1655−1657.
  23. Carey B.W., Markoulaki S., Hanna J., Saha K., Gao Q., Mitalipova M., Jaeniseh R. Reprogramming of murine and human somatic cells using a single polycistronic vector. // Proc Natl Acad Sci. 2009. 106: 157−162.
  24. Carlone D.L., Lee J.H., Young S.R., Dobrota E., Butler J.S., Ruiz J., Skalnik D.G. Reduced genomic Cytosine methylation and defective cellular differentiation in embryonic stem cells lacking CpG binding protein // Mol Cell Biol. 2005. 25: 4881−4891.
  25. Cartwright P., McLean C., Sheppard A., Rivett D., Jones K., Dalton S. LIF/STAT3 controls ES cell self-renewal and pluripotency by a Myc-dependent mechanism // Development. 2005. 132: 885−896.
  26. Chambers I., Colby D., Robertson M., Nichols J., Lee S., Tweedie S., Smith A. Functional expression cloning of nanog, a pluripotency sustaining factor in embryonic stem cells // Cell. 2003. 113: 643−655.
  27. Chang C.W., Lai Y.S., Pawlik K.M., Liu K" Sun C.W., Li C" Schoeb T.R., Townes T.M. Polycistronic lentiviral vector for 'hit and run' reprogramming of adult skin fibroblasts to induced pluripotent stem cells // Stem Cells. 2009. 27: 1042−1049.
  28. Chen S., Borowiak M., Fox J.L., Maehr R., Osafune K., Davidow L., Lam K., Peng L.F., Schreiber S.L., Rubin L.L., Melton D. A small molecule that directs differentiation of human ESCs into the pancreatic lineage // Nat Chem Biol. 2009. 4: 258−265.
  29. Chen S., Do J.T., Zhang Q., Yao S., Yan F., Peters E.C., Scholer H.R., Schultz P.G., Ding S. Self-renewal of embryonic stem cells by a small molecule // Proc Natl Acad Sci USA. 2006. 103(46): 17 266−17 271.
  30. Chin M.H., Mason M.J., Xie W., Volinia S., Singer M., Peterson C., Ambartsumyan G., Aimiuwu O., Richter L., Zhang J., Khvorostov I., Ott V., Grunstein M., Lavon N.,
  31. Benvenisty N., Croce C.M., Clark A.T., Baxter T., Pyle A.D., Teitell M.A., Pelegrini M., Plath K., Lowry W.E. Induced pluripotent stem cells and embryonic stem cells are distinguished by gene expression signatures // Cell Stem Cell. 2009. 5:111−123.
  32. Cowan C. A., Atienza, J., Melton, D.A., Eggan, K. Nuclear reprogramming of somatic cells after fusion with human embryonic stem cells // Science. 2005. 309: 1369−1373.
  33. Davis R.L., Weintraub H., Lassar A.B. Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts // Cell. 1987. 51: 987−1000.
  34. Desponts C., Ding S. Using small molecules to improve generation of induced pluripotent stem cells from somatic cells // Methods Mol Biol. 2010. 636: 207−218.
  35. Dhand R., Hara K., Hiles I., Bax B., Gout I., Panayotou G., Fry M.J., Yonezawa K., Kasuga M., Waterfield M.D. Pi 3-kinase: structural and functional analysis of intersubunit interactions//EMBO J. 1994. 13(3): 511 -521.
  36. Doetschman T., Gregg R.G., Maeda N., Hooper M.L., Melton D.W., Thompson S., Smithies O. Targetted correction of a mutant HPRT gene in mouse embryonic stem cells // Nature. 1987. 330(6148):576−578.
  37. Egli D., Sandler V.M., Shinohara M.L., Cantor H., Eggan K. Reprogramming after chromosome transfer into mouse blastomeres // Curr Biol. 2009. 19: 1403−1409.
  38. Ehrhardt A., Ehrhardt G.R., Guo X., Schrader J.W. Ras and relatives -job sharing and networking keep an old family together // Exp Hematol. 2002. 30: 1089−1106.
  39. Eminli S., Utikal J., Arnold K., Jaenisch R., Hochedlinger K. Reprogramming of neural progenitor cells into induced pluripotent stem cells in the absence of exogenous Sox2 expression // Stem Cells. 2008. 26: 2467−2474.
  40. Ernst M., Jenkins B.J. Acquiring signalling specificity from the cytokine receptor gpl30 // Trends Genet. 2004. 20: 23−32.
  41. Evans M.J., Kaufman, M.H. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos //Nature. 1981. 292: 154−156.
  42. Evans P. M., Zhang W., Chen X., Yang J., Bhakat K.K., Liu C. Kriippel-like Factor 4 is Acetylated by p300 and Regulates Gene Transcription via Modulation of Histone Acetylation //J. Biol. Chem. 2007. 282: 33 994−34 002.
  43. Fernandez P. C., Frank S. R., Wang L., Schroeder M., Liu S., Greene J., Cocito A., Amati B. Genomic targets of the human c-Myc protein // Genes Dev. 2003. 17: 1115−1129.
  44. Gidekel S., Bergman Y. A unique developmental pattern of Oct-¾ DNA methylation is controlled by a cis-demodification element // J Biol Chem. 2002. 277: 34 521−34 530.
  45. Han D.W., Do J.T., Gentile L., Stehling M., Lee H.T., Scholer H.R. Pluripotential reprogramming of the somatic genome in hybrid cells occurs with the first cell cycle // Stem Cells. 2008. 26: 445−454.
  46. Hanna J., Saha K., Pando B., van Zon J., Lengner C.J., Creyghton M.P., van Oudenaarden A., Jaenisch R. Direct cell reprogramming is a stochastic process amenable to acceleration // Nature. 2009b. 462: 595−601.
  47. He Z., Li J.J., Zhen C.H., Feng L.Y., Ding X.Y. Effect of leukemia inhibitory factor on embryonic stem cell differentiation: implications for supporting neuronal differentiation // Acta Pharmacologica Sinica. 2006. 27.: 80−90.
  48. Heldin C.H., Miyazono K., Dijke P. TGF-b signalling from cell membrane to nucleus through SMAD proteins //Nature. 1997. 390: 465−471.
  49. Hochedlinger K., Plath K. Epigenetic reprogramming and induced pluripotency // Development. 2009. 136: 509−523.
  50. Hockemeyer D., Soldner F., Cook E.G., Gao Q., Mitalipova M., Jaenisch R. A drug-inducible system for direct reprogramming of human somatic cells to pluripotency // Cell Stem Cell. 2008. 3: 346−353.
  51. Holubcova Z., Matula P., Sedlackova M., Vinarsky V., Dolezalova D., Barta T., Dvorak P, Hampl A. Human Embryonic Stem Cells Suffer from Centrosomal Amplification // Stem Cells. 2010. 29: 46−56.
  52. Hough S. R., Clements I., Welch P. J., Wiederholt K. A. Differentiation of mouse embryonic stem cells after RNA interference-mediated silencing of Oct4 and Nanog // Stem Cells. 2006. 24: 1467−1475.
  53. Huangfu D., Guo R. M. W., Eijkelenboom A., Snitow M., Chen A.E., Melton D.A. Induction of pluripotent stem cells by defined factors is greatly improved by small-molecule compounds //Nat Biotechnol. 2008. 26: 795−797.
  54. Ieda M., Fu J.D., Delgado-Olguin P., Vedantham V., Hayashi Y., Bruneau B.G., Srivastava D. Direct reprogramming of fibroblasts into functional cardiomyocytes by defined factors // Cell. 2010. 142: 375−386.
  55. Ito S., D’Alessio A.C., Taranova O.V., Hong K., Sowers L.C., Zhang Y. Role of Tet proteins in 5mC to 5hmC conversion, ES cell self-renewal and inner cell mass specification // Nature. 2010. 466: 1129−1133.
  56. Ivanova N., Dobrin R., Lu R., Kotenko I., Levorse J., DeCoste C., Schafer X., Lun, Y., Lemischka I. R. Dissecting self-renewal in stem cellswithRNA interference // Nature. 2006. 442: 533−538.
  57. Jabbari K., Bernardi G. Cytosine methylation and CpG, TpG (CpA) and TpA frequencies// Gene. 2004: 143−149.
  58. Jackson M., Krassowska A., Gilbert N., Chevassut T., Forrester L., Ansell J., Ramsahoye B. Severe global DNA hypomethylation blocks differentiation and induces histone hyperacetylation in embryonic stem cells // Mol Cell Biol. 2004. 24: 8862−8871.
  59. Jia F., Wilson K.D., Sun N., Gupta D.M., Huang M., Li Z., Panetta N.J., Chen Z.Y., Robbins R.C., Kay M.A., Longaker M.T., Wu J.C. A nonviral minicircle vector for deriving human iPS cells //Nat Methods. 2010. 7: 197−199.
  60. Kaji K., Caballero I.M., MacLeod R., Nichols J., Wilson V.A., Hendrich B. The NuRD component Mbd3 is required for pluripotency of embryonic stem cells // Nat Cell Biol. 2006. 8: 285−292.
  61. Kaji K., Norrby K., Paca A., Mileikovsky M., Mohseni P., Woltjen K. Virus-free induction of pluripotency and subsequent excision of reprogramming factors // Nature. 2009. 458: 771— 775.
  62. Kang L., Wang J., Zhang Y., Kou Z., Gao S. iPS cells can support full-term development of tetraploid blastocyst-complemented embryos. Cell Stem Cell. 2009. 5: 135−138.
  63. Kim D., Kim C.H., Moon J.I., Chung Y.G., Chang M.Y., Han B.S., Ko S" Yang E" Cha K.Y., Lanza R., Kim K.S. Generation of human induced pluripotent stem cells by direct delivery of reprogramming proteins // Cell Stem Cell. 2009. 4: 472−476.
  64. Kim J., Chu J., Shen X., Wang J., Orkin S.H. An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells // Cell. 2008. 132: 1049−1061.
  65. Kim J.B., Greber B., Araur zo-Bravo M.J., Meyer J., Park K.I., Zaehres H., Scholer H.R. Direct reprogramming of human neural stem cells by OCT4 // Nature. 2009b. 461: 649−643.
  66. Kim J.B., Zaehres H., Wu G., Gentile L., Ko K., Sebastiano V., Arauzo-Bravo M.J., Ruau D., Han D.W., Zenke M., Scholer HR. Pluripotent stem cells induced from adult neural stem cells by reprogramming with two factors // Nature. 2008. 454: 646−650.
  67. Kim S.J., Cheon S.H., Yoo S.J., Kwon J" Park J.H., Kim C.G., Rhee K" You S., Lee J.Y., Roh S.I., Yoon H.S. Contribution of the PI3K/Akt/PKB signal pathway to maintenance of self-renewal in human embryonic stem cells // FEBS Lett. 2005. 579: 534−540.
  68. Koopman, P., Schepers, G., Brenner, S., Venkatesh, B. Origin and diversity of the Sox transcription factor gene family: genome-wide analysis in Fugu rubripes // Gene. 2004. 328: 177−186.
  69. Laiosa C.V., Stadtfeld M., Xie H., de Andres-Aguayo L., Graf T. Reprogramming of committed T cell progenitors to macrophages and dendritic cells by C/EBPa and PU. l transcription factors. Immunity. 2006. 25: 731−744.
  70. Lee J.H. Skalnik D.G. CpG-binding Protein Is a Nuclear Matrix- and Euchromatin-associated Protein Localized to Nuclear Speckles Containing Human Trithorax // J Biol Chem. 2002. 277: 42 259−42 267.
  71. Lee J.T., Jr, McCubrey J.A. The Raf/MEK/ERK signal transduction cascade as a target for chemotherapeutic intervention in leukemia. // Leukemia 2002. 16: 486−507.
  72. Lei H., Oh S.P., Okano M., Juttermann R., Goss K.A., Jaenisch R., Li E. De novo DNA cytosine methyltransferase activities in mouse embryonic stem cells // Development. 1996. 122:3195−3205.
  73. Lenzen S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes // Diabetologia.2008. 51:216−226.
  74. Li E., Bestor T.H., Jaenisch R. Targeted mutation of the DNA methyltransferase gene results in embryonic lethality // Cell. 1992. 69: 915−926.
  75. Li W., Ding S. Small molecules that modulate embryonic stem cell fate and somatic cell reprogramming // Trends Pharmacol Sci. 2010. 31: 3615.
  76. Li W., Wei W" Zhu S" Zhu J., Shi Y" Lin T., Hao E., Hayek A., Deng H" Ding S. Generation of rat and human induced pluripotent stem cells by combining genetic reprogramming and chemical inhibitors // Cell Stem Cell. 2009. 4: 16−19.
  77. Li Y., McClintick J., Zhong L., Edenberg H. J., Yoder M.C., Chan R.J. Murine embryonic stem cell differentiation is promoted by SOCS-3 and inhibited by the zinc finger transcription factor Klf4 // Blood. 2005. 105: 635−637.
  78. Lin C.H., Lin C., Tanaka H., Fero M.L., Eisenman R.N. Gene regulation and epigenetic remodeling in murine embryonic Induced pluripotency stem cells by c-Myc // PLoS ONE.2009. 4: e7839. doi: 10.1371/journal.pone.7 839.
  79. Lin T., Chao C., Saito S., Mazur S.J., Murphy M.E., Appella E., Xu Y. p53 induces differentiation of mouse embryonic stem cells by suppressing Nanog expression // Nat Cell Biol. 2004. 7: 165−171.
  80. Liu H., Ye Z., Kim Y., Sharkis S., Jang Y.Y. Generation of endoderm-derived human induced pluripotent stem cells from primary hepatocytes // Hepatology. 2010. 51: 1810— 1819.
  81. Liu L., Luo G.Z., Yang W" Zhao X, Zheng Q., Lv Z., Li W" Wu H.J., Wang L., Wang X.J., Zhou Q. Activation of the imprinted Dlkl-Dio3 region correlates with pluripotency levels of mouse stem cells // J Biol Chem. 2010. 285: 19 483−19 490.
  82. Loh Y.H., Agarwal S., Park I.H., Urbach A., Huo H., Heffner G.C., Kim K., Miller J.D., Ng K., Daley G.Q. Generation of induced pluripotent stem cells from human blood // Blood. 2009. 113: 5476−5479.
  83. Lowiy W.E., Richter L., Yachechko R., Pyle A.D., Tchieu J., Sridharan R., Clark A.T., Plath K. Generation of human induced pluripotent stem cells from dermal fibroblasts // Proc Natl Acad Sci. 2008. 105: 2883−2888.
  84. Maherali N., Ahfeldt T., Rigamonti A., Utikal J., Cowan C., Hochedlinger K. A high-efficiency system for the generation and study of human induced pluripotent stem cells // Cell Stem Cell. 2008. 3: 340−345.
  85. Marion R.M., Strati K., Li H., Tejera A., Schoeftner S., Ortega S., Serrano M., Blasco M.A. Telomeres acquire embryonic stem cell characteristics in induced pluripotent stem cells // Cell Stem Cell. 2009b. 4: 141−154.
  86. Maruyama M., Ichisaka T., Nakagawa M., Yamanaka S. Differential roles for Soxl5 and Sox2 in transcriptional control in mouse embryonic stem cells // J. Biol. Chem. 2005. 280: 24 371−24 379.
  87. Matsuda T., Nakamura T., Nakao K., Arai T., Katsuki M., Heike T., Yokota T. STAT3 activation is sufficient to maintain an undifferentiated state of mouse embryonic stem cells // EMBO J. 1999. 18: 4261−4269.
  88. Matsui T., Leung D., Miyashita H., Maksakova I.A., Miyachi H., Kimura H., Tachibana M., Lorincz M.C., Shinkai Y. Proviral silencing in embryonic stem cells requires the histone methyltransferase ESET // Nature. 2010. 464: 927−931.
  89. Meissner A., Wernig M., Jaenisch R. Direct reprogramming of genetically unmodified fibroblasts into pluripotent stem cells // Nat Biotechnol. 2007. 25:1177−1181.
  90. Messerschmidt D.M. and Kemler R. Nanog is required for primitive endoderm formation through a non-cell autonomous mechanism. Developmental Biology. 2010. 344. 129−137.
  91. Mikkelsen T.S., Hanna J., Zhang X., Ku M., Wernig M., Schorderet P., Bernstein B.E., Jaeniseh R., Lander E.S., Meissner A. Dissecting direct reprogramming through integrative genomic Analysis // Nature. 2008. 454: 49−55.
  92. Minina Iu. M., Zhdanova N.S., Shilov A.G., Tolkunova E.N., Liskovykh M.A., Tomilin A.N. Chromosomal instability of in vitro cultured mouse embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells // Tsitologiia 2010. 52: 420−425.
  93. Mitsui K., Tokuzawa Y., Itoh H., Segawa K., Murakami M., Takahashi K., Maruyama M., Maeda M., Yamanaka S. The Homeoprotein Nanog Is Required for Maintenance of Pluripotency in Mouse Epiblast and ES Cells // Cell. 2003. 113: 631−642.
  94. Murabe M., Yamauchi J., Fujiwara Y., Hiroyama M., Sanbe A., Tanoue A. A novel embryotoxic estimation method of VPA using ES cells differentiation system // Biochemical and Biophysical Research Communications. 2006. 352: 164−169.
  95. Murakami G., Watabe T., Takaoka K., Miyazono K., Imamura T. Cooperative inhibition of bone morphogenetic protein signaling by Smurfl and inhibitory Smads // Mol Biol Cell. 2003. 14: 2809−2817.
  96. Nagy A., Rossant J., Nagy R., Abramow-Newerly W., Roder J. C. Derivation of completely cell culture-derived mice from early-passage embryonic stem cells // Proc Nat Acad Sci USA. 1993. 90: 8424−8428.
  97. Nakagawa M., Koyanagi M., Tanabe K., Takahashi K., Ichisaka T., Aoi T., Okita K., Mochiduki Y., Takizawa N., Yamanaka S. Generation of induced pluripotent stem cells without Myc from mouse and human fibroblasts // Nat Biotechnol. 2008. 26: 101−106.
  98. Nakashima K., Yanagisawa M., Arakawa H., Kimura N., Hisatsune T., Kawabata M., Miyazono K., Taga T. Synergistic signaling in fetal brain by STAT3-Smadl complex bridged by p300 // Science. 1999. 284: 479−482.
  99. Nichols J., Zevnik B., Anastassiadis K., Niwa H., Klewe-Nebenius D., Chambers I., Scholer H., Smith A. Formation of pluripotent stem cells in the mammalian embry. o depends on the POU transcription factor Oct4 // Cell. 1998. 95: 379−391.
  100. Niwa H., Burdon T., Chambers I., Smith A. Self-renewal of pluripotent embryonic stem cells is mediated via activation of STAT3 // Genes Dev. 1998. 12: 2048−2060.
  101. Niwa H., Miyazaki J., Smith A.G. Quantitative expression of Oct-¾ defines differentiation, dedifferentiation or self-renewal of ES cells //Nat Genet. 2000. 24: 372−376.
  102. O’Donnell K. A., Wentzel E. A., Zeller K. I., Dang C. V., Mendell J. T. c-Myc-regulated microRNAs modulate E2F1 expression //Nature. 2005. 435: 839−843.
  103. O’Brien S.J., Menninger J.C., Nash W.G. Atlas of mammalian chromosomes // Hoboken NJ: Wiley-Liss. 2006. xlii, 714 p. p.
  104. Okamoto K., Okazawa H., Okuda A., Sakai M., Muramatsu M., Hamada H. A novel octamer binding transcription factor is differentially expressed in mouse embryonic cells // Cell. 1990. 60: 461−472.
  105. Okita K. and Yamanaka S. Intracellular Signaling Pathways Regulating Pluripotency of Embryonic Stem Cells // Current Stem Cell Research & Therapy. 2006. 1: 103−111.
  106. Okita K., Ichisaka T., Yamanaka S. Generation of germline-competent induced pluripotent stem cells //Nature. 2007. 448: 313−317.
  107. Okita K., Nakagawa M., Hyenjong H., Ichisaka T., Yamanaka S. Generation of mouse induced pluripotent stem cells without viral vectors // Science. 2008. 322: 949−953.
  108. Okumura-Nakanishi S., Saito M., Niwa H., Ishikawa F. Oct-¾ and Sox2 regulate Oct-¾ gene in embryonic stem cells // J Biol Chem. 2005. 280: 5307−5317.
  109. Paling N.R., Wheadon H., Bone H.K., Welham M.J. Regulation of embryonic stem cell self-renewal by phosphoinositide 3-kinasedependent signaling // J Biol Chem. 2004. 279: 48 063−48 070.
  110. Pan G. and Thomson J.A. Nanog and transcriptional networks in embryonic stem cell pluripotency // Cell Research. 2007. 17: 42−49.
  111. Park I.H., Arora N., Huo H., Maherali N., Ahfeldt T., Shimamura A., Lensch M.W., Cowan C., Hochedlinger K., Daley G.Q. Disease-specific induced pluripotent stem cells // Cell. 2008a. 134: 877−886.
  112. Popp C., Dean W., Feng S., Cokus S.J., Andrews S., Pellegrini M., Jacobsen S.E., Reik W. Genome-wide erasure of DNA methylation in mouse primordial germ cells is affected by AID deficiency //Nature. 2010. 463: 1101−1105.
  113. Qi X., Li T.G., Hao J., Hu J., Wang J., Simmons H., Miura S., Mishina Y., Zhao G.Q. BMP4 supports self-renewal of embryonic stem cells by inhibiting mitogen-activated protein kinase pathways // Proc Natl Acad Sci USA. 2004. 101: 6027−6032.
  114. Qu C.K., Feng G.S. Shp-2 has a positive regulatory role in ES cell differentiation and proliferation//Oncogene. 1998. 17: 433−439.
  115. Rajan P., Panchision D.M., Newell L.F., McKay R.D. BMPs signal alternately through a SMAD or FRAP-STAT pathway to regulate fate choice in CNS stem cells // J Cell Biol. 2003. 161:911−921.
  116. Reya T., Clevers H. Wnt signalling in stem cells and cancer // Nature. 2005. 434: 843 850.
  117. Reya T., Duncan A.W., Ailles L., Domen J., Scherer D.C., Willert K., Hintz L., Nusse R., Weissman I.L. A role for Wnt signalling in self-renewal of haematopoietic stem cells // Nature 2003. 423: 409−414.
  118. Rodda D. J., Chew J. L" Lim L. H" Loh Y. H" Wang B" Ng H. H" Robson, P. Transcriptional regulation of nanog by OCT4 and SOX2 // J Biol Chem. 2005. 280: 2 473 124 737.
  119. Rodriguez-Viciana P., Warne P.H., Dhand R., Vanhaesebroeck B., Gout I., Fry M.J., Waterfield M.D., Downward J. Phosphatidylinositol-3-OH kinase as a direct target of Ras // Nature. 1994. 370: 527−532.
  120. Rowland B. D., Bernards R., Peeper D.S. The KLF4 tumour suppressor is a transcriptional repressor of p53 that acts as a context-dependent oncogene // Nat Cell Biol. 2005.7: 1074−1082.
  121. Sambrook, Russell. Molecular Cloning: a Laboratory Manual. 3rd edition. 2001. v 1−3
  122. Sato N., Sanjuan I.M., Heke M., Uchida M., Naef F., Brivanlou A.H. Molecular signature of human embryonic stem cells and its comparison with the mouse // Dev Biol. 2003. 260: 404−413.
  123. Schein P. S., Cooney D.A., Vernon M.L. The use of nicotinamide to modify the toxicity of streptozotocin diabetes without loss of antitumor activity // Cancer Res. 1967. 27:23 242 332.
  124. Scholer H.R., Ruppert S., Suzuki N., Chowdhury K., Gruss P. New type of POU domain in germ line-specific protein Oct-4 // Nature. 1990. 344: 435−439.
  125. Schuldiner M., Yanuka O., Itskovitz-Eldor J., Melton D.A., Benvenisty N. From the cover: effects of eight growth factors on the differentiation of cells derived from human embryonic stem cells // Proc Natl Acad Sci USA. 2000. 97: 11 307−11 312.
  126. Sears R., Nuckolls F., Haura E., Taya Y., Tamai K., Nevins J.R. Multiple Ras-dependent phosphorylation pathways regulate Myc protein stability // Genes Dev. 2000. 14: 2501−1514
  127. Shi Y., Massague J. Mechanisms of TGF-beta signaling from cell membrane to the nucleus // Cell. 2003. 113: 685−700.
  128. Silva J., Chambers I., Pollard S., Smith A. Nanog promotes transfer of pluripotency after cell fusion // Nature. 2006. 441: 997- 1001.
  129. Silva J., Nichols J., Theunissen T.W., Guo G., van Oosten A.L., Barrandon O., Wray J., Yamanaka S., Chambers I., Smith A. Nanog is the gateway to the pluripotent ground state // Cell. 2009. 138: 722−737.
  130. Simonsson S., Gurdon J. DNA demethylation is necessary for the epigenetic reprogramming of somatic cell nuclei // Nat Cell Biol 2004. 6: 984−990
  131. Smith A. Cell therapy: in search of pluripotency // Curr Biol. 1998. 8: 802−804.
  132. Smith A.G., Heath J.K., Donaldson D.D., Wong G.G., Moreau J., Stahl M., Rogers D. Inhibition of pluripotential embryonic stem cell differentiation by purified polypeptides // Nature. 1988. 336: 688−690.
  133. Smith Z.D., Nachman I., Regev A., Meissner A. Dynamic single-cell imaging of direct reprogramming reveals an early specifying event // Nat Biotechnol. 2010. 28: 521−526.
  134. Sommer C.A., Stadtfeld M., Murphy G.J., Hochedlinger K., Kotton D.N., Mostoslavsky G. Induced pluripotent stem cell generation using a single lentiviral stem cell cassette // Stem Cells. 2009. 27: 543−549.
  135. Souchelnytskyi S., Runnstrand L., Heldin C.H., Dijke P. Phosphorylation of Smad Signaling Proteins by Receptor Serine/Threonine Kinases // Methods in Molecular Biology. 1997. 124.: 107−120.
  136. Sridharan R., Tchieu J., Mason M.J., Yachechko R., Kuoy E., Horvath S., Zhou Q., Plath K. Role of the murine reprogramming factors in the induction of pluripotency // Cell. 2009. 136: 364−377.
  137. Stadtfeld M., Apostolou E., Akutsu H., Fukuda A., Follett P., Natesan S., Kono T., Shioda T., Hochedlinger K. Aberrant silencing of imprinted genes on chromosome 12qFl in mouse induced pluripotent stem cells //Nature. 2010b. 465: 175−181.
  138. Stadtfeld M., Brennand K., Hochedlinger K. Reprogramming of pancreatic b cells into induced pluripotent stem cells // Curr Biol. 2008a. 18: 890−894.
  139. Stadtfeld M., Hochedlinger K. Induced pluripotency: history, mechanisms, and applications // Genes Dev. 2010. 24(20):2239−2263.
  140. Stadtfeld M., Hochedlinger K. Without a trace? PiggyBac-ing toward pluripotency. Nat Methods. 2009. 6: 329−330.
  141. M., Maherali N., Breault D.T., Hochedlinger K. 2008b. Defining molecular cornerstones during fibroblast to iPS cell reprogramming in mouse // Cell Stem Cell. 2: 230 240.
  142. Stadtfeld M., Nagaya M., Utikal J., Weir G., Hochedlinger K. Induced pluripotent stem cells generated without viral integration // Science. 2008c. 322: 945−949.
  143. Stahl N., Farruggella T.J., Boulton T.G., Zhong Z., Darnell J.E., Yancopoulos G.D. Choice of STATs and other substrates specified by modular tyrosine-based motifs in cytokine receptors // Science. 1995. 267: 1349−1353.
  144. Sugawara A., Goto K., Sotomaru Y., Sofuni T., Ito T. Current status of chromosomal abnormalities in mouse embryonic stem cell lines used in Japan // Comp Med. 2006. 56: 3134.
  145. Sumi T., Fujimoto Y., Nakatsuji N., Suemori H. STAT3 is dispensable for maintenance of self-renewal in nonhuman primate embryonic stem cells // Stem Cells. 2004. 22: 861−872.
  146. Tada M., Takahama Y., Abe K., Nakatsuji N., Tada T. Nuclear reprogramming of somatic cells by in vitro hybridization with ES cells // Curr Biol. 2001. 11: 1553−1558.
  147. Tahiliani M., Koh K.P., Shen Y., Pastor W.A., Bandukwala H., Brudno Y., Agarwal S., Iyer L.M., Liu D.R., Aravind L., Rao A. Conversion of 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine in mammalian DNA by MLL partner TET1 // Science. 2009. 324: 930−935.
  148. Takahashi K. and Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors // Cell. 2006. 126: 663−676.
  149. Takahashi K., Mitsui K., Yamanaka S. Role of ERas in promoting tumour-like properties in mouse embryonic stem cells //Nature. 2003. 423: 541−545.
  150. Takahashi K., Tanabe K., Ohnuki M., Narita M., Ichisaka T., Tomoda K., Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors // Cell. 2007. 131:861−872.
  151. Takai Y., Sasaki T., Matozaki T. Small GTP-binding proteins // Physiol Rev. 2001. 81: 153−208.
  152. Tesar P. J., Chenoweth J.G., Brook F.A., Davies T.J., Evans E.P., Mack D.L., Gardner R.L., McKay R.D.G. New cell lines from mouse epiblast share defining features with human embryonic stem cells //Nature. 2007. 448: 196−199.
  153. Thomson, J.A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S.S., Waknitz, M.A., Swiergiel, J.J., Marshall, V.S., Jones, J.M. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts // Science. 1998.282: 1145−1147
  154. Tsai S.Y., Clavel C., Kim S., Ang Y.S., Grisanti L., Lee D.F., Kelley K., Rendl M. Oct4 and klf4 reprogram dermal papilla cells into induced pluripotent stem cells. Stem Cells. 2010. 28: 221−228.
  155. Tsuji-Takayama K., Inoue T., Ijiri Y., Otani T., Motoda R., Nakamura S., Orita K. Demethylating agent, 5- azacytidine, reverses differentiation of embryonic stem cells // Biochem Biophys Res Commun. 2004. 323: 86−90.
  156. Utikal J., Maherali N., Kulalert W., Hochedlinger K. Sox2 is ispensable for the reprogramming of melanocytes and elanoma cells into induced pluripotent stem cells // J Cell Sci. 2009. 122: 3502−3510.
  157. Utikal J., Polo J.M., Stadtfeld M" Maherali N" Kulalert W" Walsh R.M., Khalil A., Rheinwald J.G., Hochedlinger K. Immortalization eliminates a roadblock during cellular reprogramming into iPS cells // Nature. 2009b. 460: 1145−1148.
  158. Valasek M.A., Repa J.J. The power of real-time PCR // Advanced Physiological Education. 2005. 29: 151−159.
  159. Veeman M.T., Axelrod J.D., Moon R.T. A second canon. Functions and mechanisms of beta-catenin-independent Wnt signaling // Dev Cell. 2003. 5: 367−377.
  160. Vierbuchen T., Ostermeier A., Pang Z.P., Kokubu Y., Sudhof T.C., Wernig M. Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors // Nature. 2010. 463: 1035— 1041.
  161. Viswanathan S.R., Daley G.Q., Gregory R.I. Selective blockade of microRNA processing by Lin28 // Science. 2008. 320: 97−100.
  162. Wang J., Rao S., Chu J., Shen X., Levasseur D.N., Theunissen T.W., Orkin S.H. A protein interaction network for pluripotency of embryonic stem cells // Nature. 2006.444: 364−368.
  163. Watanabe K., Ueno M., Kamiya D., Nishiyama A., Matsumura M., Wataya T., Takahashi J.B., Nishikawa S., Nishikawa S., Muguruma K., Sasai Y. A ROCK inhibitor permits survival of dissociated human embryonic stem cells // Nat Biotechnol. 2007. 6:681 686.
  164. Wernig M., Lengner C.J., Hanna J., Lodato M.A., Steine E., Foreman R., Staerk J., Markoulaki S., Jaenisch R. A druginducible transgenic system for direct reprogramming of multiple somatic cell types // Nat Biotechnol. 2008a. 26: 916−924.
  165. Wernig M., Meissner A., Cassady J.P., Jaenisch R. c-Myc is dispensable for direct reprogramming of mouse fibroblasts // Cell Stem Cell. 2008b. 2: 10−12.
  166. Wernig M., Meissner A., Foreman R., Brambrink T., Ku M., Hochedlinger K., Bernstein B.E., Jaenisch R. In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES-cell-like state //Nature. 2007. 448: 318−324.
  167. Wernig M., Meissner A., Foreman R., Brambrink T., Ku M., Hochedlinger K., Bernstein B.E., Jaenisch R. In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES-cell-like state //Nature. 2007. 448(7151): 318−24.
  168. Williams M.R., Arthur J.S., Balendran A., van der Kaay J., Poli V., Cohen P., Alessi D.R. The role of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 in activating AGC kinases defined in embryonic stem cells // Curr Biol. 2000. 10: 439−448.
  169. Wiznerowicz M., Trono D. Conditional suppression of cellular genes: lentivirus vector-mediated drug-inducible RNA interference // J. Virol. 2003. 77: 8957−8961.
  170. Wnt receprors and pathways: ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡ Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ рСсурс./ First Published in R&D Systems, 2005. Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ доступа: http://www.rndsystems.com/minireviewdetailobjectnameMR05WntReceptors.aspx
  171. Wobus A.M., Boheler K.R. Embryonic stem cells: prospects for developmental biology and cell therapy // Physiol Rev. 2005. 85: 635−678.
  172. Xie H., Ye M., Feng R., Graf T. Stepwise reprogramming of Π’ cells into macrophages // Cell. 2004. 117: 663−676.
  173. Xu D., Alipio Z., Fink L.M., Adcock D.M., Yang J., Ward D.C., Ma Y. Phenotypic correction of murine hemophilia A using an iPS cell-based therapy // Proc Natl Acad Sci. 2009. 106: 808−813.
  174. Xu R.H., Peck R.M., Li D.S., Feng X., Ludwig Π’., Thomson J.A. Basic FGF and suppression of BMP signaling sustain undifferentiated proliferation of human ES cells // Nat Methods. 2005.2: 185−190.
  175. Yamanaka S. Elite and stochastic models for induced pluripotent stem cell generation // Nature. 2009. 460: 49−52.
  176. Yamanaka S. Pluripotency and nuclear reprogramming // Philosophical Transactions of The Royal Society B. 2008. 363: 1−9.
  177. Ying Q.L., Nichols J., Chambers I., Smith A. BMP induction of Id proteins suppresses differentiation and sustains embryonic stem cell self-renewal in collaboration with STAT3 // Cell 2003. 115:281−292.
  178. Ying Q.L., Wray J., Nichols J., Batlle-Morera L., Doble B., Woodgett J., Cohen P., Smith A. The ground state of embryonic stem cell self-renewal // Nature. 2008. 453: 519 523.
  179. Yoshida-Koide U., Matsuda T., Saikawa K., Nakanuma Y., Yokota T., Asashima M., Koide H. Involvement of Ras in extraembryonic endoderm differentiation of embryonic stem cells // Biochem Biophys Res Commun. 2004. 313: 475−481.
  180. Yu J., Hu K., Smuga-Otto K., Tian S., Stewart R., Slukvin I.I., Thomson J.A. Human induced pluripotent stem cells free of vector and transgene sequences // Science. 2009. 324: 797−801.
  181. Yusa K., Rad R., Takeda J., Bradley A. Generation of transgene-free induced pluripotent mouse stem cells by the piggyBac transposon // Nat Methods. 2009. 6: 363−369.
  182. Zaehres H., Lensch M.W., Daheron L., Stewart S.A., Itskovitz-Eldor, J., Daley, G.Q. High-efficiency RNA interference in human embryonic stem cells // StemCells. 2005. 23: 299−305.
  183. Zhao W., Hisamuddin I. M., Nandan M. O., Babbin B. A., Lamb N. E., Yang V. W. Identification of Kruppel-like factor 4 as a potential tumor suppressor gene in colorectal cancer // Oncogene. 2004. 23: 395−402.
  184. Zhao X.Y., Li W" Lv Z., Liu L., Tong M" Hai T., Hao J., Guo C.L., Ma Q.W., Wang L., Zeng F., Zhou Q. iPS cells produce viable mice through tetraploid complementation // Nature. 2009. 461:86−90.
  185. Zhou H., Wu S., Joo J.Y., Zhu S., Han D.W., Lin T" Trauger S., Bien G., Yao S" Zhu Y., Siuzdak G., Scholer H.R., Duan L., Ding S. Generation of induced pluripotent stem cells using recombinant proteins // Cell Stem Cell. 2009. 4: 381−384.
  186. Zhou Q., Brown J., Kanarek A., Rajagopal J., Melton D.A. In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to b-cells // Nature. 2008. 455: 627−632.
  187. Zhou W., Freed C.R. Adenoviral gene delivery can reprogram human fibroblasts to induced pluripotent stem cells // Stem Cells. 2009. 27: 2667−2674.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ