Los primeros bancos de células madre que se crearon estaban vinculados a la sangre del cordón umbilical, pero desde entonces se han descubierto otras fuentes de células madre de interés. Una de ellas son los dientes de leche que pierden los niños en la infancia, que ahora pueden ser procesados en el laboratorio para extraer sus células madre, expandirlas y conservarlas en nitrógeno líquido. Por ello han nacido Bioeden, un banco privado de células madre dentales que guarda tus células madre, para aquellas situaciones futuras en las que puedas necesitarlas.
Tratamientos con células madre para la parálisis cerebral
Uno de los muchos tratamientos que se pueden realizar gracias a las células madre de la sangre de cordón umbilical es el tratamiento de la parálisis cerebral. De esto existen diferentes casos con diferentes grados de éxito.
2013, diciembre. Se interviene en Madrid a una niña de sólo 4 años que tenía parálisis cerebral, una intervención que se realizó con las células madre del cordón umbilical que unía a la niña y la madre durante el embarazo. La infusión de células madre fue realizada por el doctor Luis Madero, Jefe del Servicio de Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid. El doctor es uno de los expertos en España en la aplicación de células madre en terapias médicas y esta fue la tercera intervención que realizo para trata la parálisis cerebral de un paciente con células madre. La administración de las células madre del cordón fue posible gracias a que los padres habían guardado estas células en un banco privado, Crio-Cord. Las células habían pasado 4 años congeladas en nitrógeno líquido, gracias a una técnica muy precisa que permite descongelar las células y que estas sigan vivas, activas y con todas sus capacidades intactas.
2013, diciembre. Se interviene en Madrid a una niña de sólo 4 años que tenía parálisis cerebral, una intervención que se realizó con las células madre del cordón umbilical que unía a la niña y la madre durante el embarazo. La infusión de células madre fue realizada por el doctor Luis Madero, Jefe del Servicio de Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid. El doctor es uno de los expertos en España en la aplicación de células madre en terapias médicas y esta fue la tercera intervención que realizo para trata la parálisis cerebral de un paciente con células madre. La administración de las células madre del cordón fue posible gracias a que los padres habían guardado estas células en un banco privado, Crio-Cord. Las células habían pasado 4 años congeladas en nitrógeno líquido, gracias a una técnica muy precisa que permite descongelar las células y que estas sigan vivas, activas y con todas sus capacidades intactas.
Bernat Soria y las células madre
Debido a su relevancia política Bernat Soria es sin duda uno de los científicos españoles que ha trabajado con células madre que es más probable que conozcas. Fue ministro de sanidad durante 4 años al ser nombrado por Zapatero en 2007 para cubrir este cargo durante 4 años.
Con anterioridad Bernat Soria había tenido cierta relevancia en la prensa debido a la polémica que se desarrollo alrededor del uso ético de las células madre embrionarias, ya que trabajaba como investigador principal en la búsqueda de un tratamiento para la diabetis basado en células madre. El uso de embriones para conseguir células madre pluripotentes es algo que se puede hacer hoy en día sin necesidad de usar embriones gracias a las células iPS. Pero hace años los embriones eran la única fuente de células madre pluripotentes existente para seguir investigando posibles aplicaciones médicas y Bernat Soria fue uno de los muchos investigadores que defendió su uso en España.
De hecho a día de hoy, Bernat Soria defiende que aún es necesario el uso de células madre embrionarias en investigación. Las células iPS se pudieron crear gracias a la investigación previa en células embrionarias y se debe seguir ahora una investigación en paralelo con ambos tipos de células. En cualquier caso la comunidad de científico en su gran mayoría considera que el uso de células madre embrionarias (con el debido control) es ético, ya que los embriones que se usan no van a ser implantados en ningún caso, provienen de centros de fecundación invitro y si no se usaran se desecharían.
En la actualidad Bernat Soria sigue con su labor científica, investigando cómo curar la diabetis a través de las células madre.
1974. Se licencia en la Universidad de Valencia, en la carrera de Medicina.
1980-1982. Jefe del departamento de biofísica de la Universidad de East Anglia (Reino Unido)
1997. Inicia su carrera como docente en la Facultad de Medicina en la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Alicante.
2001. Convierte células madre embrionarias de ratón en células pancreáticas. Un hito en la lucha contra la diabetis. Para seguir su investigación. Se desata la polémica en los medios de comunicación alrededor del uso de células madre embrionarias.
2004. Se convierte en el director del Laboratorio Andaluz de Terapia Celulas en Diabetes Mellitus.
2007-2011. Durante 4 años ejerce como Ministro de Sanidad de España.ç
2011. Sigue su labor como científico.
La gelatina de Wharton y las células madre mesenquimales
La gelatina de Wharton es una substancia que está dentro del cordón umbilical y que tiene células madre mesenquimáticas, unas células que en el futuro serán claves para el tratamiento de enfermedades degenerativas. La importancia de la gelatina de Wharton y las células madre que hay en su interior se debe a la conjunción de dos factores.
- El origen de las células madre. Hay varias formas de obtener células madre, pero las células que se obtienen del cordón tienen algunas ventajas. La primera es que se pueden conseguir de forma muy barata, sencilla, en grandes cantidades y sin causar ninguna intervención médica. Sólo hay que rescatar un material biológico que se tira a la basura en los miles de nacimientos humanos que hay cada día.
- Las aplicaciones de las células madre mesenquimáticas. Hoy en día las células madre que se obtienen de la sangre del cordón umbilical se emplean sólo para un grupo de enfermedades muy concretas, casi todas relacionadas con la generación de sangre (leucemia, anemias, problemas inmunitarios....). La gelatina de Wharton tiene células madre de un tipo diferente que están relacionadas con la generación de tejidos de unión, musculares y epiteliales, es decir los tejidos con los que se construye la mayor parte del cuerpo humano. Por ello en un futuro se obtendrán una gran cantidad de tratamientos a partir de estas células: regeneración muscular, creación de piel artificial, regeneración de articulaciones, huesos, de órganos como el corazón, los pulmones o sanación de enfermedades relacionadas con los órganos genitales.
Uniendo estos dos factores, un origen de primera calidad y una gran cantidad de aplicaciones, hacen que es muy probable que estas células madre del cordón umbilical sean uno de los elementos fundamentales.
¿Por qué no se están usando hoy en día si tienen tantas ventajas?
El problema con la gelatina de Wharton y sus células madre mesenquimales es sólo de tipo temporal, lo que sucede es que los estudios de investigación se realizaron con anterioridad con otros tipos de células madre, como las embrionarias o las células hematopoyéticas de la sangre del cordón.
¿Cuando se tendrán las primeras aplicaciones certificadas para el uso de las células madre mesenquimales?
No lo podemos decir con precisión, pero ya se han demostrado algunas aplicaciones, como por ejemplo la creación de piel artificial a partir de estas células. Por ello es de esperar que en menos de 5 años se terminen los ensayos clínicos y algunas de ellas se empiecen a usar con normalidad. En 10-15 años el avance puede ser muy grande y tener un amplio abanico de terapias basadas en células madre de la gelatina de Wharton.
5 artículos sobre células madre de la revista Cell
La revista americana Cell es una de las que recoge algunas de las publicaciones más interesantes que se han realizado en los últimos meses sobre el desarrollo de la tecnología de células madre. Este mes en la sección de su Web dedicada a las células madre nos ofrecen los extractos de 5 artículos clave para todos aquellos que estén interesados en las aplicaciones futuras de las células madre.
Próxima generación de la medicina regenerativa: Organogenesis a partir de células madre en medios de cultivos en 3D. En este artículo su autor, Yoshiki Sasai, explica las nuevas técnicas para crear órganos complejos a partir de células madre. El comportamiento de las células madre cuando trabajan en conjunto es más sofisticado de lo que podríamos suponer después de conocer su programación individual, por ello es necesario profundizar en estudios que nos muestren como interaccionan las colonias de células madre con medios de cultivos 3D.
Volumen 12, Número 5, 520-530, 02 de mayo 2013
The behavior of stem cells, when they work collectively, can be much more sophisticated than one might expect from their individual programming. This Perspective covers recent discoveries about the dynamic patterning and structural self-formation of complex organ buds in 3D stem cell culture, including the generation of various neuroectodermal and endodermal tissues. For some tissues, epithelial-mesenchymal interactions can also be manipulated in coculture to guide organogenesis. This new area of stem cell research–the spatiotemporal control of dynamic cellular interactions–will open a new avenue for next-generation regenerative medicine
Lin28: Reguladro del crecimiento y el metabolismo de las células madre. Los investigadores Ng Shyh-Chang, George Q. Daley, y su equipo, han investigado la función de las proteínas Lin28 dentro de las células madre y en su artículo explican lo que han descubierto, y las implicaciones que puede tener su estudio para el desarrollo de tejidos in vitro, las terapias con células mde y la re-ingeniería fisiológica en mamíferos.
Volumen 12, Número 4, 395-406, 04 de abril 2013
In recent years, the highly conserved Lin28 RNA-binding proteins have emerged as factors that define stemness in several tissue lineages. Lin28 proteins repress let-7 microRNAs and influence mRNA translation, thereby regulating the self-renewal of mammalian embryonic stem cells. Subsequent discoveries revealed that Lin28a and Lin28b are also important in organismal growth and metabolism, tissue development, somatic reprogramming, and cancer. In this review, we discuss the Lin28 pathway and its regulation, outline its roles in stem cells, tissue development, and pathogenesis, and examine the ramifications for re-engineering mammalian physiology.
Mecanismos que regulan el envejecimiento y la duración de la vida. Robert AJ y Sean J. Morrison firman un interesante artículo en el que exploran la relación entre las células madre y algunos de los principales síntomas del envejecimiento: el ritmo de regeneración de los tejidos, la acumulación de mutaciones a lo largo de los años y el cambio del medio extracelular en los tejidos. Este es un tema muy interesante y complicado ya que al tratar el tema de la vejez es difícil diferenciar entre causas y consecuencias.
Volumen 12, Número 2, 152-165, 07 de febrero 2013
Mammalian aging is associated with reduced tissue regeneration, increased degenerative disease, and cancer. Because stem cells regenerate many adult tissues and contribute to the development of cancer by accumulating mutations, age-related changes in stem cells likely contribute to age-related morbidity. Consistent with this, stem cell function declines with age in numerous tissues as a result of gate-keeping tumor suppressor expression, DNA damage, changes in cellular physiology, and environmental changes in tissues. It remains unknown whether declines in stem cell function during aging influence organismal longevity. However, mechanisms that influence longevity also modulate age-related morbidity, partly through effects on stem cells.
Regulación metabólica de las células madre pluripotentes durante el proceso de reprogramación y renovación. El equipo de científicos integrado por Jin Zhang, Esther Nuebel, George Q. Daley, Carla M. Koehler y Michael A. Teitell , ha investigado que rutas metabólicas son propias de las células madre pluripotentes, y como la reprogramación, autorenovación o diferenciación de una célula produce cambios en el metabolismo celular.
Volume 11, Issue 5, 589-595, 02 de noviembre 2012
Small, rapidly dividing pluripotent stem cells (PSCs) have unique energetic and biosynthetic demands compared with typically larger, quiescent differentiated cells. Shifts between glycolysis and oxidative phosphorylation with PSC differentiation or reprogramming to pluripotency are accompanied by changes in cell cycle, biomass, metabolite levels, and redox state. PSC and cancer cell metabolism are overtly similar, with metabolite levels influencing epigenetic/genetic programs. Here, we discuss the emerging roles for metabolism in PSC self-renewal, differentiation, and reprogramming.
La familia Sox de factores de transcripción: Reguladores versátiles del tallo y el destino de células progenitoras. La familia de factores de transcripción Sox son reguladores de las decisiones del destino celular durante el desarrollo, y tienen que ver con la regeneración de tejidos, la homeostasis y el desarrollo del cáncer. En este artículo se examina las evidencias moleculares y funcionales de que las proteinas Sox están relacionadas con las células madre. Autores: Abby Sarkar, Konrad Hochedlinger
Volumen 12, Número 1, 15-30, 03 de enero 2013
Sox family transcription factors are well-established regulators of cell fate decisions during development. Accumulating evidence documents that they play additional roles in adult tissue homeostasis and regeneration. Remarkably, forced expression of Sox factors, in combination with other synergistic factors, reprograms differentiated cells into somatic or pluripotent stem cells. Dysregulation of Sox factors has been further implicated in diseases including cancer. Here, we review molecular and functional evidence linking Sox proteins with stem cell biology, cellular reprogramming, and disease with an emphasis on Sox2.
Próxima generación de la medicina regenerativa: Organogenesis a partir de células madre en medios de cultivos en 3D. En este artículo su autor, Yoshiki Sasai, explica las nuevas técnicas para crear órganos complejos a partir de células madre. El comportamiento de las células madre cuando trabajan en conjunto es más sofisticado de lo que podríamos suponer después de conocer su programación individual, por ello es necesario profundizar en estudios que nos muestren como interaccionan las colonias de células madre con medios de cultivos 3D.
Volumen 12, Número 5, 520-530, 02 de mayo 2013
The behavior of stem cells, when they work collectively, can be much more sophisticated than one might expect from their individual programming. This Perspective covers recent discoveries about the dynamic patterning and structural self-formation of complex organ buds in 3D stem cell culture, including the generation of various neuroectodermal and endodermal tissues. For some tissues, epithelial-mesenchymal interactions can also be manipulated in coculture to guide organogenesis. This new area of stem cell research–the spatiotemporal control of dynamic cellular interactions–will open a new avenue for next-generation regenerative medicine
Lin28: Reguladro del crecimiento y el metabolismo de las células madre. Los investigadores Ng Shyh-Chang, George Q. Daley, y su equipo, han investigado la función de las proteínas Lin28 dentro de las células madre y en su artículo explican lo que han descubierto, y las implicaciones que puede tener su estudio para el desarrollo de tejidos in vitro, las terapias con células mde y la re-ingeniería fisiológica en mamíferos.
Volumen 12, Número 4, 395-406, 04 de abril 2013
In recent years, the highly conserved Lin28 RNA-binding proteins have emerged as factors that define stemness in several tissue lineages. Lin28 proteins repress let-7 microRNAs and influence mRNA translation, thereby regulating the self-renewal of mammalian embryonic stem cells. Subsequent discoveries revealed that Lin28a and Lin28b are also important in organismal growth and metabolism, tissue development, somatic reprogramming, and cancer. In this review, we discuss the Lin28 pathway and its regulation, outline its roles in stem cells, tissue development, and pathogenesis, and examine the ramifications for re-engineering mammalian physiology.
Mecanismos que regulan el envejecimiento y la duración de la vida. Robert AJ y Sean J. Morrison firman un interesante artículo en el que exploran la relación entre las células madre y algunos de los principales síntomas del envejecimiento: el ritmo de regeneración de los tejidos, la acumulación de mutaciones a lo largo de los años y el cambio del medio extracelular en los tejidos. Este es un tema muy interesante y complicado ya que al tratar el tema de la vejez es difícil diferenciar entre causas y consecuencias.
Volumen 12, Número 2, 152-165, 07 de febrero 2013
Mammalian aging is associated with reduced tissue regeneration, increased degenerative disease, and cancer. Because stem cells regenerate many adult tissues and contribute to the development of cancer by accumulating mutations, age-related changes in stem cells likely contribute to age-related morbidity. Consistent with this, stem cell function declines with age in numerous tissues as a result of gate-keeping tumor suppressor expression, DNA damage, changes in cellular physiology, and environmental changes in tissues. It remains unknown whether declines in stem cell function during aging influence organismal longevity. However, mechanisms that influence longevity also modulate age-related morbidity, partly through effects on stem cells.
Regulación metabólica de las células madre pluripotentes durante el proceso de reprogramación y renovación. El equipo de científicos integrado por Jin Zhang, Esther Nuebel, George Q. Daley, Carla M. Koehler y Michael A. Teitell , ha investigado que rutas metabólicas son propias de las células madre pluripotentes, y como la reprogramación, autorenovación o diferenciación de una célula produce cambios en el metabolismo celular.
Volume 11, Issue 5, 589-595, 02 de noviembre 2012
Small, rapidly dividing pluripotent stem cells (PSCs) have unique energetic and biosynthetic demands compared with typically larger, quiescent differentiated cells. Shifts between glycolysis and oxidative phosphorylation with PSC differentiation or reprogramming to pluripotency are accompanied by changes in cell cycle, biomass, metabolite levels, and redox state. PSC and cancer cell metabolism are overtly similar, with metabolite levels influencing epigenetic/genetic programs. Here, we discuss the emerging roles for metabolism in PSC self-renewal, differentiation, and reprogramming.
La familia Sox de factores de transcripción: Reguladores versátiles del tallo y el destino de células progenitoras. La familia de factores de transcripción Sox son reguladores de las decisiones del destino celular durante el desarrollo, y tienen que ver con la regeneración de tejidos, la homeostasis y el desarrollo del cáncer. En este artículo se examina las evidencias moleculares y funcionales de que las proteinas Sox están relacionadas con las células madre. Autores: Abby Sarkar, Konrad Hochedlinger
Volumen 12, Número 1, 15-30, 03 de enero 2013
Sox family transcription factors are well-established regulators of cell fate decisions during development. Accumulating evidence documents that they play additional roles in adult tissue homeostasis and regeneration. Remarkably, forced expression of Sox factors, in combination with other synergistic factors, reprograms differentiated cells into somatic or pluripotent stem cells. Dysregulation of Sox factors has been further implicated in diseases including cancer. Here, we review molecular and functional evidence linking Sox proteins with stem cell biology, cellular reprogramming, and disease with an emphasis on Sox2.
Vídeo e investigación sobre el desarrollo humano en hipoxia
Un breve vídeo de una de las principales investigadoras de España en la terapia celular, en la que explica en que consiste la investigación que están realizando. No habla directamente de las células madre, pero espere que os resulte interesante.
Biorreactores desechables para cultivar células madre
España, junto a Japón, Estados Unidos, Reino Unido y algún país más es uno de los países que está a la vanguardia de la biotecnología relacionada con células madre. No obstante la mayor parte del desarrollo se está realizando a un nivel clínico, pero para ser uno de las naciones líderes en biotecnología debería estar ya investigando las tecnologías imprescindibles para el cultivo, conservación y uso de las células madre. Una de las nuevas tendencias en la industria alimentario y en la biotecnología es el uso de biorreactores desechables. Los biorreactores son máquinas que se emplean para desarrollar células animales, vegetales, células madre, hay diversos tipos de biorreactores que se eligen dependiendo del uso que se les dará. Son usados mayormente en la industria farmacéutica buscando obtener un producto uniforme y de alta calidad, pero también son necesarios en investigación, en medicina y en unas décadas podrías ser importantes en otros campos. Los biorreactores desechables son la versión low cost de esta tecnología, un producto que está siendo desarrollado en los últimos años.
El diseño de biorreactores desechables se lleva a cabo con el fin de economizar los cosos más significativos en un proceso como lo son los asociados al tiempo de uso de los equipos, calificación y validación, que generalmente se encuentra por encima de la materia prima. Sus ventajas son las siguientes.
El diseño de biorreactores desechables se lleva a cabo con el fin de economizar los cosos más significativos en un proceso como lo son los asociados al tiempo de uso de los equipos, calificación y validación, que generalmente se encuentra por encima de la materia prima. Sus ventajas son las siguientes.
- Facilitan el desarrollo tecnológico de nuevos bioreactores, ya que son renovados de forma continuada.
- Eliminan procesos costosos como la limpieza de los bioreactores o la esterilización.
- Se reduce el tiempo de producción.
- Se incrementa la especificidad de los bioreactores. No se emplea un único bioreactor para diversas actividades.
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