$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
לאחר ביטוי בכפייה של גורמי שעתוק כמה (כלומר Oct4, Sox2, MYC ו KLF4), תאים סומטיים ניתן לתכנות מחדש לתאי גזע מושרים (iPSCs), המחזיקות הבטחה גדולה עבור יישומים ברפואה רגנרטיבית והחלפת התא טיפול 1-3. נכון להיום, שיטות מגוונות פותחו כדי להגדיל את שיעור ההצלחה של תכנות מחדש 4-7. וקטורים המושרים ויראלי תכנות מחדש נעשה שימוש נרחב עבור דור יעיל של iPSCs, כי שילוב ויראלי מוביל ברמה גבוהה, ביטוי היציב של גורמי תכנות מחדש. עם זאת, שילוב קבוע של ה- DNA וקטור לתוך הגנום התא עלול לגרום mutagenesis insertional 5. בנוסף, איון מספיק גורמי תכנות מחדש עלול להפריע iPSCs בידול 8. ככזה, השימוש iPSCs ללא שילוב של גורמי תכנות מחדש הוא הכרחי, במיוחד לשימוש ביישומי טיפול בתא.
> Episomal וקטורים (EVS) נמצאים בשימוש נרחב דור iPSCs אינטגרציה נטולת. הערך הגלום הנפוץ ביותר הוא פלסמיד המכיל שני אלמנטים, מקורו של שכפול נגיפי (oriP) ו EB גרעיני Antigen 1 (EBNA1), מן אפשטיין-באר (EB) וירוס 9. מרכיב oriP מקדם שכפול פלסמיד בתאי יונקים, בעוד אלמנט EBNA1 רצועות ה- DNA פלסמיד המכיל oriP ל- DNA כרומוזומלי המאפשר החלוק של episome במהלך חלוקת התא המארח. לשם השוואה לגישות אינטגרציה נטולת אחרים, כולל וירוס סנדאי (SV) ו transfection RNA, EVS להחזיק 5,6,10 יתרונות מרובים. כמו DNA פלסמיד, EVS ניתן לייצר בקלות שונה בבית, מה שהופך אותם מאוד יקרים. בנוסף, תכנות מחדש עם EV הוא תהליך שדורש פחות מאז transfection יחיד עם מכוניות חשמליות מספיק עבור דור iPSC, ואילו transfections RNA כמה נחוץ תכנות מחדש מוצלח.
Dפיברובלסטים ermal שימשו במחקרים תכנות מחדש רבים. עם זאת, ביופסיה של העור הוא לא רק תהליך פולשני וכואב, אלא גם זמן רב להרחבת תאים בכמות מספקת לתכנות מחדש. דאגה גדולה יותר, תאי עור של תורמים מבוגרים לעתים קרובות נחשפו לקרינת אור UV לטווח ארוכה, דבר שעלול להוביל מוטציות הקשורות גידולים, ובכך להגביל את בקשות iPSCs נגזר fibroblasts עור 11,12. לאחרונה, זה כבר דווח כי תאי עור אדם נורמלים לצבור מוטציות סומטיות וגני סרטן מרובים, כוללים רוב נהגי המפתח של קרצינומה של תאי קשקש עורית, נמצא תחת סלקציה החיובית חזקה 13.
בניגוד פיברובלסטים עור, דם היקפי (PB) תאים הם מקור עדיף של תאים לתכנות מחדש כי 1) תאי דם ניתן להשיג בקלות באמצעות תהליך פולשנית, 2) תאי דם היקפיים הם הצאצאים של תאי גזע hematopoieticהמתגורר מח עצם, ולפיכך הוא מוגן מפני קרינה מזיקה. תאי דם היקפיים mononuclear (MNCs PB) ניתן לאסוף תוך שעה מהשכבה מעיל באפי בעקבות צנטריפוגה שיפוע פשוטה באמצעות Ficoll-Hypaque (1.077 גרם / מ"ל). MNCs PB השיג מורכבים של לימפוציטים, מונוציטים וכמה ובתאים Hematopoietic (HPCs) 14. למרות לימפוציטים מסוג T האדם הם אחד מסוגי התאים העיקריים ב PB, בוגרת תאי T המכילים rearrangements של הקולטן של תאי T (TCR) גנים חסרים גנום שלם ובכך להגביל את הפוטנציאל שלהם ליישומים 15,16. עם זאת, התחדשות של תאי T באמצעות הדור iPSC ייתכן יישומים פוטנציאליים Chimeric Antigen קולטן (CAR) T-cell טיפול 17-19. לשם השוואה, יש HPCs גנום שלם הם reprogrammable בקלות. למרות רק 0.01 - 0.1 תאים% במחזור הפריפריה הם HPCs, תאים אלה ניתן להרחיב vivo לשעבר במדיום erythroid שדוגלת ריבוי erythrובתאי OID 14.
במחקר הקודם שלנו, השתמשנו גורם BCL-XL בנוסף הגורמים יאמאנאקה (Oct4, Sox2, MYC ו KLF4), אשר הביאה לעלייה 10x ב ויעילות תכנות מחדש PB 20. BCL-XL, הידוע גם בשם BCL2L1, הוא מעכב חזק של מוות של תאים, על ידי עיכוב ההפעלה של caspases 21,22. אבל, BCL-XL יכול גם לשחק תפקיד חשוב בשמירה על pluripotency 21,22. לאחרונה, יש לנו אופטימיזציה נוספת מערכת תכנות מחדש EV שלנו על ידי בנפרד להביע MYC ו KLF4 עם שני וקטורים, מה שמוביל לעלייה כ 100x יעיל תכנות מחדש 23. באמצעות שיטה זו, את יעילות תכנות מחדש, המוגדר על ידי מספר מושבה המחולק החל מספר תא transfection, היא 0.2 - 0.5% מתורמים בריאים. כדלקמן, אנו מתארים את הליך הניסוי המפורט ליצירת iPSCs ללא אינטגרציה מן PB.