RU2022121959A - ORGAN IMPROVEMENT FOR TRANSPLANTATION - Google Patents

ORGAN IMPROVEMENT FOR TRANSPLANTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2022121959A
RU2022121959A RU2022121959A RU2022121959A RU2022121959A RU 2022121959 A RU2022121959 A RU 2022121959A RU 2022121959 A RU2022121959 A RU 2022121959A RU 2022121959 A RU2022121959 A RU 2022121959A RU 2022121959 A RU2022121959 A RU 2022121959A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stem cells
cells
embryonic
organ
exposed
Prior art date
Application number
RU2022121959A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Саверио ЛАФРАНЧЕСКА
Энтони Е. ТИНГ
Роберт Дж. ДИНЗ
Original Assignee
Саверио ЛАФРАНЧЕСКА
Энтони Е. ТИНГ
Роберт Дж. ДИНЗ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Саверио ЛАФРАНЧЕСКА, Энтони Е. ТИНГ, Роберт Дж. ДИНЗ filed Critical Саверио ЛАФРАНЧЕСКА
Publication of RU2022121959A publication Critical patent/RU2022121959A/en

Links

Claims (10)

1. Способ, включающий трансплантацию органа, подвергнутого воздействию экзогенных стволовых клеток.1. A method comprising transplanting an organ exposed to exogenous stem cells. 2. Способ по п. 1, где орган подвергают воздействию стволовых клеток до трансплантации реципиенту.2. The method according to claim 1, where the organ is exposed to stem cells before transplantation to the recipient. 3. Способ по п. 1, где орган подвергают воздействию стволовых клеток в течение трансплантации реципиенту.3. The method according to claim 1, where the organ is exposed to stem cells during transplantation into the recipient. 4. Способ по п. 1, где орган подвергают воздействию стволовых клеток после трансплантации реципиенту.4. The method according to claim 1, where the organ is exposed to stem cells after transplantation to the recipient. 5. Способ по п. 1, где стволовые клетки являются неэмбриональными, неполовыми клетками, экспрессирующими один или несколько из oct4, теломеразы, rex-1 или rox-1, и/или могут дифференцироваться в типы клеток по меньшей мере двух из эндодермального, эктодермального и мезодермального зародышевых листков.5. The method of claim 1, wherein the stem cells are non-embryonic, non-germ cells expressing one or more of oct4, telomerase, rex-1 or rox-1, and/or can differentiate into cell types of at least two of endodermal, ectodermal and mesodermal germ layers. 6. Способ по п. 1, где стволовые клетки являются неэмбриональными, неполовыми клетками, экспрессирующими один или несколько из oct4, теломеразы, rex-1 или rox-1, и/или могут дифференцироваться в типы клеток эндодермального, эктодермального и мезодермального зародышевых листков.6. The method of claim 1, wherein the stem cells are non-embryonic, non-germ cells expressing one or more of oct4, telomerase, rex-1 or rox-1, and/or can differentiate into endodermal, ectodermal and mesodermal germ layer cell types. 7. Способ по п. 5 или 6, где стволовые клетки являются несовпадающими по HLA, аллогенными клетками.7. The method of claim 5 or 6, wherein the stem cells are HLA-mismatched allogeneic cells. 8. Способ по п. 1, где стволовые клетки выбраны из группы, состоящей из мезенхимальных стромальных (стволовых) клеток, эмбриональных стволовых клеток, индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, примордиальных эмбриональных половых клеток, определенных клеток-предшественников, гематопоэтических стволовых клеток, зрелых стволовых клеток жировой ткани, овальных клеток, стволовых клеток пуповинной крови, плацентарных стволовых клеток, небольших эмбрионально-подобных стволовых клеток, стволовых клеток амниотической жидкости, стволовых клеток-предшественников кожи и стволовых клеток костного мозга.8. The method according to claim 1, where the stem cells are selected from the group consisting of mesenchymal stromal (stem) cells, embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells, primordial embryonic germ cells, certain progenitor cells, hematopoietic stem cells, mature stem cells adipose tissue, oval cells, umbilical cord blood stem cells, placental stem cells, small embryonic-like stem cells, amniotic fluid stem cells, skin progenitor stem cells and bone marrow stem cells. 9. Способ по п. 1, где стволовые клетки подвергают по меньшей мере 10-40 делениям клеток.9. The method according to claim 1, where the stem cells undergo at least 10-40 cell divisions. 10. Способ по п. 9, где стволовые клетки подвергают по меньшей мере 30-35 делениям клеток.10. The method according to claim 9, where the stem cells undergo at least 30-35 cell divisions.
RU2022121959A 2013-04-12 2022-08-12 ORGAN IMPROVEMENT FOR TRANSPLANTATION RU2022121959A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US61/811,525 2013-04-12

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130072A Division RU2778304C2 (en) 2013-04-12 2014-04-14 Improvement of organs for transplantation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022121959A true RU2022121959A (en) 2024-02-12

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015148585A (en) IMPROVEMENT OF BODIES FOR TRANSPLANTATION
Pappa et al. Novel sources of fetal stem cells: where do they fit on the developmental continuum?
Parolini et al. Amniotic membrane and amniotic fluid-derived cells: potential tools for regenerative medicine?
Bhartiya Are mesenchymal cells indeed pluripotent stem cells or just stromal cells? OCT-4 and VSELs biology has led to better understanding
Cananzi et al. CD117+ amniotic fluid stem cells: state of the art and future perspectives
Sabapathy et al. Long-term cultured human term placenta-derived mesenchymal stem cells of maternal origin displays plasticity
Ramkisoensing et al. Human embryonic and fetal mesenchymal stem cells differentiate toward three different cardiac lineages in contrast to their adult counterparts
Zemelko et al. Multipotent mesenchymal stem cells of desquamated endometrium: Isolation, characterization, and application as a feeder layer for maintenance of human embryonic stem cells
Walther et al. Amniotic stem cells for cellular cardiomyoplasty: promises and premises
Tantrawatpan et al. Pluripotent gene expression in mesenchymal stem cells from human umbilical cord Wharton's jelly and their differentiation potential to neural-like cells.
JP2011518562A5 (en)
De Miguel et al. Epiblast-derived stem cells in embryonic and adult tissues
McGuckin et al. Potential for access to embryonic‐like cells from human umbilical cord blood
Suszynska et al. The proper criteria for identification and sorting of very small embryonic-like stem cells, and some nomenclature issues
CO2019002569A2 (en) Method for isolating mesenchymal stem cells from umbilical cord amniotic membrane using a cell culture medium
EP2580320A4 (en) Reprogramming of cells to a new fate
Wakao et al. Basic characteristics of muse cells
Akhmedov et al. Myocardial regeneration of the failing heart
JP2016515835A5 (en)
Gonzalez et al. Pluripotent marker expression and differentiation of human second trimester mesenchymal stem cells
Khanlarkhani et al. Multipotent Stem Cell and Reproduction.
Bajek et al. Human amniotic-fluid-derived stem cells: a unique source for regenerative medicine
EP2550356A4 (en) Method of altering the differentiative state of a cell and compositions thereof
JP2016519939A5 (en)
RU2022121959A (en) ORGAN IMPROVEMENT FOR TRANSPLANTATION