GIALLONGO, Sebastiano, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Marco RAFFAELE, Oriana LO RE, Irena KOUTNÁ a Manlio VINCIGUERRA. Redox and Epigenetics in Human Pluripotent Stem Cells Differentiation. ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2021, roč. 34, č. 4, s. 335-349. ISSN 1523-0864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/ars.2019.7983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Redox and Epigenetics in Human Pluripotent Stem Cells Differentiation
Autoři GIALLONGO, Sebastiano (380 Itálie, domácí), Daniela ŘEHÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marco RAFFAELE (380 Itálie), Oriana LO RE (380 Itálie), Irena KOUTNÁ (203 Česká republika, domácí) a Manlio VINCIGUERRA (380 Itálie, garant, domácí).
Vydání ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, NEW ROCHELLE, MARY ANN LIEBERT, INC, 2021, 1523-0864.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10608 Biochemistry and molecular biology
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 7.468
Kód RIV RIV/00216224:14110/21:00120673
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1089/ars.2019.7983
UT WoS 000555879000001
Klíčová slova anglicky induced pluripotent stem cells (iPSCs); oxidative stress; DNA damage
Štítky 14110513, 14110517
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 24. 10. 2022 10:17.
Anotace
Significance:Since their discovery, induced pluripotent stem cells (iPSCs) had generated considerable interest in the scientific community for their great potential in regenerative medicine, disease modeling, and cell-based therapeutic approach, due to their unique characteristics of self-renewal and pluripotency. Recent Advances:Technological advances in iPSC genome-wide epigenetic profiling led to the elucidation of the epigenetic control of cellular identity during nuclear reprogramming. Moreover, iPSC physiology and metabolism are tightly regulated by oxidation-reduction events that mainly occur during the respiratory chain. In theory, iPSC-derived differentiated cells would be ideal for stem cell transplantation as autologous cells from donors, as the risks of rejection are minimal. Critical Issues:However, iPSCs experience high oxidative stress that, in turn, confers a high risk of increased genomic instability, which is most often linked to DNA repair deficiencies. Genomic instability has to be assessed before iPSCs can be used in therapeutic designs. Future Directions:This review will particularly focus on the links between redox balance and epigenetic modifications-in particular based on the histone variant macroH2A1-that determine DNA damage response in iPSCs and derived differentiated cells, and that might be exploited to decrease the teratogenic potential on iPSC transplantation.
Návaznosti
MUNI/A/1325/2020, interní kód MUNázev: Biomedicínské vědy
Investor: Masarykova univerzita, Biomedicínské vědy
90128, velká výzkumná infrastrukturaNázev: CZECRIN III
VytisknoutZobrazeno: 18. 7. 2024 20:20