Mari Kokkinaki, Ardalan Djourabtchi y Nady Golestaneh
Recientemente, nosotros y otros dos grupos hemos demostrado que las células madre espermatogoniales humanas (SSCs) tienen el potencial de volverse pluripotentes in vitro en condiciones de cultivo definidas y de diferenciarse en células de las tres capas germinales embrionarias. Este descubrimiento podría abrir nuevas vías para la terapia basada en células autólogas en enfermedades degenerativas , evitando los problemas éticos e inmunológicos relacionados con las células madre embrionarias humanas. Además, las SSCs humanas podrían usarse para tratar la infertilidad en niños que sobreviven al cáncer. Sin embargo, para reprogramar las SSCs en pluripotencia, o para preservarlas para la repoblación de testículos infértiles, el primer paso y limitante es tener acceso a una población de SSCs humanas altamente purificadas que puedan multiplicarse y cultivarse eficientemente in vitro manteniendo sus características moleculares y celulares. Aunque varios estudios han intentado identificar marcadores moleculares de SSCs humanas, hasta la fecha todavía hay información limitada relacionada con los marcadores específicos que podrían usarse para su aislamiento y purificación optimizada que permita el cultivo in vitro a largo plazo de SSCs humanas aisladas. En este trabajo, utilizando SSEA-4 como marcador óptimo para el aislamiento de una subpoblación de células madre de células madre, demostramos que las células positivas para SSEA-4 expresan el nivel más alto de genes de células madre de células madre en comparación con otras subpoblaciones aisladas con diferentes marcadores, y pueden mantenerse en cultivo durante más de 14 pases, lo que no pudimos obtener con otros marcadores de células madre de células madre, incluidos GPR125 e ITGA6. Además, hemos establecido una nueva tecnología para la clasificación celular y el cultivo a largo plazo de células humanas positivas para SSC-SSEA-4 que maximiza la pureza y la viabilidad de las células clasificadas. Nuestros hallazgos son cruciales y podrían utilizarse para el aislamiento, la purificación y el cultivo a largo plazo más eficientes de células madre de células madre para aplicaciones clínicas en medicina regenerativa, o para la preparación de células madre de células madre humanas para el tratamiento autólogo de la infertilidad en niños que sobreviven al cáncer.