Dernière mise à jour: Août 17, 2026

Des ingénieurs biomédicaux et des chercheurs médicaux de l'UNSW Sydney ont fait des découvertes indépendantes sur la création de cellules souches sanguines embryonnaires qui pourraient un jour éliminer le besoin de donneurs de cellules souches sanguines..

The achievements are part of a move in regenerative medicine towards the use of ‘induced pluripotent stem cells’ soigner une maladie, où les cellules souches sont obtenues par ingénierie inverse à partir de cellules de tissus adultes plutôt que d'utiliser des embryons humains ou animaux vivants.

Mais même si nous connaissons les cellules souches pluripotentes induites depuis 2006, les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre sur la façon dont la différenciation cellulaire dans le corps humain peut être imitée artificiellement et en toute sécurité en laboratoire dans le but de délivrer un traitement médical ciblé.

Deux études ont été réalisées par des chercheurs de l'UNSW dans ce domaine, qui apportent un nouvel éclairage non seulement sur la façon dont les précurseurs des cellules souches sanguines se produisent chez les animaux et les humains., mais comment ils peuvent être induits artificiellement.

Dans une étude publiée aujourd'hui dansRapports de cellules, researchers from UNSW School of Biomedical Engineering demonstrated how a simulation of an embryo’s beating heart using a microfluidic device in the lab led to the development of human blood stem cell ‘precursors’, qui sont des cellules souches sur le point de devenir des cellules souches du sang.

Et dans un article publié dansBiologie cellulaire naturelle récemment, chercheurs de l'UNSW Medicine & La santé a révélé l'identité des cellules d'embryons de souris responsables de la création de cellules souches sanguines.

Les deux études constituent des étapes importantes vers une compréhension de la façon dont, quand, où et quelles cellules sont impliquées dans la création de cellules souches sanguines. À l'avenir, ces connaissances pourraient être utilisées pour aider les patients atteints de cancer, entre autres, qui ont subi de fortes doses de radio- et chimiothérapie, pour reconstituer leurs cellules souches sanguines épuisées.

Imiter le cœur

Dans l'étude détaillée dansRapports de cellules, lead author Dr Jingjing Li and fellow researchers described how a 3cm x 3cm microfluidic system pumped blood stem cells produced from an embryonic stem cell line to mimic an embryo’s beating heart and conditions of blood circulation.

Elle a dit qu'au cours des dernières décennies, les ingénieurs biomédicaux ont tenté de fabriquer des cellules souches sanguines dans des plats de laboratoire pour résoudre le problème de la pénurie de cellules souches sanguines des donneurs. Mais personne n'a encore réussi à y parvenir.

Part of the problem is that we still don’t fully understand all the processes going on in the microenvironment during embryonic development that leads to the creation of blood stem cells at about day 32 dans le développement embryonnaire,” Le Dr Li a dit.

“Nous avons donc fabriqué un appareil imitant les battements du cœur et la circulation sanguine, ainsi qu'un système de secousses orbitales qui provoque une contrainte de cisaillement. — ou frottement — des cellules sanguines lorsqu'elles se déplacent dans l'appareil ou dans une assiette.”

Ces systèmes ont favorisé le développement de cellules souches sanguines précurseurs capables de se différencier en divers composants sanguins. — globules blancs, globules rouges, plaquettes et autres. Ils étaient ravis de voir ce même processus — connue sous le nom d’hématopoïèse — répliqué dans l'appareil.

Le professeur agrégé Robert Nordon, co-auteur de l'étude, a déclaré qu'il était étonné que non seulement l'appareil créait des précurseurs de cellules souches sanguines qui produisaient ensuite des cellules sanguines différenciées., mais cela a également créé les cellules tissulaires de l'environnement cardiaque embryonnaire qui sont essentielles à ce processus..

“Ce qui m'impressionne, c'est que les cellules souches du sang, quand ils se forment dans l'embryon, se forme dans la paroi du vaisseau principal appelé aorte. Et ils sortent de cette aorte et entrent dans la circulation., and then go to the liver and form what’s called definitive haematopoiesis, ou formation de sang définitive.

“Former une aorte, puis les cellules émerger de cette aorte dans la circulation, c’est l’étape cruciale requise pour générer ces cellules.”

What we’ve shown is that we can generate a cell that can form all the different types of blood cells. We’ve also shown that it is very closely related to the cells lining the aorta — donc nous savons que son origine est correcte — et qu'il prolifère,” Prof par intérim. Nordon a dit.

Les chercheurs sont prudemment optimistes quant à leur réussite à émuler les maladies cardiaques embryonnaires avec un dispositif mécanique. Ils espèrent que cela pourrait constituer une étape vers la résolution des défis qui limitent aujourd’hui les traitements médicaux régénératifs.: pénurie de cellules souches de sang de donneurs, rejet des cellules de tissus du donneur, et les enjeux éthiques entourant l’utilisation des embryons de FIV.

“Les cellules souches sanguines utilisées en transplantation nécessitent des donneurs possédant le même type de tissu que le patient.,” Prof par intérim. Nordon a dit.

“La fabrication de cellules souches sanguines à partir de lignées de cellules souches pluripotentes résoudrait ce problème sans avoir besoin de donneurs compatibles avec les tissus, fournissant un approvisionnement abondant pour traiter les cancers du sang ou les maladies génétiques.”

Dr Li a ajouté: “Nous travaillons à augmenter la fabrication de ces cellules à l’aide de bioréacteurs.”

Mystère résolu

Entre-temps, et travaillant indépendamment du Dr Li et du Prof A/. Nord, Médecine UNSW & Health’s Professor John Pimanda and Dr Vashe Chandrakanthan were doing their own research into how blood stem cells are created in embryos.

Dans leur étude sur les souris, les chercheurs ont recherché le mécanisme utilisé naturellement chez les mammifères pour fabriquer des cellules souches sanguines à partir des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, appelées cellules endothéliales.

“On savait déjà que ce processus se déroulait dans les embryons de mammifères, où les cellules endothéliales qui tapissent l'aorte se transformaient en cellules sanguines au cours de l'hématopoïèse.,” Prof. Pimanda a dit.

“Mais l’identité des cellules qui régulent ce processus restait jusqu’à présent un mystère.”

Dans leur journal, Prof. Pimanda et le Dr Chandrakanthan ont décrit comment ils ont résolu ce casse-tête en identifiant les cellules de l'embryon capables de convertir les cellules endothéliales embryonnaires et adultes en cellules sanguines.. Les cellules — known as ‘Mesp1-derived PDGFRA+ stromal cells’ — résider sous l'aorte, et n'entourent l'aorte que dans une fenêtre très étroite pendant le développement embryonnaire.

Le Dr Chandrakanthan a déclaré que connaître l'identité de ces cellules fournit aux chercheurs médicaux des indices sur la façon dont les cellules endothéliales adultes de mammifères pourraient être déclenchées pour créer des cellules souches sanguines. — quelque chose qu'ils sont normalement incapables de faire.

Our research showed that when endothelial cells from the embryo or the adult are mixed with ‘Mesp1 derived PDGFRA+ stromal cells’ — ils commencent à fabriquer des cellules souches sanguines,” il a dit.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant que cela puisse se traduire dans la pratique clinique — y compris la confirmation des résultats dans des cellules humaines — la découverte pourrait fournir un nouvel outil potentiel pour générer des cellules hématopoïétiques greffables.

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