SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
‫السرطانية‬ ‫الجذعية‬ ‫الخاليا‬
Cancer Stem Cells
‫مرة‬ ‫أول‬!
‫منذ‬150‫الج‬ ‫البقية‬ ‫فرضية‬ ‫سنة‬‫ن‬‫ينية‬
‫في‬ ‫هامدة‬ ‫جنينية‬ ‫بقايا‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫السرطان‬
‫كتلة‬ ‫لتشكل‬ ‫ما‬ ‫لسبب‬ ‫تتفعل‬ ‫البالغ‬ ‫جس‬
‫سرطانية‬ ‫ورمية‬
‫األصول‬
‫أظهر‬John Dick‫أن‬
‫خاليا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬AML
‫نمط‬ ‫تتشارك‬ ‫التي‬
‫الخاليا‬ ‫مع‬ ‫ظاهري‬
‫للدم‬ ‫المكونة‬ ‫الجذعية‬
(CD34+/CD38-)‫تمنح‬
‫في‬ ‫زرعها‬ ‫عند‬ ً‫سرطانا‬
‫للمناعة‬ ‫فاقد‬ ‫فأر‬.
Sublethally irradiated NOD/SCID Mice
‫فئران‬‫مشععة‬‫المناعة‬ ‫فاقدة‬
FACS Cell
Sorter
‫الخاليا‬ ‫فارز‬Cancer Cells
Leukaemia cells
‫سرطانية‬ ‫خاليا‬(‫ابيضاض‬) ‫الواسم‬CD34
‫الواسم‬CD38‫المتمايزة‬ ‫الخاليا‬ ‫يميز‬
‫السرطاني‬ ‫الجذعية‬ ‫الخاليا‬ ‫فرضية‬‫ة‬
‫تطرح‬‫هذه‬‫الفرضية‬‫مفهومين‬‫أساسيين‬:
‫ينشأ‬‫السرطان‬‫عن‬‫خاليا‬‫جذعية‬‫موجودة‬‫في‬
‫األنسجة‬
‫تتألف‬‫السرطانات‬‫من‬‫نفس‬‫أنماط‬‫الخاليا‬‫في‬
‫النسج‬،‫الطبيعية‬‫أي‬‫مجموعات‬‫خلوية‬‫متغاي‬‫رة‬
(‫بعبارة‬‫أخرى‬‫تقود‬‫الخاليا‬‫الجذعية‬‫عملية‬
‫تشكل‬‫السرطان‬)
Stem
Cells
Multipotent
Progenitors
Oligolineage
Progenitors
Mature
Cells
Reya et al. 2001 Nature 414:105-111
‫أولي‬ ‫ورم‬
‫جديد‬ ‫ورم‬
‫األولي‬ ‫للورم‬ ‫مشابه‬
‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫لألورام‬ ‫مكونة‬
‫الذاتي‬ ‫التجدد‬ ‫على‬ ‫مجدودة‬ ‫غير‬ ‫قدرة‬
‫أورام‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫معدومة‬ ‫أو‬ ‫هزيلة‬ ‫قدرة‬
‫محدودة‬ ‫ذاتي‬ ‫تجدد‬ ‫فعالية‬
‫اصطفاء‬ ‫ويحدث‬ ،‫الورم‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫قدرة‬ ‫ذات‬ ‫الورم‬ ‫في‬ ‫خلية‬ ‫كل‬
(‫تفضيل‬)‫االصطفاء‬ ‫هذا‬ ‫يحدد‬ ‫بحيث‬ ‫عشوائية‬ ‫طفرات‬ ‫ذات‬ ‫معينة‬ ‫لنسائل‬
‫الورم‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫الخلوي‬ ‫النمط‬
‫أولي‬ ‫ورم‬
‫جديد‬ ‫ورم‬
‫األولي‬ ‫للورم‬ ‫مشابه‬
‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫لألورام‬ ‫مكونة‬
‫الذاتي‬ ‫التجدد‬ ‫على‬ ‫مجدودة‬ ‫غير‬ ‫قدرة‬
‫أورام‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫معدومة‬ ‫أو‬ ‫هزيلة‬ ‫قدرة‬
‫محدودة‬ ‫ذاتي‬ ‫تجدد‬ ‫فعالية‬
‫التقليدية‬ ‫القديمة‬ ‫النظرية‬
‫الجذعية‬ ‫للخاليا‬ ‫التقليدي‬ ‫النموذج‬
‫السرطانية‬
الخلايا الجذعية السرطانية مقدمة

Mais conteúdo relacionado

Destaque

تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعية
تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعيةتكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعية
تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعيةGhmkin Hsn
 
تعريف وخصائص الخلايا الجذعية
تعريف وخصائص الخلايا الجذعيةتعريف وخصائص الخلايا الجذعية
تعريف وخصائص الخلايا الجذعيةGhmkin Hsn
 
الخلايا الجذعية المحرضة
الخلايا الجذعية المحرضةالخلايا الجذعية المحرضة
الخلايا الجذعية المحرضةGhmkin Hsn
 
التكون الجنيني والخلايا الجذعية
التكون الجنيني والخلايا الجذعيةالتكون الجنيني والخلايا الجذعية
التكون الجنيني والخلايا الجذعيةGhmkin Hsn
 
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينية
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينيةتطبيقات الخلايا الجذعية الجنينية
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينيةGhmkin Hsn
 
الاستنساخ والخلايا الجذعية
الاستنساخ والخلايا الجذعية الاستنساخ والخلايا الجذعية
الاستنساخ والخلايا الجذعية Ghmkin Hsn
 
Lymphoid System By Yapa Wijeratne
Lymphoid System By Yapa WijeratneLymphoid System By Yapa Wijeratne
Lymphoid System By Yapa WijeratneYapa
 
Stem cells Introduction
Stem cells IntroductionStem cells Introduction
Stem cells IntroductionSue Ting Lim
 
Introduction to stem cell
Introduction to stem cellIntroduction to stem cell
Introduction to stem cellDUVASU
 
طرق عزل الخلايا الجذعية
طرق عزل الخلايا الجذعيةطرق عزل الخلايا الجذعية
طرق عزل الخلايا الجذعيةRwaqOrg
 
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1 مبادىء فصل الخلايا الجذعية1
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1 Ghmkin Hsn
 
الاضداد واللقاحات
الاضداد واللقاحاتالاضداد واللقاحات
الاضداد واللقاحاتGhmkin Hsn
 
الخلايا الجذعية الجنينية
الخلايا الجذعية الجنينيةالخلايا الجذعية الجنينية
الخلايا الجذعية الجنينيةGhmkin Hsn
 
Pediatric cancer research
Pediatric cancer researchPediatric cancer research
Pediatric cancer researchJessicaBader
 
Chronic illnesses - Children's Cancer
Chronic illnesses - Children's CancerChronic illnesses - Children's Cancer
Chronic illnesses - Children's CancerChelsea1664
 
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance Program
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance ProgramRevisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance Program
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance ProgramRachel Hamilton
 

Destaque (20)

تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعية
تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعيةتكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعية
تكوين اعضاء بشرية باستعمال الخلايا الجذعية
 
تعريف وخصائص الخلايا الجذعية
تعريف وخصائص الخلايا الجذعيةتعريف وخصائص الخلايا الجذعية
تعريف وخصائص الخلايا الجذعية
 
الخلايا الجذعية المحرضة
الخلايا الجذعية المحرضةالخلايا الجذعية المحرضة
الخلايا الجذعية المحرضة
 
التكون الجنيني والخلايا الجذعية
التكون الجنيني والخلايا الجذعيةالتكون الجنيني والخلايا الجذعية
التكون الجنيني والخلايا الجذعية
 
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينية
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينيةتطبيقات الخلايا الجذعية الجنينية
تطبيقات الخلايا الجذعية الجنينية
 
الاستنساخ والخلايا الجذعية
الاستنساخ والخلايا الجذعية الاستنساخ والخلايا الجذعية
الاستنساخ والخلايا الجذعية
 
Lymphoid System By Yapa Wijeratne
Lymphoid System By Yapa WijeratneLymphoid System By Yapa Wijeratne
Lymphoid System By Yapa Wijeratne
 
Stem cells Introduction
Stem cells IntroductionStem cells Introduction
Stem cells Introduction
 
Introduction to stem cell
Introduction to stem cellIntroduction to stem cell
Introduction to stem cell
 
طرق عزل الخلايا الجذعية
طرق عزل الخلايا الجذعيةطرق عزل الخلايا الجذعية
طرق عزل الخلايا الجذعية
 
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1 مبادىء فصل الخلايا الجذعية1
مبادىء فصل الخلايا الجذعية1
 
الاضداد واللقاحات
الاضداد واللقاحاتالاضداد واللقاحات
الاضداد واللقاحات
 
الخلايا الجذعية الجنينية
الخلايا الجذعية الجنينيةالخلايا الجذعية الجنينية
الخلايا الجذعية الجنينية
 
Stem cells
Stem cellsStem cells
Stem cells
 
Pediatric cancer research
Pediatric cancer researchPediatric cancer research
Pediatric cancer research
 
Chronic illnesses - Children's Cancer
Chronic illnesses - Children's CancerChronic illnesses - Children's Cancer
Chronic illnesses - Children's Cancer
 
2.stem cells
2.stem cells2.stem cells
2.stem cells
 
Stem cells
Stem cellsStem cells
Stem cells
 
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance Program
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance ProgramRevisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance Program
Revisiting the Four Pillars Supporting an Effective BSA/AML Compliance Program
 
التيلومير
التيلوميرالتيلومير
التيلومير
 

الخلايا الجذعية السرطانية مقدمة

Notas do Editor

  1. Cancers, like physiologic tissues, are composed of morphologically and phenotypically heterogeneous cell populations.(2,3) Cancer cells may also exhibit functional heterogeneity, as evidenced by divergentin vitro clonogenic and proliferative capacities (4,5) and varyingin vivo tumorigenic potentials.(6–8) Ongoing genetic mutations in the context of monoclonality of many cancers cannot fully explain this cellular heterogeneity. The CSC hypothesis of tumor initiation and growth provides an additional explanation for functional differences associated with cancer subpopulations
  2. Adult regenerating tissues (such as the skin, the gastrointestinal mucosa, or the hematopoietic system) are hierarchically organized (Murphy et al., 2005; Fuchs and Nowak, 2008; van der Flier and Clevers, 2009; Seita and Weissman, 2010). At the top of the cellular organization, normal adult stem cells maintain tissues during homeostasis and facilitate their regeneration, for example in response to infection or to cell loss due to injury. These physiological stem cells are defined by their functional properties: they have the life-long capacity to self-renew (the ability to give rise to a new stem cell after cell division), are multipotent, and can reversibly enter quiescent or even dormant states and resist cytotoxic drugs (Fuchs and Nowak, 2008; Wilson et al., 2008; van der Flier and Clevers, 2009; Seita and Weissman, 2010). Similar to regenerative tissues, many tumors follow a hierarchical organization, and like physiological stem cells, CSCs are defined by a series of functional traits (Fig. 1; Reya et al., 2001; Dick, 2008; Clevers, 2011; Nguyen et al., 2012)
  3. The classical “cancer stem cell” (CSC) concept.Tumors are heterogeneous and hierarchically organized entities. Upon dissociation and transplantation into an immunocompromised animal, human CSCs can be functionally distinguished from non/poorly tumorigenic cell populations by their ability to reinitiate and grow a similar heterogeneous tumor in vivo.
  4. almost every cell in a tumor maintains tumorigenic potential, and it is the Darwinian selection for genotypically distinct clones of tumor cells generated through stochastic mutation events that determines the ultimate cellular phenotype of the original or secondary tumor lesions. The implication of this model is that the accumulation of mutations is nondeterministic, so it is impossible to predict which cells will possess the necessary mutations to become tumor promoting (or even tumor initiating).
  5. The classical “cancer stem cell” (CSC) concept.Tumors are heterogeneous and hierarchically organized entities. Upon dissociation and transplantation into an immunocompromised animal, human CSCs can be functionally distinguished from non/poorly tumorigenic cell populations by their ability to reinitiate and grow a similar heterogeneous tumor in vivo.
  6. Each clone has the same ability to proliferate and to retain tumorigenicity. However, the random occurrence of mutations leads to the emersion of dominant clones that acquire a survival advantage over other cells, having a greater ability to thrive in a hostile microenvironment and to adapt to microenvironmental perturbations, ultimately prevailing over cells that do not acquire these advantageous traits (“stochastic clonal evolution model”).
  7. the diversity existing in the CSC pool highlights the increasing complexity of the CSC paradigm in GBM, and the importance of gaining a deeper understanding of the evolutionary dynamics at the apex of the tumor pyramid.