Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

ИсслСдованиС Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… стадий образования Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ фибробластов

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π½Π΅Ρ€Π° ΠΏΠΎ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π°Π΄ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΅ врСмя Π±Ρ‹Π»ΠΎ популярным Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄Π»Ρ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄Π²ΡƒΡ… соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ принадлСТности. ПослС слияния Π΄Π²ΡƒΡ… соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ дСлСния… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • БПИБОК Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π™
  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. Π­ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
      • 1. 1. 1. Рост Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅
      • 1. 1. 2. Бпособы ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 1. 1. 3. Π’Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠ΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ
      • 1. 1. 4. ВранскрипционныС Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 1. 1. 5. ЭпигСнСтичСская рСгуляция ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
        • 1. 1. 5. 1. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ½Π° Π² Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
        • 1. 1. 5. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš Π² Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
        • 1. 1. 5. 3. БостояниС Π₯-хромосом Π² Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
    • 1. 2. Π Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ² соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· слияниС с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
      • 1. 2. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ слияния ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 1. 2. 2. Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
        • 1. 2. 2. 1. ΠŸΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
        • 1. 2. 2. 2. ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
        • 1. 2. 2. 3. ЭпигСнСтичСскоС состояниС Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
      • 1. 2. 3. Для рСпрограммирования Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° соматичСской ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ ядро Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
      • 1. 2. 4. Π Π°Π½Π½ΠΈΠ΅ этапы процСсса рСпрограммирования
        • 1. 2. 4. 1. Π Π°Π½Π½ΠΈΠ΅ этапы процСсса пСрСпрограммирования ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄Π²ΡƒΡ… соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
        • 1. 2. 4. 2. Π Π°Π½Π½ΠΈΠ΅ этапы процСсса рСпрограммирования ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ

ИсслСдованиС Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… стадий образования Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ фибробластов (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ начинаСтся с Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ-дроблСния ΠΎΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ яйцСклСтки — Π·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ° развития, залоТСнная Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ΅, рСализуСтся Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΡƒ, Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ формируСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 200 Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² спСциализированных ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, прСдставлСнных Π²ΠΎ Π²Π·Ρ€ΠΎΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ сопровоТдаСтся ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ тотипотСнтности, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ условно Π³Ρ€Π°Π΄ΡƒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ: ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΊΠΎΠΌΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ дСтСрминация. Π’Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ элСмСнтом ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° являСтся Π΅Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ, Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π΅ случаСв, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π’ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ эукариот ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ восстановлСния Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° Ρ‡Ρ€Π΅Π·Π²Ρ‹Ρ‡Π°ΠΉΠ½ΠΎ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈ. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ исслСдоватСлями Π½Π΅ Ρ€Π°Π· ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

ЭкспСримСнты ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΎΡΡƒ ядСр соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΡΠ½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΎΡ†ΠΈΡ‚, Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΅Ρ‰Π΅ Π² ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ XX Π²Π΅ΠΊΠ° Π½Π° Π°ΠΌΡ„ибиях, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ дСйствия Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², содСрТащихся Π² Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅ ΠΎΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ восстановлСниС ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° соматичСской ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ. РСконструированныС ΠΎΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ Π² Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈΡ… случаях (Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 2−4%) способны ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ эмбриона ΠΈ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ. Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π±Ρ‹Π» ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ ΠΊΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌ ΠΌΠ»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ: ΠΎΠ²Ρ†Π°, ΠΌΡ‹ΡˆΡŒ, ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ²Π°, ΠΊΠΎΠ·Π°, свинья, ΠΊΡ€ΠΎΠ»ΠΈΠΊ, кошка ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ (Wilmut etal., 1997; Gurdon, Byrne, 2003). Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Π΅Ρ€ΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ использовании ядСр Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, B-Π»ΠΈΠΌΡ„ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΡˆΠ»Π° пСрСстройка ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΎΠ±ΡƒΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ «ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…» ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… (Hochedlinger, Jaenisch, 2002). ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ, Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ происходит восстановлСниС ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, благодаря Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ способны ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Π±Ρ‹Π» Π½Π°Π·Π²Π°Π½ Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π’ Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ этого процСсса происходит ΠΊΠ°Ρ€Π΄ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ профиля экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², глобальная рСорганизация (Ρ€Π΅ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅) Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ½Π°, Π΄Π΅ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš, ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ° экспрСссии ΠΈΠΌΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², измСнСния ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° гистоновых Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠ² Ρ‚Π΅Π»ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ (Tamada, Kikyo, 2004). ВсСстороннСС ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ рСпрограммирования, Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ Π² ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ процСссов, происходящих Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

Помимо пСрСноса ядСр соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΡΠ½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΎΡ†ΠΈΡ‚, ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ способы рСпрограммирования Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° соматичСской ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ. Π’ 1996 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ слияниС ΠΌΡ‹ΡˆΠΈΠ½Ρ‹Ρ… ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых (Π­Π‘) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠΌΠΈ свойствами Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… (ΠœΠ°Ρ‚Π²Π΅Π΅Π²Π° ΠΈ Π΄Ρ€., 1996; Matveeva et al., 1998). Π­Ρ‚ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ нашли ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ рядС экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΡŽ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с Π’ΠΈ Π’-Π»ΠΈΡ„ΠΌΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ (Tada et al., 2001; Kimura et al., 2004), Π½Π΅Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π΅ΠΉΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (Do et al., 2004), Π½Π΅Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΌΠΈ гСмопоэтичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (Ying et al., 2003) ΠΈ Ρ„ибробластами (Sullivan et al., 2006; Kruglova et al., 2008). Высокая Ρ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π±Ρ‹Π»Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π² ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΠΎ ΠΈΡ… ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΡŽ с Ρ„ибробластами (Cowan et al., 2005). ИсслСдования Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π½ΠΈΡ… происходит: активация Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Π½Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π² ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… (Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Oct4 ΠΈ Nanog), рСактивация Π½Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π₯-хромосомы, измСнСния ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π΅ΠΉ мСтилирования Π”ΠΠš ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΉ гистоновых Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² (Tada et al., 2001; Kimura et al., 2004; Do et al., 2007; Battulin et al., 2009). ВсС это являСтся ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ рСпрограммирования, происходящСго Π² Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅ соматичСской ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ послС слияния с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ. ИзмСнСния профиля экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ², происходящиС Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠ΅ этими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π½Π°Π΄ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠΌ соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π½Π΅Ρ€Π° ΠΏΠΎ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π°Π΄ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΅ врСмя Π±Ρ‹Π»ΠΎ популярным Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄Π»Ρ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄Π²ΡƒΡ… соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ принадлСТности. ПослС слияния Π΄Π²ΡƒΡ… соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ дСлСния, ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΡƒ Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π΄Π²Π° ядра Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ…, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ дСлящийся ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π½Π΅Ρ€, ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π΅Π³ΠΎ воздСйствиСм мСняСтся организация Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ядра ΠΈ ΠΏΠ°Ρ‚Ρ‚Π΅Ρ€Π½ экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΌ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ ядру. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ доминирования ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈ слиянии эритроцитов ΠΏΡ‚ΠΈΡ† ΠΈΠ»ΠΈ Π°ΠΌΡ„ΠΈΠ±ΠΈΠΉ с ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ растущими ΠΈ Π΄Π΅Π»ΡΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΌΠ»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… (Harris, 1967) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ слиянии ΠΊΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ с ΠΌΠΈΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ (Zhang etal., 2007). Однако Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ появилась Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ обоюдноС влияниС Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΊΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ½ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π° Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π΄ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ (Palermo etal., 2009). Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ вопрос — Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ проявлСниС Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ² Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈ слиянии соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ строгоС Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ядСр Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ?

Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования. ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования являСтся ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ становлСния Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ° Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π½Π° Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… стадиях послС слияния Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ с Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ фибробластами ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ. Нас интСрСсовали ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ вопросы: 1) Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ проявлСния Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ часы ΠΈ ΡΡƒΡ‚ΠΊΠΈ послС слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с Ρ„ибробластами- 2) ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ рСпрограммирования ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ²- 3) ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° происходит становлСниС Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ° Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

Для достиТСния Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ: 1. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π½Π° Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… стадиях послС слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов.

2. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π»ΡŽΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (Ос14 ΠΈ Π«Π°ΠΏΠΎΠ΄), фибробластов (ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π° I Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ½Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ½Π°) ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π° А/Π‘) Π² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ часы (ΠΎΡ‚ 4-ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎ 20-ΠΎΠ³ΠΎ) ΠΈ Π΄Π½ΠΈ (ΠΎΡ‚ 1-Π³ΠΎ Π΄ΠΎ 4-Π³ΠΎ) послС слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов.

3. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π΅ΠΉ мСтилирования Π”ΠΠš 5'-рСгуляторной области Π³Π΅Π½Π° ОсМ Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Ρ‹ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ послС слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов.

4. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ состояниС Π₯-хромосом Π² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… посрСдством ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π»ΡŽΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ½Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π» ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ² Ρ‚Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π° Π² 27-ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π² Π³ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ½Π΅ ΠΠ— (ΠΠ—Πš27Ρ‚Π΅Π—), ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Π₯-хромосому.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ.

1. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ с 90% Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π΄ΠΈΡΠΊΡ€ΠΈΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΎΡ‚ Π³ΠΎΠΌΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄Π²ΡƒΡ… Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° (Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°-Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ° ΠΈ Ρ„ибробласт-фибробласт).

2. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ сущСствованиС Π΄Π²ΡƒΡ… фСнотипичСски контрастных Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ фибробластами — ΠΎΠ΄Π½ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ фибробластов.

3. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš 5'-рСгуляторной области эпиаллСля фибробласта Π³Π΅Π½Π° ОсМ Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… с Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ происходит Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ… 4-Ρ… Π΄Π½Π΅ΠΉ послС слияния, Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… с Ρ„ибробласто-ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ происходит ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ 5'-рСгуляторной области эпиаллСля Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π³Π΅Π½Π° ОсМ.

4. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‡Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠΈ Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΉ спСцкурса «Π“Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° развития» Π² ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊΠΎΠΌ государствСнном унивСрситСтС (НГУ).

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡƒΠΌΠΎΠ²: 3-я мСТдународная конфСрСнция «ΠΠ°ΡƒΠΊΠ° для ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹» (Новосибирск, 2007) — симпозиум с ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ участиСм «ΠšΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅, молСкулярныС ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ аспСкты ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°». (Москва, 2007) — всСроссийский симпозиум ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ «ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ основа ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ» (Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2007) — мСТдународная научная конфСрСнция ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… «ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ молСкулярной ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ» (Вомск, 2007) — 4-ая мСТдународная конфСрСнция сообщСства стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ сСвСрной Π Π΅ΠΉΠ½-ВСстфалии (Π”ΡŽΡΡΠ΅Π»ΡŒΠ΄ΠΎΡ€Ρ„, 2007) — LXXIII симпозиум ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ (Cold Spring Harbor, 2008) — 1-Ρ‹ΠΉ Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ конгрСсс ΠΏΠΎ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅ ΠΈ ΡΡ‚Π²ΠΎΠ»ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ (Ѐошан, 2008) — V ΡΡŠΠ΅Π·Π΄ Вавиловского общСство Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² (Москва, 2009) — 5-Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ конгрСсс ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (Π’Π΅Π³Π΅Ρ€Π°Π½, 2009) — всСроссийский симпозиум ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ «ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ основа ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ» (Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2009).

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π² 3-Ρ… ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ…, ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΎΡ‚СчСствСнном ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ….

ПолоТСния, выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ. Π’ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… фибробластов ΠΌΡ‹ΡˆΠΈ, начиная со ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ проявлСниС Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ². Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ‡Π΅Π³ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ двумя контрастными Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ: Π­Π‘-ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈ Ρ„ибробласто-ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΌ.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, 4-Ρ… Π³Π»Π°Π², Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π½Π° 120 страницах, ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° 27 рисунками ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΡ‚ 2 Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹.

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«.

1. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ часы послС слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов, основанный Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ флуорСсцСнтных ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Π΄ΠΈΡΠΊΡ€ΠΈΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ составляСт Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 90%. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 21 Ρ‡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ слияния Π²Ρ‹ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π²Π° морфологичСски Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ: ΠΎΠ΄ΠΈΠ½, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ сходство с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ — с Ρ„ибробластами.

2. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 21 Ρ‡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… морфологичСскоС сходство с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π΅ΡΡ‚ΡŒ экспрСссия ОЫ4 ΠΈ Π«Π°ΠΏΠΎΠ΄ — Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… для ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½ 1-Π³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°, Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ½Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ½ ΠΈ Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ А/Π‘, ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€Ρ‹, Ρ‚ΠΈΠΏΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ для фибробластов. Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π», выявляСмый Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΊ ΠΠ—Πš27Ρ‚Π΅Π—, ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π½Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Π₯-хромосому, Π½Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°.

3. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 96 Ρ‡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ М. тивсиШв ΠΈ Ρ„ибробластов М. сагоН Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… морфологичСскоС сходство с Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, происходит Π΄Π΅ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš 5'-рСгуляторной области эпиаллСля фибробласта Π³Π΅Π½Π° ОсМ, Π΄ΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Ρ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ для этого Ρ€Π°ΠΉΠΎΠ½Π° Π² Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ….

4. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· 21 Ρ‡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ слияния Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ„ибробластов Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… морфологичСски сходных с Ρ„ибробластами ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Ос14 ΠΈ Π«Π°ΠΏΠΎΠ΄. Для части Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ морфологичСского Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° экспрСссия ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π° 1-Π³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°, Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ½Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π° А/Π‘, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ выявлСн сигнал, ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π½Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ Π₯-хромосому.

5. Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 96 Ρ‡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ слияния Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… морфологичСскоС сходство с Ρ„ибробластами, происходит ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.

Π”ΠΠš 5'-рСгуляторной области эпиаллСля Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π³Π΅Π½Π° ОсМ Π΄ΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Ρ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ для этого Ρ€Π°ΠΉΠΎΠ½Π° 0&4 фибробластов.

6. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ слиянии Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… фибробластов, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ проявлСниС Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ контрастныС Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ: Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ, привнСсСнный Π­Π‘ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ — Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ фибробласта.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. А.А., Π“Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ½Π° М. М., ΠœΠ°Ρ‚Π²Π΅Π΅Π²Π° Н. М. ΠΈ Π΄Ρ€. Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ слияниСм ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ с Π΄ΠΈ- ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ фибробластами, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΡ‹ // Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ АН. 2008. V. 422. Π . 125−127.
  2. Н.М., Π¨ΠΈΠ»ΠΎΠ² А. Π“., Π‘Π°ΠΉΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π‘. И. ΠΈ Π΄Ρ€. Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ стволовыми ΠΈ ΡΠΎΠΌΠ°Ρ‚ичСскими ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠ»ΡŽΡ€ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ //Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ ΠΠ. 1996. V. 349. Π . 129−132.
  3. А. Π“. ΠœΠ°Ρ‚Π²Π΅Π΅Π²Π° Н.М., Π›Π°Ρ€ΠΊΠΈΠ½ Π”. М., ΠΈ Π΄Ρ€. Π‘ΡƒΠ΄ΡŒΠ±Π° Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΡ…ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΈΠΉ Π² ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… // Цитология. 2008. V. 50. Π . 711−718.
  4. М.Π’., Π‘Π°Ρ‚Ρ‚ΡƒΠ»ΠΈΠ½ Н. Π ., Π’Π΅ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π° Π‘. А., ΠΈ Π΄Ρ€. Анализ экспрСссии Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… Π°Π»Π»Π΅Π»Π΅ΠΉ Xist ΠΈ Gla Π² ΠΌΠ΅ΠΆΠ²ΠΈΠ΄ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ° Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ in vitro ΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π₯-хромосом // ΠžΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·. 2007. V. 38. Π . 1−8.
  5. Н., БэвидТ Π . Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ // М.: ΠœΠΈΡ€. 1979. Π‘. 191−209.
  6. Ambrosi D.J., Tanasijevic Π’., Kaur A. et al. Genome-wide reprogramming in hybrids of somatic cells and embryonic stem cells // Stem Cells. 2007. V. 25. P. 1104−1113.
  7. Atkin N.B., Baker M.C., Robinson R. et al. Chromosome studies on 14 near-diploid carcinomas of the ovary// Eur. J. Cance. 1974. V. 10. P. 144−146.
  8. Avilion A.A., Nicolis S.K., Pevny L.H. et al. Multipotent cell lineages in early mouse development depend on SOX2 function // Genes Dev. 2003. V. 17. P. 126−40.
  9. Baharvand H., Matthaei K.I. The ultrastructure of mouse embryonic stem cells // Reproductive Bio. Med. Online. 2003. V. 7. P. 330−335.
  10. Baribault H., Kemler R. Embryonic stem cell culture and gene targeting in transgenic mice // Mol. Biol. Med. 1989. V. 6. P. 481−492.
  11. Barski G., Sorieul S., Cornefert F. Production dans des cultures in vitro de deux souches cellulaires en association de cellules de caractere «hybride» // C. R. Acad. Sc. 1960. V. 251. P. 1825−1827.
  12. Boumil R.M., Lee J.T. Forty years of decoding the silence in X-chromosome inactivation // Hum Mol Genet. 2001. V. 10. P. 2225−2232.
  13. Boyer L.A., Lee T.I., Cole M.F. etal. Core transcriptional regulatory circuitry in human embryonic stem cells // Cell. 2005. V. 122. P. 947−956.
  14. Cartwright P., McLean C., Sheppard A. etal. LIF/STAT3 controls ES cell self-renewal and pluripotency by a Myc-dependent mechanism // Development. 2005. V. 132. P. 885−896.
  15. Chambers I., Colby D., Robertson M. etal. Functional expression cloning of Nanog, a pluripotency sustaining factor in embryonic stem cells // Cell. 2003. V. 113. P. 643−655.
  16. Collas P., Noer A., Timoskainen S. Programming the genome in embryonic and somatic stem cells //J. Cell. Mol. Med. 2007. V. 4. P. 602−620.
  17. Constantinescu D., Gray H.L., Sammak P.J. et al. Lamin A/C expression is a marker of mouse and human embryonic stem cell differentiation // Stem Cells. 2006. V. 24. P. 177−185.
  18. Cowan C.A., Atienza J., Melton D.A. etal. Nuclear reprogramming of somatic cells after fusion with human embryonic stem cells // Science. 2005. V. 309. P. 1369−1373.
  19. Do J.T. and Scholer H.R. Nuclei of embryonic stem cells reprogram somatic cells//Stem Cells. 2004. V. 22. P. 941−949.
  20. Do J.T. and Scholer H.R. Comparison of neurosphere cells with cumulus cells after fusion with embryonic stem cells: reprogramming potential // Reprod Fertil Dev. 2005. V. 17. P. 143−149.
  21. Do J.T. Han D.W., Gentile L. et al. Erasure of cellular memory by fusion with pluripotent cells//Stem Cells. 2007. V. 25. P. 1013−1020.
  22. Do J.T. Han D.W., Gentile L., et a/. Enhanced Reprogramming of Xist by Induced Upregulation of Tsix and Dnmt3a II Stem Cells. 2008. V. 26. P. 2821−2831.
  23. Evans M.J. and Kaufman M.H. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos // Nature. 1981. V. 292. P. 154−156.
  24. Farivar S., Yamaguchi S., Sugimoto M. et al. X-chromosome inactivation in differentiating mouse embryonic stem cells carrying X-linked GFP and lacZ transgenes // Int. J. Devel. Biol. 2004. V. 48. P. 629−635.
  25. Gidekel S., Bergman Y. A unique developmental pattern of Oct-¾ DNA methylation is controlled by a cis-demodification element // J Biol Chem. 2002. V. 277. P. 34 521−34 530.
  26. Gossler A., Doetschman T.C., Korn R. et al. Transgenesis by means of blastocyst derived embryonic stem cell lines // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1986. V. 83. P. 9065−9069.
  27. Gu P., Menuet D., Chung A.C.K. et al. Differential Recruitment of Methylated CpG Binding Domains by the Orphan Receptor GCNF Initiates the Repression and Silencing of Oct4 Expression // Mol. Cel. Biol. 2006. V. 26. P. 9471−9483.
  28. Gurdon J.B. and Byrne J.A. The first half-century of nuclear transplantation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003. V. 100. P. 8048−8052.
  29. Han D.W., Do J.T., Gentile L. etal. Pluripotential reprogramming of the somatic genome in hybrid cells occurs with the first cell cycle // Stem Cells. 2008. V. 26. P. 445−454.
  30. Harris H. The reactivation of the red cell nucleus // J. Cell Sci. 1967. V. 2. P. 23−32.
  31. Harris H. and Watkins J. F. Hybrid ceils derived from mouse and man: artificial heterokaryons of mammalian cells from different species // Nature. 1965. V. 205. P. 640−646.
  32. N., Nishino К., Ко Y. et al. Epigenetic control of mouse Oct-4 gene expression in embryonic stem cells and trophoblast stem cells // J. Biol Chem. 2004. T. 279. P. 17 063−17 069.
  33. Hattori N., Imao Y., Nishino K. etal. Epigenetic regulation of Nanog gene in embryonic stem and trophoblast stem cells // Genes Cells. 2007. V. 12. P. 387−396.
  34. Hiratani I., Leskovar A., Gilbert D.M. Differentiation-induced replication-timing changes are restricted to AT-rich/long interspersed nuclear element (LINE)-rich isochores // Proc Natl Acad Sci. USA. 2004. V. 101. P. 16 861−16 866.
  35. Hochedlinger K. and Jaenisch R. Monoclonal mice generated by nuclear transfer from mature Π’ and T donor cells // Nature. 2002. V. 415. P. 1035−1038.
  36. Hough S.R., Clements I., Welch P.J. etal. Differentiation of mouse embryonic stem cells after RNA interference-mediated silencing of OCT4 and Nanog 11 Stem Cells. 2006. V. 24. P. 1467−1475.
  37. Kahan B.W. and Ephrussi B. Developmental potentialities of clonal in vitro cultures of mouse testicular teratoma // J. Natl. Cancer Inst. 1970. V. 44. P. 1015−1036.
  38. Kim J., Chu J., Shen X. etal. An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells // Cell. 2008. V. 132. P. 1049−1061.
  39. Kimura H., Tada M., Hatano S. et al. Chromatin reprogramming of male somatic cell-derived Xist and Tsix in ES hybrid cells // Cytogenet. Genome Res. 2002. V. 99. P. 106−114.
  40. Kimura H., Tada M., Nakatsuji N. et al. Histone code modifications on pluripotential nuclei of reprogrammed somatic cells // Mol Cell Biol. 2004. V. 24. P. 5710−5720.
  41. Kinoshita K., Ura H., Akagi T. etal. GABPalpha regulates Oct-¾ expression in mouse embryonic stem cells // Biochem Biophys Res Commun. 2007. V. 353. P. 686−691.
  42. Ko S.Y., Kang H.Y., Lee H.S. et al. Identification of Jmjdla as a STAT3 downstream gene in mES cells // Cell Struct Funct. 2006. V. 31. P. 53−62.
  43. Kruglova A.A., Kizilova E.A., Zhelezova A.I. etal. Embryonic stem cell/fibroblast hybrid cells with near-tetraploid karyotype provid high yield of chimeras // Cell Tissue Res. 2008. V. 334. P. 371−380
  44. Kuroda T., Tada M., Kubota H. etal. Octamer and Sox elements are required for transcriptional eis regulation of Nanog gene expression // Mol Cell Biol. 2005. V. 25. P. 2475−2485.
  45. Latha B.M. Role of Signaling pathways and transcription factors in the self renewal and pluripotency of embryonic stem cells // Current Trends in Biotechnology and Pharmacy. 2008. V. 2. P. 349−366.
  46. Legros F., Malka F., Frachon P. et al. Organization and dynamics of human mitochondrial DNA//J. Cell Sei. 2004. V. 117. P. 2653−2662.
  47. Li J., Greco V., Guasch G. etal. Mice cloned from skin cells // Proc. Natl. Acad. Sei. 2006. V. 104. P. 2738−2743.
  48. Li J. Pan G., Cui K. et al. A dominant-negative form of mouse SOX2 induces trophectoderm differentiation and progressive polyploidy in mouse embryonic stem cells//J Biol Chem. 2007. V. 282. P. 19 481−19 492.
  49. Liu N., Lu M., Tian X. et al. Molecular mechanisms involved in self-renewal and pluripotency of embryonic stem cells // J. Cell Physiol. 2007. V. 211. P. 279−286.
  50. Loh Y.H., Zhang W., Chen X. et al. Jmjdla and Jmjd2c histone H3 Lys 9 demethylases regulate self-renewal in embryonic stem cells // Genes Dev. 2007. V. 21. P. 2545−2557.
  51. Maherali N., Sridharan R., Xie W. et al. Directly reprogrammed fibroblasts show global epigenetic remodeling and widespread tissue contribution // Cell Stem Cell. 2007. V. 1. P. 55−70.
  52. Maherali N., Ahfeldt T., Rigamonti A. et al. A high-efficiency system for the generation and study of human induced pluripotent stem cells // Cell Stem Cell. 2008. V. 3. P. 340−345.
  53. Marikawa Y., Fujita T.C., Alarcon V.B. Heterogeneous DNA methylation status of the regulatory element of the mouse Oct4 gene in adult somatic cell population // Cloning Stem Cells. 2005. V. 7. P. 8−16.
  54. Martin G.R. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma stem cells // Proc. Natl. Acad. Sci. 1981. V. 78. P. 7634−7638.
  55. Matsumura H., Tada M., Otsuji T. et al. Targeted chromosome elimination from ES-somatic hybrid cells // Nat. Methods. 2007. V. 4. P. 23−25.
  56. Matveeva N.M., Shilov A.G., Kaftanovskaya E.M. et al. In vitro and in vivo study of pluripotency in intraspecific hybrid cells obtained by fusion of murine embryonic stem cells with splenocytes // Mol Reprod Dev. 1998. V. 50. P. 128−138.
  57. Mayer W., Niveleau A., Walter J. et al. Demethylation of the zygotic paternal genome // Nature. 2000. V. 403. P. 501−502.
  58. Meshorer E., Yellajoshula D., George E. et al. Hyperdynamic plasticity of chromatin proteins in pluripotent embryonic stem cells // Dev Cell. 2006. V. 10. P. 105−116.
  59. Miller R.A. and Ruddle F.H. Pluripotent teratocarcinomathymus somatic cell hybrids // Cell. 1976. V. 9. P. 45−55.
  60. Mitsui K., Tokuzawa Y., Itoh H. et al. The homeoprotein Nanog is required for maintenance of pluripotency in mouse epiblast and ES cells // Cell. 2003. V. 113. P. 631−642.
  61. Nagy A., Gocza E., Diaz E.M. et al. Embryonic stem cells alone are able to support fetal development in the mouse // Development. 1990. V. 110. P. 815−821.
  62. Nichols J., Zevnik B., Anastassiadis K. et al. Formation of pluripotent stem cells in the mammalian embryos depends on the POU transcription factor Oct4 II Cell. 1998. V. 95. P. 379−391.
  63. Niwa H., Miyazaki J., Smith A.G. Quantitative expression of Oct-¾ defines differentiation, dedifferentiation or self-renewal of ES cells // Nat.Genet. 2000. V. 24. P. 372−376.
  64. Niwa H., Burdon T., Chambers I. et al. Self-renewal of pluripotent embryonic stem cells is mediated via activation of STAT3 // Genes Dev. 1998. V. 12. P. 2048−2060.
  65. Okada Y., Murayama F. Multinucleated giant cell formation by fusion between cells of two different strains // Exp. Cell Res. 1965. V. 40. P. 154−158.
  66. Okita and Yamanaka. Intracellular signaling pathways regulating pluripotency of embryonic stem cells // Curr Stem Cell Res & Therapy. 2006. V. 1. P. 103−111.
  67. Oswald J., Engemann S., Lane N. et al. Active demethylation of the paternal genome in the mouse zygote // Curr. Biol. 2000. V. 10. P. 475−478.
  68. Palermo A., Doyonnas R., Bhutani N. et al. Nuclear reprogramming in heterokaryons is rapid, extensive, and bidirectional // FASEB J. 2009. V. 23. P. 1431−1440.
  69. Pan G.J., Pei D.Q. Identification of two distinct transactivation domains in the pluripotency sustaining factor nanog// Cell Res. 2003. V. 13. P. 499−502.
  70. Pan G., Li J, Zhou Y., Zheng H. et al. A negative feedback loop of transcription factors that controls stem cell pluripotency and self-renewal // FASEB J. 2006. V. 20. P. 1730−1732.
  71. Panning B. and Jaenisch R. DNA hypomethylation can activate Xist expression and silence X-linked genes // Genes Dev. 1996. V. 10. P. 1991−2002.
  72. Pereira C.F., Terranova R., Ryan N.K. et al. Heterokaryon-based reprogramming of human B lymphocytes for pluripotency requires Oct4 but not Sox2// PLOS Genetics. 2008. V. 4. P. e1000170.
  73. Perry P., Sauer S., Billon N. et al. A dynamic switch in the replication timing of key regulator genes in embryonic stem cells upon neural induction // Cell Cycle. 2004. V. 3. P. 1645−1650.
  74. Pralong D., Trounson A.O., and Verma P.J. Cell fusion for reprogramming pluripotency toward elimination of the pluripotent genome // Stem Cell Reviews. 2006. V. 2. P. 331−340.
  75. Pratt T., Sharp L., Nichols J. et al. Embryonic stem cells and transgenic mice ubiquitously expressing a tau-tagged green fluorescent protein // Dev. Biol. 2000. V. 228. P. 19−28.
  76. Rodda D.J., Chew J, L., Lim L.H. et al. Transcriptional regulation of Nanog by OCT4 and SOX2 // J. Biol Chem. 2005. V. 280. P. 24 731−24 737.
  77. Scholer H.R., Ciesiolka T., Gruss P. A nexus between Oct-4 and E1 A: implications for gene regulation in embryonic stem cells // Cell. 1991. V. 66. P. 291−304.
  78. Shen Y., Chow J., Wang Z. et al. Abnormal CpG island methylation occurs during in vitro differentiation of human embryonic stem cells // Hum. Mol. Genet. 2006. V. 15. P. 2623−2635.
  79. Silva J. Mak W., Zvetkova I. et al. Establishment of Histone H3 Methylation on the Inactive X Chromosome Requires Transient Recruitment of Eed-Enx1 Polycomb Group Complexes // Dev. Cell. 2003. V. 4. P. 481−495.
  80. Silva J., Barrandon O., Nichols J. et al. Promotion of Reprogramming to Ground State Pluripotency by Signal Inhibition // PLoS Biol. 2008. V. 10.
  81. Singh A.M., Hamazaki T., Hankowski K.E. et al. A Heterogeneous Expression Pattern for Nanog in Embryonic Stem Cells // Stem Cells. 2007. V. 25. P. 2534−2542.
  82. Smith H.S., Riggs J.L., Mosseson M.W. Production of fibronectin by human epithelial cells in culture // Canser Res. 1979. V. 39. P. 4138−4144.
  83. Stead E., White J., Faast R. et al. Pluripotent cell division cycles are driven by ectopic Cdk2, cyclin A/E and E2 °F activities // Oncogene. 2002. V. 21. P. 8320−8333.
  84. Stadtfeld M., Maherali N., Breault D.T. et al. Defining Molecular Cornerstones during Fibroblast to iPS Cell Reprogramming in Mouse // Cell Stem Cell. 2008. V. 2. P. 230−240.
  85. Sullivan S., Pells S., Hooper M. et al. Nuclear Reprogramming of Somatic Cells by Embryonic Stem Cells Is Affected by Cell Cycle Stage II Cloning and stem cells. 2006. V. 8. P. 174−188.
  86. Tada M., Takahama YM Abe K. et al. Nuclear reprogramming of somatic cells by in vitro hybridization with ES cells // Curr Biol. 2001. V. 11. P. 1553−1558.
  87. Tada M., Tada T., Lefebvre L. et ai Embryonic germ cells induce epigenetic reprogramming of somatic nucleus in hybrid cells // EMBO J. 1997. V. 16. P. 6510−6520.
  88. Tamada H., Kikyo, N. Nuclear reprogramming in mammalian somatic cell nuclear cloning // Cytogenet Genome Res. 2004. V. 105. P. 285−291.
  89. Terranova R., Pereira C.F., Du Roure C. et al. Acquisition and extinction of gene expression programs are separable events in heterokaryon reprogramming // J. Cell Sci. 2006. V. 119. P. 2065−2072.
  90. Thomson J.A., Itskovitz-Eldor J., ShapiroS.S. et al. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts // Science. 1998. V. 282. P. 1145−1147.
  91. Tsumura A., Hayakawa T., Kumaki Y. etal. Maintenance of self-renewal ability of mouse embryonic stem cells in the absence of DNA methyltransferases Dnmtl, Dnmt3a and Dnmt3b // Genes Cells. 2006. V. 11. P. 805−814.
  92. Ura H., Usuda M., Kinoshita K. etal. STAT3 and Oct-¾ control histone modification through Induction of Eed in embryonic stem cells // J. Biol Chem. 2008. V. 283. P. 9713−9723.
  93. Vasilkova A.A., Kizilova H.A., Puzakov M.V. etal. Dominant manifestation of pluripotency in embryonic stem cell hybrids with various numbers of somatic chromosomes // Mol Rep and Dev. 2007. V. 74. P. 941−951.
  94. Veomrtt G., Prescott D.M., Shay J. et al. Reconstruction of mammalian cells from nuclear and cytoplasmic components separated by treatment with cytochalasin B // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1974. V. 5. P. 1999−2002.
  95. Wakayama S., Hikichi T., Suetsugu R. etal. Efficient establishment of mouse embryonic stem cell lines from single blastomeres and polar bodies // Stem Cells. 2007. V. 25. P. 986−993.
  96. Wiblin A.E., Cui W., Clark A.J. etal. Distinctive nuclear organization of centromeres and regions involved in pluripotency in human embryonic stem cells // J Cell Sci. 2005. V. 118. P. 3861−3868.
  97. Williams R.L., Hilton D.J., Pease S. etal. Myeloid leukaemia inhibitory factor maintains the developmental potential of embryonic stem cells II Nature. 1988. V. 336. P. 684−687.
  98. Wilmut I., Schnieke A.E., McWhir J. et al. Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells // Nature. 1997. V. 385. P. 810−813.
  99. Wobus A.M., Holzhausen H., Jakel P. et al. Characterization of a pluripotent stem cell line from a mouse embryo // Exp. Cell Res. 1984. V. 152. P. 810−813.
  100. Yeom Y.I., Fuhrmann G., Ovitt C.E. etal. Germline regulatory element of Oct-4 specific for the totipotent cycle of embryonal cells // Development. 1996. V. 122. P. 881−894.
  101. Yerganian G. and Nell M.B. Hybridization of dwarf hamster cells by UV-inactivated Sendai virus // Proc Natl Acad Sci. 1966. V. 55. P. 1066−1073.
  102. Ying Q.L., Nichols J., Chambers I. etal. BMP induction of Id proteins suppresses differentiation and sustains embryonic stem cell self-renewal in collaboration with STAT3 // Cell. 2003 V. 115. P. 281−292.
  103. Yoshimizu T., Sugiyama N., De Felice M. etal. Germline-specific expression of the Oct-4/green fluorescent protein (GFP) transgene in mice // Dev Growth Differ. 1999. V. 41. P. 675−684.
  104. Yu J. and Thomson J.A. Pluripotent stem cell lines // Genes Dev. 2008. V. 22. P. 1987−1997.
  105. Zhang F., Pomerantz J.H., Sen G. etal. Active tissue-specific DNA demethylation conferred by somatic cell nuclei in stable heterokaryons // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2007. V. 104. P. 4395−4400.
  106. Zuccotti M., Monk M. Methylation of the mouse Xlst gene in sperm and eggs correlates with imprinted Xist expression and paternal X-inactivation // Nat. Genet. 1995. V. 9. P. 316−320.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ