<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Genes &amp; Cells</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Genes &amp; Cells</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Гены и Клетки</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Genes and Cells</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-1829</issn><issn publication-format="electronic">2500-2562</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Human Stem Cells Institute</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">120735</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.23868/201812047</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Survival and functional activity examination of cardiomyocytes differentiated from human iPSCs, when transplanting in SCID mice</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование выживаемости и функциональной активности кардиомиоцитов, дифференцированных из ИПСК человека, при трансплантации в мышей линии SCID</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pavlova</surname><given-names>S. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Павлова</surname><given-names>С. В</given-names></name></name-alternatives><email>sonpavlova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chepeleva</surname><given-names>E. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чепелева</surname><given-names>Е. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dementyeva</surname><given-names>E. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дементьева</surname><given-names>Е. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grigor'eva</surname><given-names>E. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Григорьева</surname><given-names>Е. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sorokoumov</surname><given-names>E. D</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сорокоумов</surname><given-names>Е. Д</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Slotvitsky</surname><given-names>M. M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Слотвицкий</surname><given-names>М. М</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff6"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ponomarenko</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пономаренко</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dokuchaeva</surname><given-names>A. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Малахова</surname><given-names>А. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff7"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Malakhova</surname><given-names>A. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Докучаева</surname><given-names>А. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff11"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sergeevichev</surname><given-names>D. S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сергеевичев</surname><given-names>Д. С</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pokushalov</surname><given-names>E. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Покушалов</surname><given-names>Е. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zakian</surname><given-names>S. M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Закиян</surname><given-names>С. М</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the SO of the RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики» СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">E.N. Meshalkin National Medical Research Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine of the SO of the RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Novosibirsk State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Новосибирский национальный исследовательский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff5"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Computational Technologies of the SO of the RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт вычислительных технологий СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff6"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Institute of Physics and Technology (State University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский физико-технический институт (государственный университет)</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff7"><aff><institution xml:lang="en">E.N. Meshalkin National Medical Research Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики» СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff8"><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the SO of the RAS</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff9"><aff><institution xml:lang="ru">Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">E.N. Meshalkin National Medical Research Center</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff10"><aff><institution xml:lang="ru">Новосибирский национальный исследовательский государственный университет</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine of the SO of the RAS</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff11"><aff><institution xml:lang="en">Novosibirsk State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>13</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 13, NO4 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 13, №4 (2018)</issue-title><fpage>51</fpage><lpage>60</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-01-05"><day>05</day><month>01</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://genescells.ru/2313-1829/article/view/120735">https://genescells.ru/2313-1829/article/view/120735</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Conduction and heart rhythm disorders can be caused by both functional pathology and severe organic lesions of the heart. The possibility of using cell-based replacement cell therapy derived from induced pluripotent stem cells to compensate for lost myocardial tissue or the conduction system is currently being studied. The aim of the work is to study the survival and functional activity of cardiomyocytes differentiated from induced human pluripotent stem cells in intramyocardial and subcutaneous abdominal transplantation in a clots of proteins of the basement membrane matrix Matrigel to the SCID mice. After 2 and 5 weeks after intramyocardial and 2, 7, 14, 21 and 28 days after subcutaneous transplantation, the survival and activity of cardiomyocytes were studied by cytological methods. Human cardiomyocytes were detected in mice for at least 35 days. after transplantation and did not cause ectopic electrical activity of the myocardium. When assessing the functional activity of cardiomyocytes in subcutaneous matrigel plugs using the method of optical mapping of calcium ion currents for 2-28 days. after injection, it was shown that only a small fraction of cardiomyocytes after transplantation was able to spontaneously oscillate the calcium ions. We assume that contractile cardiomyocytes obtained from induced pluripotent human cells lose their ability to spontaneous excitation during in vivo transplantation, and we observe only the activity of pacemaker cardiomyocytes in optical mapping.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Нарушения проводимости и сердечного ритма могут быть вызваны как функциональной патологией, так и тяжёлыми органическими поражениями сердца. В настоящее время изучается возможность применения заместительной клеточной терапии на основе кардиомиоцитов, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, для компенсации утраченной ткани миокарда или проводящей системы. Цель работы - изучение выживаемости и функциональной активности кардиомиоцитов, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, при интрамиокардиальной и подкожной абдоминальной трансплантации в сгустке белков экстраклеточного матрикса Matrigel иммунодефицитным мышам линии SCID. Кардиомиоциты анализировали на маркеры кардиальной дифференцировки, проводили электрофизиологическое исследование. Через 2 и 5 недель после интрамиокардиальной и через 2, 7, 14, 21 и 28 суток после подкожной трансплантации изучали выживаемость кардиомиоцитов цитологическими методами. Кардиомиоциты человека выявлялись в организме мышей как минимум в течение 35 суток после интрамиокардиальной трансплантации, однако на электрокардиограммах эктопическая электрическая активность миокарда не была зафиксирована. После подкожной трансплантации кардиомиоциты сохраняли жизнеспособность в течение всего срока эксперимента. При оценке функциональной активности кардиомиоцитов в составе подкожных матригельных трансплантатов методом оптического картирования потоков ионов кальция на 2-28 сут. после инъекции было показано, что лишь незначительная часть кардиомиоцитов после трансплантации оказалась способна к спонтанной осцилляции потоков ионов кальция. Мы предполагаем, что сократительные кардиомиоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, при трансплантации in vivo теряют способность к спонтанному возбуждению и при оптическом картировании мы наблюдаем только активность пейсмейкерных кардиомиоцитов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>induced pluripotent stem cells</kwd><kwd>cardiomyocytes</kwd><kwd>pacemaker cells</kwd><kwd>cell transplantology</kwd><kwd>matrigel plug</kwd><kwd>optical mapping</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>индуцированные плюрипотентные стволовые клетки</kwd><kwd>кардиомиоциты</kwd><kwd>пейсмейкерные клетки</kwd><kwd>клеточная трансплантология</kwd><kwd>матригельный трансплантат</kwd><kwd>оптическое картирование</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Burridge P.W., Matsa E., Shukla P. et al. Chemically defined generation of human cardiomyocytes. Nat. Methods 2014; 11(8): 855-60.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Lian X., Zhang J., Azarin S.M. et al. Directed cardiomyocyte differentiation from human pluripotent stem cells by modulating Wnt/ß-catenin signaling under fully defined conditions. Nat. Protoc. 2013; 8(1): 162-75.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Agladze N.N., Halaidych O.V., Tsvelaya V.A. et al. Synchronization of excitable cardiac cultures of different origin. Biomater. Sci. 2017; 5: 1777-85.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Shadrin I.Y., Allen B.W., Qian Y. et al. Cardiopatch platform enables maturation and scale-up of human pluripotent stem cell-derived engineered heart tissues. Nat. Commun. 2017; 8(1): 1825-40.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Masuda S., Shimizu T. Three-dimensional cardiac tissue fabrication based on cell sheet technology. Adv. Drug Deliv. Rev. 2016; 96: 103-9.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Funakoshi S., Miki K., Takaki T. et al. Enhanced engraftment, proliferation, and therapeutic potential in heart using optimized human iPSC-derived cardiomyocytes. Sci. Rep. 2016; 6: 1-14.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Riegler J., Tiburcy M., Ebert A. et al. Human engineered heart muscles engraft and survive long term in a rodent myocardial infarction model. Circ. Res. 2015; 117(8): 720-30.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Matsuo T., Masumoto H., Tajima S. et al. Efficient long-term survival of cell grafts after myocardial infarction with thick viable cardiac tissue entirely from pluripotent stem cells. Sci. Rep. 2015; 5: 1-15</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Chong J.J.H., Yang X., Don C.W. et al. Human embryonic-stem-cell-derived cardiomyocytes regenerate non-human primate hearts. Nature 2014; 510(7504): 273-7.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Yaniv Y., Spurgeon H.A., Lyashkov A.E. et al. Crosstalk between mitochondrial and sarcoplasmic reticulum Ca2+ cycling modulates cardiac pacemaker cell automaticity. PLoS One 2012; 7(5): 1-13.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Zhang X.H., Wei H., Saric T. et al. Regionally diverse mitochondrial calcium signaling regulates spontaneous pacing in developing cardiomyocytes. Cell Calcium 2015; 57(5-6): 321-36.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Morad M., Zhang X. Mechanisms of spontaneous pacing: SA-nodal cells, neonatal cardiomyocytes, and human Stem cell derived cardiomyocytes. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2017; 95(10): 1100-7.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Байрамова С.А., Стрельников А.Г., Романов А.Б. и др. Перспективы создания пейсмейкерной сердечной ткани с использованием современных генетических и тканеинженерных технологий. Гены и Клетки 2017; XII(2): 29-36.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Grigor'eva E.V., Malankhanova T.B., Surumbayeva A. et al. Generation and characterization of iPSCs from human embryonic dermal fibroblasts of a healthy donor from Siberian population. BioRxiv https://doi. org/10.1101/455535.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Слотвицкий М.М., Цвелая В.А., Фролова Ш.Р. и др. Исследование функциональности получаемых из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток кардиомиоцитов для моделирования сердечных аритмий при синдроме удлиненного интервала QT. Вавиловский журнал генетики и селекции 2018; 22(2): 187-95.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Gao E., Lei Y.H., Shang X. et al. A novel and efficient model of coronary artery ligation and myocardial infarction in the mouse. Circ. Res. 2010; 107(12): 1445-53.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Чепелева Е.В., Балашов В.А., Докучаева А.А. и др. Исследование биологической совместимости полилактидных нановолоконных матриксов, заселенных кардиальной клеточной культурой, в эксперименте на мини-свиньях. Гены и Клетки 2017; XII(4): 62-8.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Чепелева Е.В., Павлова С.В., Малахова А.А. и др. Терапия хронического кардиосклероза у крыс линии WAG культурами кардиоваскулярных клеток, обогащенными стволовыми клетками сердца. Клеточные технологии в биологии и медицине 2015; 3: 56-65.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Dubois N.C., Craft A.M., Sharma P. et al. SIRPA is a specific cell-surface marker for isolating cardiomyocytes derived from human pluripotent stem cells. Nat. Biotechnol. 2011; 29(11): 1-13.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ye W., Wang J., Song Y. et al. A common Shox2-Nkx2.5 antagonistic mechanism primes the pacemaking cell fate in the pulmonary vein myocardium and sinoatrial node. Development 2015; 142: 2521-32.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>van Weerd J.H., Christoffels V.M. The formation and function of the cardiac conduction system. Dev. 2016; 143(2): 197-210.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Protze S.I., Liu J., Nussinovitch U. et al. Sinoatrial node cardiomyocytes derived from human pluripotent cells function as a biological pacemaker. Nat. Biotechnol. 2016; 12: 1-16.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Kermani P., Rafii S., Hempstead B.L. et al. Neurotrophins promote revascularization by local recruitment of TrkB + endothelial cells and systemic mobilization of hematopoietic progenitors. The Journal of Clinical Investigation 2005; 115(3):653-63.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Zakharova I.S., Zhiven’ M.K., Saaya S.B. et al. Endothelial and smooth muscle cells derived from human cardiac explants demonstrate angiogenic potential and suitable for design of cell-containing vascular grafts. J. Transl. Med. 2017; 15(1): 54-70.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Kolanowski T.J., Antos C.L., Guan K. Making human cardiomyocytes up to date: Derivation, maturation state and perspectives. International Journal of Cardiology 2017; 241: 379-86.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Duelen R., Sampaolesi M. Stem cell technology in cardiac regeneration: A Pluripotent Stem Cell Promise. EBioMedicine 2017; 16: 30-40.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Ronaldson-Bouchard K., Ma S.P., Yeager K. et al. Advanced maturation of human cardiac tissue grown from pluripotent stem cells. Nature 2018; 556: 239-43.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Eng G., Lee B.W., Protas L. et al. Autonomous beating rate adaptation in human stem cell-derived cardiomyocytes. Nat. Commun. 2016; 7: 1-10.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Li J., Minami I., Shiozaki M. et al. Human pluripotent stem cell-derived cardiac tissue-like constructs for repairing the infarcted myocardium. Stem Cell Reports 2017; 9(5): 1546-59.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Liu Y., Chen B., Yang X. et al. Human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates. Nat. Biotechnol. 2018; 36(7): 597-605.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Chauveau S., Anyukhovsky E.P., Ben-Ari M. et al. Induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes provide in vivo biological pacemaker function. Circ. Arrhythmia Electrophysiol. 2017; 10: 1-10.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Павлова С.В., Перовский П.П., Чепелева Е.В. и др. Характеристика кардиальных культур клеток, полученных из экспланта сердечной мышцы человека. Клеточные технологии в биологии и медицине 2013; 3: 132-41.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Павлова С.В., Сергеевичев Д.С., Чепелева Е.В. и др. Сравнение мезенхимальных стромальных клеток костного мозга и региональных стволовых клеток сердца и фибробластов кожи человека. Патология кровообращения и кардиохирургия 2015; 19(4-2): 12-9.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Павлова С.В., Розанова И.А., Чепелева Е.В. и др. Ангиогенный потенциал кардиальных стволовых и мезенхимальных стромальных клеток костного мозга крысы. Патология кровообращения и кардиохирургия 2015; 19(4-2): 77-84.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Павлова С.В., Леонова Е.А., Чепелева Е.В. и др. Мониторинг трансплантации клеток кардиосфер в фибриновом геле в зону ишемического повреждения миокарда с использованием люциферазной репортерной системы. Гены и Клетки 2017; XII(4): 69-75.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
