<?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="other" 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">121405</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.23868/gc121405</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></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Adipotsity kostnogo mozga yavlyayutsya ingibitorami gemopoeticheskogo mikrookruzheniya</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Адипоциты костного мозга являются ингибиторами гемопоэтического микроокружения</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rizvanov</surname><given-names>A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ризванов</surname><given-names>А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution></institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2009-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2009</year></pub-date><volume>4</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2009)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2009)</issue-title><fpage>31</fpage><lpage>32</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-01-11"><day>11</day><month>01</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2009, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2009, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2009</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/121405">https://genescells.ru/2313-1829/article/view/121405</self-uri><abstract xml:lang="ru"><p>Кроветворные (гемопоэтические] стволовые клетки [ГСЮ являются мультипотентными стволовыми клетками, способными к самообновлению и дифференцировке во все типы клеток крови. ГСК находятся главным образом в костном мозге взрослого человека. Различают два типа костного мозга: красный костный мозг, состоящий из стромы и ГСК/клеток-предшественниц, и желтый костный мозг, в котором преобладает жировая ткань. При рождении преобладает красный костный мозг, но с возрастом происходит его замещение на желтый. Ранее считалось, что подобное замещение красного костного мозга является механическим заполнением освобождающегося пространства в костномозговых полостях. Однако в своей работе О. Naveiras с соавт. [лаборатория Джоржа Дейли] показали, что адипоциты играют активную роль в регуляции гемопоэтической активности костного мозга. Для начала авторы провели исследования по изучению активности ГСК в различных костях мышей. В качестве модели костного мозга с повышенным содержанием адипоцитов были выбраны хвостовые позвонки [на уровне 3-4 позвонков]. Костный мозг грудных позвонков мышей практически не содержит адипоцитов и состоит в основном из красного костного мозга. Исследователи провели выделение ГСК из хвостовых и грудных позвонков 12-недельных мышей с последующим их феноти-пическим и функциональным анализом. При этом было установлено, что костный мозг хвостовых позвонков по сравнению с костным мозгом грудных позвонков содержал только 25% CD45 + клеток. Доля всех классов CD45 + гемопоэтических клеток-предшественниц [муль-типотентных предшественников, общих миелоидных предшественников, мегакариоцитных-эритроидных предшественников) была в 2-3 раза ниже в популяции клеток костного мозга хвостовых позвонков по сравнению с красным костным мозгом грудных позвонков. Клоно-генный анализ также показал более низкое [в 1,5-3 раза] содержание различных классов предшественников в костном мозге хвостовых позвонков мышей. В серии контрольных экспериментов авторы показали, что полученные данные не связаны с возрастом животных или с характером физической нагрузки исследуемых костей. Таким образом, авторами дается заключение, что костный мозг хвостовых позвонков мышей обладает пониженным содержанием ГСК как в абсолютных количествах, так и в процентном отношении.</p></abstract></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Askmyr М., Sims N., Martin J., Purton L. What is the true nature of the osteoblastic hematopoietic stem cell niche? Trends Endocrinol. Metab., on-line publ. 13 July 2009.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Moitra J., Mason M., Olive M. et al. Life without white fat: a transgenic mouse. Genes Dev. 1ЭЭ8; 12(20): 3168-81.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Yang L, Bryder D., Adolfsson J. et al. Identification of LinC-)Sca1 [ + )kit[ + )CD34( + )Flt3- short-term hematopoietic stem cells capable of rapidly reconstituting and rescuing myeloablated transplant recipients. Blood 2005; 105(7): 2717-23.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Calvi L., Adams G., Weibrecht K. et al. Osteoblastic cells regulate the haematopoietic stem cell niche. Nature 2003; 425(6960): 841-6.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Zhang J., Niu C, Ye L. et al. Identification of the haematopoietic stem cell niche and control of the niche size. Nature 2003; 425(6960): 836-41.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Tavassoli M., Maniatis A., Crosby W. Induction of sustained hemopoiesis in fatty marrow. Blood 1974; 43(1): 33-8.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Botolin S., McCabe L. Inhibition of PPARgamma prevents type I diabetic bone marrow adiposity but not bone loss. J. Cell Physiol. 2006; 209(3): 967-76.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Furuhashi M., Tuncman G., йдгдьп С. et al. Treatment of diabetes and atherosclerosis by inhibiting fatty-acid-binding protein aP2. Nature 2007; 447(7147): 959-65.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
