Sstroma-Stammzellen sind nicht hämatopoetische, pluripotente und selbstreplizierende Zellen mit der Fähigkeit, sich in mehrere Zelltypen zu entwickeln, was sie zu idealen Werkzeugen in der Zelltherapie und Gewebereparatur macht.
Stroma-Stammzellen oder mesenchymale Stromazellen sind im Knochenmark weit verbreitet, kommen aber auch im ganzen Körper vor. Diese Zellen werden zu Zellen, die Gewebe verbinden und eine wichtige Rolle in den Organen spielen, die ihre Funktionen unterstützen. Stroma-Stammzellen sind nicht nur von entscheidender Bedeutung, um hämatopoetischen Zellen dabei zu helfen, die notwendigen Blutbestandteile zu bilden, sondern sind auch Teil der Immunantwort des Körpers. Untersuchungen zeigen, dass die Interaktion zwischen Stromastammzellen und Tumorzellen eine wichtige Rolle beim Wachstum und Fortschreiten von Krebs spielt.
Es ist wichtig, Stromastammzellen zu definieren, um Verwirrung zu vermeiden. In der Vergangenheit verhinderte das Fehlen einer klaren Trennung, dass sich die Forschungsergebnisse überschneiden oder voneinander lernen konnten, was der wissenschaftlichen Entwicklung sehr abträglich war. Derzeit definieren wir Stromastammzellen speziell als mesenchymale Stromazellen (MSC). Solche Zellen kommen nicht nur im Knochenmark vor, sondern auch im Fettgewebe, im Endometrium, in der Gelenkflüssigkeit, im Zahngewebe, in der Fruchtwassermembran, in der Plazenta und in anderen Geweben.
Stromastammzellen sind nicht nur pluripotent, sondern haben auch die Fähigkeit, sich in drei Differenzierungslinien zu differenzieren, die sich in Osteoblasten, Chondrozyten und Adipozyten verwandeln können.
Während der normalen Wundheilung wandeln sich lokale Stromastammzellen in reaktive Stromazellen um. Unter bestimmten Bedingungen können Tumorzellen diese reaktiven Stromazellen jedoch weiter umwandeln, um tumorassoziierte Stromazellen (TASCs) zu erzeugen. Im Vergleich zu nicht reaktiven Stromazellen weisen diese TASCs eine höhere Sekretion von Proteinen und Matrixmetalloproteinasen (MMPs) auf, was besonders wichtig für das Tumorwachstum und die Metastasierung ist. Darüber hinaus sezernieren diese Zellen auch eine Vielzahl tumorfördernder Faktoren, wie den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) und andere Zytokine, die die Rekrutierung tumorfördernder Zellen weiter fördern und die Tumorausbreitung fördern.
Darüber hinaus spielen Stromastammzellen auch eine wichtige Rolle bei der Immunregulation. Diese Zellen können das Immungleichgewicht des Körpers aufrechterhalten, indem sie die Aktivitäten verschiedener Immunzellen regulieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass Stromastammzellen übermäßige Immunreaktionen unterdrücken und das Auftreten von Autoimmunerkrankungen verhindern können. Diese Zellen können die Aktivität anderer Immunzellen durch kontaktabhängige oder sezernierte Substanzmechanismen effektiv regulieren.
Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Stromastammzellen bieten ihnen ein lukratives Potenzial bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit höherem Risiko.
Im Hinblick auf die Aussichten der Verwendung von Stammzellen haben viele Studien ihre Anwendung bei Autoimmunerkrankungen, Wundheilung, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und dem durch COVID-19 verursachten akuten Atemnotsyndrom untersucht. Das Besondere an Stroma-Stammzellen ist, dass diese Zellen vom Immunsystem kaum erkannt werden, was eine gute Nachricht für zukünftige Stammzellbehandlungen ist.
Allerdings gibt es noch viele Herausforderungen bei der Anwendung von Stroma-Stammzellen, da die meisten Forschungsarbeiten immer noch in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt werden, was die tatsächliche Wirkung der Zellen beeinträchtigen kann. Daher ist es notwendig, ihre tatsächlichen Auswirkungen und ihr Potenzial in lebenden Organismen besser zu verstehen.
Die Vielfalt und regulatorischen Fähigkeiten von Stroma-Stammzellen ermöglichen es Wissenschaftlern, sich ihr Potenzial für zukünftige medizinische Anwendungen vorzustellen. Die Erschließung der Geheimnisse von Stammzellen könnte einen neuen Weg zur Behandlung eröffnen. Kann zukünftige Forschung mehr Potenzial dieser Zellen entdecken und sie in der klinischen Praxis zum Nutzen unseres Lebens anwenden?