Рёта Хасимото, Кёко Накамура, Сейго Ито, Хироюки Дайда, Юдзи Накадзато, Такао Окада и Юичи Като
Обоснование: Многочисленные отчеты, включая наши собственные, недавно предположили наличие предполагаемых клеток-предшественников гладких мышц в костном мозге (КМ), и эти клетки, подобные гладким мышцам, могут быть дифференцированы от стромальных клеток КМ (СКМ). Однако лишь немногие исследования изучали, обладают ли дифференцированные клетки также функциональными свойствами гладкомышечных клеток (ГМК). Сократимость является основной функцией нативных сосудистых ГМК.
Цель: Целью этого электрофизиологического исследования было охарактеризовать ГМК, полученные из КМ, с помощью техники пэтч-кламп и визуализации Ca2+ с помощью фура-2.
Методы и результаты: Чтобы исследовать, проявляют ли ГМК, полученные из КМ, функциональные свойства сосудистых ГМК, мы измерили токи Ca2+ и K+ в ГМК, полученных из КМ, с помощью метода пэтч-кламп для всей клетки. Клетки показали токи каналов Ca2+ L-типа и T-типа, токи каналов K+, активируемых Ca2+ (KCa), и токи каналов K+ с задержкой выпрямления (KV). Мы также измерили вызванные агонистом транзиенты [Ca2+]i в ГМК, полученных из BM, с помощью визуализации fura-2. Такие транзиенты [Ca2+]i наблюдались в ответ на агонисты, специфичные для сосудистых ГМК, брадикинин (10-6 M) и ангиотензин II (10-7 M).
Выводы: ГМК, полученные из BM, продемонстрировали сократительную активность и экспрессировали несколько ионных каналов, критически важных для сократительного поведения, способом, совместимым с нативными сосудистыми ГМК. Таким образом, клетки, полученные из BMSC, имеют потенциал дифференцироваться в функциональные сосудистые ГМК, что позволяет предположить, что стромальная ткань костного мозга является полезным источником клеток для лечения поврежденных артерий и для создания тканеинженерных трансплантатов для реваскуляризации артерий у взрослых.