コンテンツにスキップ

ミューズ細胞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: Muse cell; Multi-lineage differentiating Stress Enduring cell[1][2][3][4][5][6][7]11[8][9][10]32010[1]20181SARS-CoV-2 ARDS[11][12][13][14][15][16]  [17][18] [19][20][21]

[]


[22]

DNA[23]

Stage-specific embryonic antigen (SSEA)-3[1][3][4][5]

0.03%%[1]

3[1]

[1][9][24]



/調[24]

sphingosine-1-phosphats (S1P)-S1P receptor 2[25][26][27][28]

[1][25][26][27]

MuseHLA[28]

HLA[29]

[]


ESSSEA-3[1][30]SSEA-3使13-15μmCD34 (VSELs)CD117 ()Snai1Slug (), CD271Sox10 ()NG2CD146 ()CD31von Willebrand factor ()[1][31]

[]

In vitro[]




(一) (nestin, NeuroD, Musashi, neurofilament, MAP-2, tyrosinase, MITF, gf100, TRP-1, DCT)[3][32]

(二) (brachyury, Nkx2-5, smooth muscle actin, osteocalcin, oil red-(+) lipid droplets, desmin, WT-1, EYA1, Podocin, Megsin, Troponin-1, Cx43, Tbx20, ANP, Mlc1a, Mlc1v, CD31, CD34, Foxc1, Klf2)[1][3][33][34]

(三) (GATA-6, α-fetoprotein, cytokeratin-7, cytokeratin-19, cytokeratin-18, albumin, DLK, CXCR4, c-Met, HepPar1, anti-Trypsin, OV6, Lyve1)[1][3][25][35]

(四)[36]

In vivo[]


S1P[36]

(一)[37]

(二)[26][38][39]

(三)[40]

(四)[33]

(五)[35]

(六)[25]

(七)尿[27]

(八)[41]

(九)[1]

(十)[1]

(11)[42]

(12)[43]

(13)[44]

(14)[45]

[]

[]


HelaiPS[1][9][24]

[]


ESiPS[3]ESiPS[46]

[]


調6[1][3][9][24][1]in vitro[47]

[]


[2]24[5][48]

sphingosine-1-phosphate (S1P)-S1P receptor 2 S1P[28][36]

TroponinI, alpha-actinin, Connexin43[37]

 (albuminHepPar1)[1][25][35]

WT-1, podocinMegsinCD31, von Willebrand factor[33]

 ()[1]

CD31smooth muscle actin[41]

ALSMAP-2, NeuNGST-pGFAPi[49][43][44][45]

cytokeratin-14, -15, desmoglein-3[42]



 (NeuNCalbindinSynaptophysinGSTπ)[26][38][39][40]

 (MAP-2)[50]

尿(14)[1][27][51]

20181SARS-CoV-2ARDS[11][12][13][14][15][18][21][16]

[]


 (3)穿[1]



30001SSEA-33[1][3][4][5][10]



1S1P[36]

ES

1ESNanog, Oct3/4, Sox2, PAR41[1][9][10]



1.31[1]

[]


13[24][50]

[]


穿/[10]





穿: 30001[1][50]

: [9][10]

: [3]

[6]


(一): SSEA-3[1]

(二): 15%SSEA-3[3]

(三): 17%SSEA-3[9]



[52][28][53][54][55]

[]



[]


SSEA-3

[8]

(一)

(二)FACSSSEA-3

(三)(poly-HEMA使)

 (Long-term trypsin, LTT)[]


168[1]使FACS

 (Severe cellular stress treatment, SCST)[]




(一)16

(二)PBS

(三)

[10]

[]


SSEA-3SSEA-3

(一)ES

(二)[3]

(三)[33][37][35]

iPS[]


SSEA-3iPS2009[56]2011iPS4NanogSox2iPS[3]iPSstochastic modelelite modeliPSiPS[3][31]

in vitro[]


 

()[]


 (Wnt3a, SCF, ET-3, bFGF, linoleic acid, cholera toxin, L-ascorbic acid, 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate, insulin, transferrin, selenium, and dexamethasone)L-DOPA[32][57]

[]


MuseBMP4all-trans-Retinoic acid[10][58][59]

[]


[1]nestin (1.9%), MAP-2 (3.8%), GFAP (3.4%), O4 (2.9%)[26]MAP-2GFAPbFGF, forskolin, CNTF[3]

[]


DLK, α-, 18, 19[35]ITS, , HGF, FGF-4α-[25]

[]


all-trans-Retinoic acidactivin A, BMP73WT1, EYA1[33]

[]


5' -azacytidineWnt-3a, BMP-2/4, TGFβ1cardiotrophin-1α-actinintroponin-I[34]

 []


1-methyl-3-isobutylxanthine, dexamethasone, insulin, indomethacinoil red Odexamethasone, ascorbic acid, and β-glycerophosphate[3]

[]


 

[]


314.5%[37]S1P (sphingosine monophosphate) receptor 2使S1Pcardiac troponin-I, sarcomeric α-actinin, connexin-43GCaMP3GCaMP352(MSC2.5)ejection fraction38%(MSC2.1)6Muse[60]

[]




MCAO3×1043 (11×104)2.5[26]MCAO[38][61][38][40]

[]


CCL-4CYP1A2Glc-6-Pase8[35]

(GFP74.3%) (17.7%)(2.0%)(6.0%)[25]

[25][35]

[53]

Muse3[62]

[]


SCIDBALB/c (podocin31%) (megsin13%) (CD3141%)[33]

I尿[]


I尿[27]

[]


SCID845.6%[41]

[]


Type XVII collagen (Col17)- 5.0 × 10^4 Muse  MuseMSC;MSCMuse Ex vivo imaging MuseMuseMuse cytokeratin-14, -14, human desmoglein-3Muse VII COL (hCOL7) 54  COL17Muse[42]

[]


772 1 × 10^4 Muse MuseMSC;MSCMuse24Muse6Muse24Muse45. Muse[44]

[]


G93A- ALS , 5.0 × 10^4 Muse cells pia-materGFAPMusehanging-wire [43]

[]


Shiga尿尿 NOD-SCID 9 × 10^9 colony-forming units  STEC O111 485 × 10^4 Muse 100MuseG-CSFSTEC011140G-CSFMuseMuse[45]

[]


Muse dynamic rotary cell culture systemspheroidin vitro corneal stromal cells (CSCs) cell-SCCMuse[63]

[]


18 Gy[64]

[]


[65][66][67]

[]


24[5]241(S1P)236[48]

[]


: (0.03%)[1][50]1958[68]

: [69]使[4]


[]


20181MuseSARS-CoV-2 (ARDS)[11][12][13][14][15][18][21]

[16]

[19][20]ALS[21]

[18]Muse52Muse modified Rankin ScalemRS14  5  123 mRS 2 Muse4010/25 101/10 30 521Muse  68.215/22   (37.53/8 3052mRS 1 527Muse31.87/22 [17]

脚注[編集]



(一)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabKuroda, Yasumasa; Kitada, Masaaki; Wakao, Shohei; Nishikawa, Kouki; Tanimura, Yukihiro; Makinoshima, Hideki; Goda, Makoto; Akashi, Hideo et al. (2010-05-11). Unique multipotent cells in adult human mesenchymal cell populations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107 (19): 86398643. doi:10.1073/pnas.0911647107. ISSN 1091-6490. PMC 2889306. PMID 20421459. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20421459. 

(二)^ abDezawa, Mari, ed (2018). Muse Cells: Endogenous Reparative Pluripotent Stem Cells. 1103. Tokyo: Springer Japan. doi:10.1007/978-4-431-56847-6. ISBN 9784431568452. http://link.springer.com/10.1007/978-4-431-56847-6 

(三)^ abcdefghijklmnoWakao, Shohei; Kitada, Masaaki; Kuroda, Yasumasa; Shigemoto, Taeko; Matsuse, Dai; Akashi, Hideo; Tanimura, Yukihiro; Tsuchiyama, Kenichiro et al. (2011-06-14). Multilineage-differentiating stress-enduring (Muse) cells are a primary source of induced pluripotent stem cells in human fibroblasts. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 (24): 98759880. doi:10.1073/pnas.1100816108. ISSN 1091-6490. PMC 3116385. PMID 21628574. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21628574. 

(四)^ abcdDezawa, Mari (2016). Muse Cells Provide the Pluripotency of Mesenchymal Stem Cells: Direct Contribution of Muse Cells to Tissue Regeneration. Cell Transplantation 25 (5): 849861. doi:10.3727/096368916X690881. ISSN 1555-3892. PMID 26884346. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884346. 

(五)^ abcdeHori, Emiko; Hayakawa, Yumiko; Hayashi, Tomohide; Hori, Satoshi; Okamoto, Soushi; Shibata, Takashi; Kubo, Michiya; Horie, Yukio et al. (2016-6). Mobilization of Pluripotent Multilineage-Differentiating Stress-Enduring Cells in Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases: The Official Journal of National Stroke Association 25 (6): 14731481. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.12.033. ISSN 1532-8511. PMID 27019988. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27019988. 

(六)^ abLeng, Zikuan; Sun, Dongming; Huang, Zihao; Tadmori, Iman; Chiang, Ning; Kethidi, Nikhit; Sabra, Ahmed; Kushida, Yoshihiro et al. (2019-07). Quantitative Analysis of SSEA3+ Cells from Human Umbilical Cord after Magnetic Sorting. Cell Transplantation 28 (7): 907923. doi:10.1177/0963689719844260. ISSN 1555-3892. PMC 6719495. PMID 30997834. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30997834. 

(七)^ Sato, Tetsuya; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Tatsumi, Kazuki; Kitada, Masaaki; Abe, Takatsugu; Niizuma, Kuniyasu; Tominaga, Teiji et al. (2020-01). A Novel Type of Stem Cells Double-Positive for SSEA-3 and CD45 in Human Peripheral Blood. Cell Transplantation 29: 963689720923574. doi:10.1177/0963689720923574. ISSN 1555-3892. PMC 7586270. PMID 32525407. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525407. 

(八)^ abKuroda, Yasumasa; Wakao, Shohei; Kitada, Masaaki; Murakami, Toru; Nojima, Makoto; Dezawa, Mari (2013). Isolation, culture and evaluation of multilineage-differentiating stress-enduring (Muse) cells. Nature Protocols 8 (7): 13911415. doi:10.1038/nprot.2013.076. ISSN 1750-2799. PMID 23787896. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23787896. 

(九)^ abcdefgOgura, Fumitaka; Wakao, Shohei; Kuroda, Yasumasa; Tsuchiyama, Kenichiro; Bagheri, Mozhdeh; Heneidi, Saleh; Chazenbalk, Gregorio; Aiba, Setsuya et al. (2014-04-01). Human adipose tissue possesses a unique population of pluripotent stem cells with nontumorigenic and low telomerase activities: potential implications in regenerative medicine. Stem Cells and Development 23 (7): 717728. doi:10.1089/scd.2013.0473. ISSN 1557-8534. PMID 24256547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24256547. 

(十)^ abcdefgHeneidi, Saleh; Simerman, Ariel A.; Keller, Erica; Singh, Prapti; Li, Xinmin; Dumesic, Daniel A.; Chazenbalk, Gregorio (2013). Awakened by cellular stress: isolation and characterization of a novel population of pluripotent stem cells derived from human adipose tissue. PloS One 8 (6): e64752. doi:10.1371/journal.pone.0064752. ISSN 1932-6203. PMC 3673968. PMID 23755141. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755141. 

(11)^ abcMuse. 2018820

(12)^ abcMuse. 2019220

(13)^ abcMuse. 2019220

(14)^ abc Muse .  . 201979

(15)^ abc | LSII. www.lsii.co.jp. 2021610

(16)^ abcMuse  -  -  | . www.med.nagoya-u.ac.jp. 2021610

(17)^ ab[https://www.lsii.co.jp/assets/pdf/20210518-1.pdf  Muse CL2020 ].  LSII. 2021610

(18)^ abcdNiizuma, Kuniyasu; Osawa, Shin-Ichiro; Endo, Hidenori; Izumi, Shin-Ichi; Ataka, Kota; Hirakawa, Akihiro; Iwano, Masao; Tominaga, Teiji (2023-12). Randomized placebo-controlled trial of CL2020, an allogenic muse cell-based product, in subacute ischemic stroke. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism: Official Journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism 43 (12): 20292039. doi:10.1177/0271678X231202594. ISSN 1559-7016. PMID 37756573. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37756573/. 

(19)^ abNoda, Toshiyuki; Nishigaki, Kazuhiko; Minatoguchi, Shinya (2020-06-25). Safety and Efficacy of Human Muse Cell-Based Product for Acute Myocardial Infarction in a First-in-Human Trial. Circulation Journal: Official Journal of the Japanese Circulation Society 84 (7): 11891192. doi:10.1253/circj.CJ-20-0307. ISSN 1347-4820. PMID 32522904. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32522904. 

(20)^ abFujita, Y.; Nohara, T.; Takashima, S.; Natsuga, K.; Adachi, M.; Yoshida, K.; Shinkuma, S.; Takeichi, T. et al. (2021-03-03). Intravenous allogeneic multilineage-differentiating stress-enduring cells in adults with dystrophic epidermolysis bullosa: a phase 1/2 open-label study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. doi:10.1111/jdv.17201. ISSN 1468-3083. PMID 33656198. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33656198. 

(21)^ abcdYamashita, Toru; Nakano, Yumiko; Sasaki, Ryo; Tadokoro, Koh; Omote, Yoshio; Yunoki, Taijun; Kawahara, Yuko; Matsumoto, Namiko et al. (2023). Safety and Clinical Effects of a Muse Cell-Based Product in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of a Phase 2 Clinical Trial. Cell Transplantation 32: 9636897231214370. doi:10.1177/09636897231214370. ISSN 1555-3892. PMID 38014622. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38014622/. 

(22)^ Alessio, Nicola; Özcan, Servet; Tatsumi, Kazuki; Murat, Ayşegül; Peluso, Gianfranco; Dezawa, Mari; Galderisi, Umberto (2017-01-02). The secretome of MUSE cells contains factors that may play a role in regulation of stemness, apoptosis and immunomodulation. Cell Cycle (Georgetown, Tex.) 16 (1): 3344. doi:10.1080/15384101.2016.1211215. ISSN 1551-4005. PMC 5270533. PMID 27463232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27463232. 

(23)^ Alessio, Nicola; Squillaro, Tiziana; Özcan, Servet; Di Bernardo, Giovanni; Venditti, Massimo; Melone, Mariarosa; Peluso, Gianfranco; Galderisi, Umberto (2018-04-10). Stress and stem cells: adult Muse cells tolerate extensive genotoxic stimuli better than mesenchymal stromal cells. Oncotarget 9 (27): 1932819341. doi:10.18632/oncotarget.25039. ISSN 1949-2553. PMC 5922400. PMID 29721206. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29721206. 

(24)^ abcdeGimeno, María L.; Fuertes, Florencia; Barcala Tabarrozzi, Andres E.; Attorressi, Alejandra I.; Cucchiani, Rodolfo; Corrales, Luis; Oliveira, Talita C.; Sogayar, Mari C. et al. (2017-1). Pluripotent Nontumorigenic Adipose Tissue-Derived Muse Cells have Immunomodulatory Capacity Mediated by Transforming Growth Factor-β1. Stem Cells Translational Medicine 6 (1): 161173. doi:10.5966/sctm.2016-0014. ISSN 2157-6564. PMC 5442729. PMID 28170177. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28170177. 

(25)^ abcdefghKatagiri, H.; Kushida, Y.; Nojima, M.; Kuroda, Y.; Wakao, S.; Ishida, K.; Endo, F.; Kume, K. et al. (2016-2). A Distinct Subpopulation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells, Muse Cells, Directly Commit to the Replacement of Liver Components. American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons 16 (2): 468483. doi:10.1111/ajt.13537. ISSN 1600-6143. PMID 26663569. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663569. 

(26)^ abcdefUchida, Hiroki; Morita, Takahiro; Niizuma, Kuniyasu; Kushida, Yoshihiro; Kuroda, Yasumasa; Wakao, Shohei; Sakata, Hiroyuki; Matsuzaka, Yoshiya et al. (2016-1). Transplantation of Unique Subpopulation of Fibroblasts, Muse Cells, Ameliorates Experimental Stroke Possibly via Robust Neuronal Differentiation. Stem Cells (Dayton, Ohio) 34 (1): 160173. doi:10.1002/stem.2206. ISSN 1549-4918. PMID 26388204. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26388204. 

(27)^ abcdeKinoshita, Kahori; Kuno, Shinichiro; Ishimine, Hisako; Aoi, Noriyuki; Mineda, Kazuhide; Kato, Harunosuke; Doi, Kentaro; Kanayama, Koji et al. (2015-2). Therapeutic Potential of Adipose-Derived SSEA-3-Positive Muse Cells for Treating Diabetic Skin Ulcers. Stem Cells Translational Medicine 4 (2): 146155. doi:10.5966/sctm.2014-0181. ISSN 2157-6564. PMC 4303359. PMID 25561682. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25561682. 

(28)^ abcdYamada, Yoshihisa; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Minatoguchi, Shingo; Mikami, Atsushi; Higashi, Kenshi; Baba, Shinya; Shigemoto, Taeko et al. (2018-04-13). S1P-S1PR2 Axis Mediates Homing of Muse Cells Into Damaged Heart for Long-Lasting Tissue Repair and Functional Recovery After Acute Myocardial Infarction. Circulation Research 122 (8): 10691083. doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.311648. ISSN 1524-4571. PMID 29475983. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29475983. 

(29)^  | LSII. www.lsii.co.jp. 2021610

(30)^ Thomson, J. A.; Itskovitz-Eldor, J.; Shapiro, S. S.; Waknitz, M. A.; Swiergiel, J. J.; Marshall, V. S.; Jones, J. M. (1998-11-06). Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science (New York, N.Y.) 282 (5391): 11451147. ISSN 0036-8075. PMID 9804556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9804556. 

(31)^ abWakao, Shohei; Kitada, Masaaki; Dezawa, Mari (2013-1). The elite and stochastic model for iPS cell generation: multilineage-differentiating stress enduring (Muse) cells are readily reprogrammable into iPS cells. Cytometry. Part A: The Journal of the International Society for Analytical Cytology 83 (1): 1826. doi:10.1002/cyto.a.22069. ISSN 1552-4930. PMID 22693162. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22693162. 

(32)^ abTsuchiyama, Kenichiro; Wakao, Shohei; Kuroda, Yasumasa; Ogura, Fumitaka; Nojima, Makoto; Sawaya, Natsue; Yamasaki, Kenshi; Aiba, Setsuya et al. (2013-10). Functional melanocytes are readily reprogrammable from multilineage-differentiating stress-enduring (muse) cells, distinct stem cells in human fibroblasts. The Journal of Investigative Dermatology 133 (10): 24252435. doi:10.1038/jid.2013.172. ISSN 1523-1747. PMID 23563197. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23563197. 

(33)^ abcdefUchida, Nao; Kushida, Yoshihiro; Kitada, Masaaki; Wakao, Shohei; Kumagai, Naonori; Kuroda, Yasumasa; Kondo, Yoshiaki; Hirohara, Yukari et al. (2017-10). Beneficial Effects of Systemically Administered Human Muse Cells in Adriamycin Nephropathy. Journal of the American Society of Nephrology: JASN 28 (10): 29462960. doi:10.1681/ASN.2016070775. ISSN 1533-3450. PMC 5619953. PMID 28674043. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28674043. 

(34)^ abAmin, Mohamed; Kushida, Yoshihiro; Wakao, Shohei; Kitada, Masaaki; Tatsumi, Kazuki; Dezawa, Mari (2018-2). Cardiotrophic Growth Factor-Driven Induction of Human Muse Cells Into Cardiomyocyte-Like Phenotype. Cell Transplantation 27 (2): 285298. doi:10.1177/0963689717721514. ISSN 1555-3892. PMC 5898685. PMID 29637816. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637816. 

(35)^ abcdefgIseki, Masahiro; Kushida, Yoshihiro; Wakao, Shohei; Akimoto, Takahiro; Mizuma, Masamichi; Motoi, Fuyuhiko; Asada, Ryuta; Shimizu, Shinobu et al. (05 09, 2017). Muse Cells, Nontumorigenic Pluripotent-Like Stem Cells, Have Liver Regeneration Capacity Through Specific Homing and Cell Replacement in a Mouse Model of Liver Fibrosis. Cell Transplantation 26 (5): 821840. doi:10.3727/096368916X693662. ISSN 1555-3892. PMC 5657714. PMID 27938474. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27938474. 

(36)^ abcdWakao, Shohei; Oguma, Yo; Kushida, Yoshihiro; Kuroda, Yasumasa; Tatsumi, Kazuki; Dezawa, Mari (2022-10-06). Phagocytosing differentiated cell-fragments is a novel mechanism for controlling somatic stem cell differentiation within a short time frame (). Cellular and Molecular Life Sciences 79 (11): 542. doi:10.1007/s00018-022-04555-0. ISSN 1420-9071. PMC PMC9537123. PMID 36203068. https://doi.org/10.1007/s00018-022-04555-0. 

(37)^ abcdYamada, Yoshihisa; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Minatoguchi, Shingo; Mikami, Atsushi; Higashi, Kenshi; Baba, Shinya; Shigemoto, Taeko et al. (2018-04-13). S1P-S1PR2 Axis Mediates Homing of Muse Cells Into Damaged Heart for Long-Lasting Tissue Repair and Functional Recovery After Acute Myocardial Infarction. Circulation Research 122 (8): 10691083. doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.311648. ISSN 1524-4571. PMID 29475983. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29475983. 

(38)^ abcdUchida, Hiroki; Niizuma, Kuniyasu; Kushida, Yoshihiro; Wakao, Shohei; Tominaga, Teiji; Borlongan, Cesario V.; Dezawa, Mari (02 2017). Human Muse Cells Reconstruct Neuronal Circuitry in Subacute Lacunar Stroke Model. Stroke 48 (2): 428435. doi:10.1161/STROKEAHA.116.014950. ISSN 1524-4628. PMC 5262965. PMID 27999136. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27999136. 

(39)^ abYamauchi, Tomohiro; Kuroda, Yasumasa; Morita, Takahiro; Shichinohe, Hideo; Houkin, Kiyohiro; Dezawa, Mari; Kuroda, Satoshi (2015). Therapeutic effects of human multilineage-differentiating stress enduring (MUSE) cell transplantation into infarct brain of mice. PloS One 10 (3): e0116009. doi:10.1371/journal.pone.0116009. ISSN 1932-6203. PMC 4351985. PMID 25747577. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25747577. 

(40)^ abcShimamura, Norihito; Kakuta, Kiyohide; Wang, Liang; Naraoka, Masato; Uchida, Hiroki; Wakao, Shohei; Dezawa, Mari; Ohkuma, Hiroki (02 2017). Neuro-regeneration therapy using human Muse cells is highly effective in a mouse intracerebral hemorrhage model. Experimental Brain Research 235 (2): 565572. doi:10.1007/s00221-016-4818-y. ISSN 1432-1106. PMID 27817105. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27817105. 

(41)^ abcHosoyama, Katsuhiro; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Ogura, Fumitaka; Maeda, Kay; Adachi, Osamu; Kawamoto, Shunsuke; Dezawa, Mari et al. (2018-6). Intravenously injected human multilineage-differentiating stress-enduring cells selectively engraft into mouse aortic aneurysms and attenuate dilatation by differentiating into multiple cell types. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 155 (6): 23012313.e4. doi:10.1016/j.jtcvs.2018.01.098. ISSN 1097-685X. PMID 29559260. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29559260. 

(42)^ abcFujita, Yasuyuki; Komatsu, Miho; Lee, San Eun; Kushida, Yoshihiro; Nakayama-Nishimura, Chihiro; Matsumura, Wakana; Takashima, Shota; Shinkuma, Satoru et al. (2021-01). Intravenous Injection of Muse Cells as a Potential Therapeutic Approach for Epidermolysis Bullosa. The Journal of Investigative Dermatology 141 (1): 198202.e6. doi:10.1016/j.jid.2020.05.092. ISSN 1523-1747. PMID 32540249. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32540249. 

(43)^ abcYamashita, Toru; Kushida, Yoshihiro; Wakao, Shohei; Tadokoro, Koh; Nomura, Emi; Omote, Yoshio; Takemoto, Mami; Hishikawa, Nozomi et al. (2020-10-13). Therapeutic benefit of Muse cells in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. Scientific Reports 10 (1): 17102. doi:10.1038/s41598-020-74216-4. ISSN 2045-2322. PMC 7554047. PMID 33051552. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33051552. 

(44)^ abcSuzuki, Toshihiko; Sato, Yoshiaki; Kushida, Yoshihiro; Tsuji, Masahiro; Wakao, Shohei; Ueda, Kazuto; Imai, Kenji; Iitani, Yukako et al. (2020-11-22). Intravenously delivered multilineage-differentiating stress enduring cells dampen excessive glutamate metabolism and microglial activation in experimental perinatal hypoxic ischemic encephalopathy (). Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism: 0271678X20972656. doi:10.1177/0271678X20972656. ISSN 0271-678X. https://doi.org/10.1177/0271678X20972656. 

(45)^ abcOzuru, Ryo; Wakao, Shohei; Tsuji, Takahiro; Ohara, Naoya; Matsuba, Takashi; Amuran, Muhammad Y.; Isobe, Junko; Iino, Morio et al. (2020-01-08). Rescue from Stx2-Producing E. coli-Associated Encephalopathy by Intravenous Injection of Muse Cells in NOD-SCID Mice. Molecular Therapy: The Journal of the American Society of Gene Therapy 28 (1): 100118. doi:10.1016/j.ymthe.2019.09.023. ISSN 1525-0024. PMC 6953779. PMID 31607541. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607541. 

(46)^ Kitada, Masaaki; Wakao, Shohei; Dezawa, Mari (2012-11). Muse cells and induced pluripotent stem cell: implication of the elite model. Cellular and molecular life sciences: CMLS 69 (22): 37393750. doi:10.1007/s00018-012-0994-5. ISSN 1420-9071. PMC 3478511. PMID 22527723. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22527723. 

(47)^ Chou, Yu-Fen; Chen, Hsu-Hsin; Eijpe, Maureen; Yabuuchi, Akiko; Chenoweth, Joshua G.; Tesar, Paul; Lu, Jun; McKay, Ronald D. G. et al. (2008-10-31). The growth factor environment defines distinct pluripotent ground states in novel blastocyst-derived stem cells. Cell 135 (3): 449461. doi:10.1016/j.cell.2008.08.035. ISSN 1097-4172. PMC 2767270. PMID 18984157. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18984157. 

(48)^ abTanaka, Toshiki; Nishigaki, Kazuhiko; Minatoguchi, Shingo; Nawa, Takahide; Yamada, Yoshihisa; Kanamori, Hiromitsu; Mikami, Atsushi; Ushikoshi, Hiroaki et al. (2018-01-25). Mobilized Muse Cells After Acute Myocardial Infarction Predict Cardiac Function and Remodeling in the Chronic Phase. Circulation Journal: Official Journal of the Japanese Circulation Society 82 (2): 561571. doi:10.1253/circj.CJ-17-0552. ISSN 1347-4820. PMID 28931784. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28931784. 

(49)^ Abe, Takatsugu; Aburakawa, Daiki; Niizuma, Kuniyasu; Iwabuchi, Naoya; Kajitani, Takumi; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Dezawa, Mari et al. (2020-02). Intravenously Transplanted Human Multilineage-Differentiating Stress-Enduring Cells Afford Brain Repair in a Mouse Lacunar Stroke Model. Stroke 51 (2): 601611. doi:10.1161/STROKEAHA.119.026589. ISSN 1524-4628. PMID 31826733. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31826733. 

(50)^ abcdWakao, Shohei; Kuroda, Yasumasa; Ogura, Fumitaka; Shigemoto, Taeko; Dezawa, Mari (2012-11-08). Regenerative Effects of Mesenchymal Stem Cells: Contribution of Muse Cells, a Novel Pluripotent Stem Cell Type that Resides in Mesenchymal Cells. Cells 1 (4): 10451060. doi:10.3390/cells1041045. ISSN 2073-4409. PMC 3901150. PMID 24710542. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24710542. 

(51)^ Mineda, Kazuhide; Feng, Jingwei; Ishimine, Hisako; Takada, Hitomi; Doi, Kentaro; Kuno, Shinichiro; Kinoshita, Kahori; Kanayama, Koji et al. (2015-12). Therapeutic Potential of Human Adipose-Derived Stem/Stromal Cell Microspheroids Prepared by Three-Dimensional Culture in Non-Cross-Linked Hyaluronic Acid Gel. Stem Cells Translational Medicine 4 (12): 15111522. doi:10.5966/sctm.2015-0037. ISSN 2157-6564. PMC 4675504. PMID 26494781. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26494781. 

(52)^ Nitobe, Yohshiro; Nagaoki, Toshihide; Kumagai, Gentaro; Sasaki, Ayako; Liu, Xizhe; Fujita, Taku; Fukutoku, Tatsuhiro; Wada, Kanichiro et al. (2019). Neurotrophic Factor Secretion and Neural Differentiation Potential of Multilineage-differentiating Stress-enduring (Muse) Cells Derived from Mouse Adipose Tissue. Cell Transplantation 28 (9-10): 11321139. doi:10.1177/0963689719863809. ISSN 1555-3892. PMC 6767880. PMID 31304790. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31304790. 

(53)^ abIseki, Masahiro; Mizuma, Masamichi; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Kudo, Katsuyoshi; Fukase, Masahiko; Ishida, Masaharu; Ono, Tomoyuki et al. (2021-04). The evaluation of the safety and efficacy of intravenously administered allogeneic multilineage-differentiating stress-enduring cells in a swine hepatectomy model. Surgery Today 51 (4): 634650. doi:10.1007/s00595-020-02117-0. ISSN 1436-2813. PMID 32915286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32915286. 

(54)^ Mitani, Kosuke; Ito, Yuki; Takene, Yukio; Hatoya, Shingo; Sugiura, Kikuya; Inaba, Toshio (2021-03). Long-Term Trypsin Treatment Promotes Stem Cell Potency of Canine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells and Development 30 (6): 337349. doi:10.1089/scd.2020.0175. ISSN 1557-8534. PMID 33528297. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33528297. 

(55)^ Liu, Jun; Yang, Zhongcai; Qiu, Mingning; Luo, Yan; Pang, Meijun; Wu, Yongyan; Zhang, Yong (2013-4). Developmental potential of cloned goat embryos from an SSEA3(+) subpopulation of skin fibroblasts. Cellular Reprogramming 15 (2): 159165. doi:10.1089/cell.2012.0073. ISSN 2152-4998. PMID 23441574. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441574. 

(56)^ Byrne, James A.; Nguyen, Ha Nam; Reijo Pera, Renee A. (2009-09-23). Enhanced generation of induced pluripotent stem cells from a subpopulation of human fibroblasts. PloS One 4 (9): e7118. doi:10.1371/journal.pone.0007118. ISSN 1932-6203. PMC 2744017. PMID 19774082. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774082. 

(57)^ Tian, Ting; Zhang, Ru-Zhi; Yang, Yu-Hua; Liu, Qi; Li, Di; Pan, Xiao-Ru (04 2017). Muse Cells Derived from Dermal Tissues Can Differentiate into Melanocytes. Cellular Reprogramming 19 (2): 116122. doi:10.1089/cell.2016.0032. ISSN 2152-4998. PMID 28170296. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28170296. 

(58)^ Yamauchi, Takeshi; Yamasaki, Kenshi; Tsuchiyama, Kenichiro; Koike, Saaya; Aiba, Setsuya (2017-6). A quantitative analysis of multilineage-differentiating stress-enduring (Muse) cells in human adipose tissue and efficacy of melanocytes induction. Journal of Dermatological Science 86 (3): 198205. doi:10.1016/j.jdermsci.2017.03.001. ISSN 1873-569X. PMID 28292562. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28292562. 

(59)^ Yamauchi, Takeshi; Yamasaki, Kenshi; Tsuchiyama, Kenichiro; Koike, Saaya; Aiba, Setsuya (2017-12). The Potential of Muse Cells for Regenerative Medicine of Skin: Procedures to Reconstitute Skin with Muse Cell-Derived Keratinocytes, Fibroblasts, and Melanocytes. The Journal of Investigative Dermatology 137 (12): 26392642. doi:10.1016/j.jid.2017.06.021. ISSN 1523-1747. PMID 28736234. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736234. 

(60)^ Yamada, Yoshihisa; Minatoguchi, Shingo; Baba, Shinya; Shibata, Sanae; Takashima, Satoshi; Wakao, Shohei; Okura, Hiroyuki; Dezawa, Mari et al. (2022). Human Muse cells reduce myocardial infarct size and improve cardiac function without causing arrythmias in a swine model of acute myocardial infarction. PloS One 17 (3): e0265347. doi:10.1371/journal.pone.0265347. ISSN 1932-6203. PMC 8947423. PMID 35324926. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35324926. 

(61)^ Abe, Takatsugu; Aburakawa, Daiki; Niizuma, Kuniyasu; Iwabuchi, Naoya; Kajitani, Takumi; Wakao, Shohei; Kushida, Yoshihiro; Dezawa, Mari et al. (2020-02). Intravenously Transplanted Human Multilineage-Differentiating Stress-Enduring Cells Afford Brain Repair in a Mouse Lacunar Stroke Model. Stroke 51 (2): 601611. doi:10.1161/STROKEAHA.119.026589. ISSN 1524-4628. PMID 31826733. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31826733. 

(62)^ Shono, Yoshihiro; Kushida, Yoshihiro; Wakao, Shohei; Kuroda, Yasumasa; Unno, Michiaki; Kamei, Takashi; Miyagi, Shigehito; Dezawa, Mari (2021-06). Protection of liver sinusoids by intravenous administration of human Muse cells in a rat extra-small partial liver transplantation model. American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons 21 (6): 20252039. doi:10.1111/ajt.16461. ISSN 1600-6143. PMC 8248424. PMID 33350582. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33350582. 

(63)^ Guo, Yonglong; Xue, Yunxia; Wang, Peiyuan; Cui, Zekai; Cao, Jixing; Liu, Shiwei; Yu, Quan; Zeng, Qiaolang et al. (2020-09-23). Muse cell spheroids have therapeutic effect on corneal scarring wound in mice and tree shrews. Science Translational Medicine 12 (562). doi:10.1126/scitranslmed.aaw1120. ISSN 1946-6242. PMID 32967971. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32967971. 

(64)^ Dushime, Honorine; Moreno, Stéphanie G.; Linard, Christine; Adrait, Annie; Couté, Yohann; Peltzer, Juliette; Messiaen, Sébastien; Torres, Claire et al. (2023-08-11). Fetal Muse-based therapy prevents lethal radio-induced gastrointestinal syndrome by intestinal regeneration. Stem Cell Research & Therapy 14 (1): 201. doi:10.1186/s13287-023-03425-1. ISSN 1757-6512. PMC PMC10416451. PMID 37568164. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37568164. 

(65)^ Takahashi, Yoshiharu; Kajitani, Takumi; Endo, Toshiki; Nakayashiki, Atsushi; Inoue, Tomoo; Niizuma, Kuniyasu; Tominaga, Teiji (2023-09-27). Intravenous Administration of Human Muse Cells Ameliorates Deficits in a Rat Model of Subacute Spinal Cord Injury. International Journal of Molecular Sciences 24 (19): 14603. doi:10.3390/ijms241914603. ISSN 1422-0067. PMC PMC10572998. PMID 37834052. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37834052. 

(66)^ Nagaoki, Toshihide; Kumagai, Gentaro; Nitobe, Yohshiro; Sasaki, Ayako; Fujita, Taku; Fukutoku, Tatsuhiro; Saruta, Kenya; Tsukuda, Manami et al. (2023-12). Comparison of the Anti-Inflammatory Effects of Mouse Adipose- and Bone-Marrow-Derived Multilineage-Differentiating Stress-Enduring Cells in Acute-Phase Spinal Cord Injury. Journal of Neurotrauma 40 (23-24): 25962609. doi:10.1089/neu.2022.0470. ISSN 1557-9042. PMID 37051701. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37051701. 

(67)^ Kajitani, Takumi; Endo, Toshiki; Iwabuchi, Naoya; Inoue, Tomoo; Takahashi, Yoshiharu; Abe, Takatsugu; Niizuma, Kuniyasu; Tominaga, Teiji (2021-01-01). Association of intravenous administration of human Muse cells with deficit amelioration in a rat model of spinal cord injury. Journal of Neurosurgery. Spine 34 (4): 648655. doi:10.3171/2020.7.SPINE20293. ISSN 1547-5646. PMID 33385996. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33385996. 

(68)^ Cosset, Jean Marc (2002-4). ESTRO Breur Gold Medal Award Lecture 2001: irradiation accidents-- lessons for oncology?. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology 63 (1): 110. ISSN 0167-8140. PMID 12065098. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12065098. 

(69)^ Kuroda, Yasumasa; Kitada, Masaaki; Wakao, Shohei; Dezawa, Mari (2011-10). Bone marrow mesenchymal cells: how do they contribute to tissue repair and are they really stem cells?. Archivum Immunologiae Et Therapiae Experimentalis 59 (5): 369378. doi:10.1007/s00005-011-0139-9. ISSN 1661-4917. PMID 21789625. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789625. 

関連項目[編集]