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Erschienen in: DNP - Der Neurologe & Psychiater 11/2015

09.11.2015 | Fortbildung

Stammzelltherapie — Teil 3

Transplantation zur Regeneration bei Querschnittlähmung?

verfasst von: Prof. Dr. med. Norbert Weidner

Erschienen in: DNP – Die Neurologie & Psychiatrie | Ausgabe 11/2015

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Zusammenfassung

Trotz großer wissenschaftlicher Anstrengungen ist bis heute noch keine effektive regenerationsfördernde Therapie nach einer Querschnittlähmung etabliert. Es wurde jedoch in den letzten Jahren gezeigt, dass definierte Stammzell-Transplantationsansätze ein beeindruckendes Ausmaß an Regeneration im traumatisch geschädigten Rückenmark ermöglichen können.
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Sandner B, Prang P, Rivera FJ, Aigner L, Blesch A, Weidner N. Neural stem cells for spinal cord repair. Cell and tissue research. 2012 Jul;349(1):349–62. PubMed PMID: 22388657.CrossRefPubMed Sandner B, Prang P, Rivera FJ, Aigner L, Blesch A, Weidner N. Neural stem cells for spinal cord repair. Cell and tissue research. 2012 Jul;349(1):349–62. PubMed PMID: 22388657.CrossRefPubMed
2.
Zurück zum Zitat Alto LT, Havton LA, Conner JM, Hollis ER, 2nd, Blesch A, Tuszynski MH. Chemotropic guidance facilitates axonal regeneration and synapse formation after spinal cord injury. Nature neuroscience. 2009 Sep;12(9):1106–13. PubMed PMID: 19648914. Pubmed Central PMCID: 2753201.PubMedCentralCrossRefPubMed Alto LT, Havton LA, Conner JM, Hollis ER, 2nd, Blesch A, Tuszynski MH. Chemotropic guidance facilitates axonal regeneration and synapse formation after spinal cord injury. Nature neuroscience. 2009 Sep;12(9):1106–13. PubMed PMID: 19648914. Pubmed Central PMCID: 2753201.PubMedCentralCrossRefPubMed
3.
Zurück zum Zitat Davies JE, Huang C, Proschel C, Noble M, Mayer-Proschel M, Davies SJ. Astrocytes derived from glial-restricted precursors promote spinal cord repair. Journal of biology. 2006;5(3):7. PubMed PMID: 16643674. Pubmed Central PMCID: 1561531.PubMedCentralCrossRefPubMed Davies JE, Huang C, Proschel C, Noble M, Mayer-Proschel M, Davies SJ. Astrocytes derived from glial-restricted precursors promote spinal cord repair. Journal of biology. 2006;5(3):7. PubMed PMID: 16643674. Pubmed Central PMCID: 1561531.PubMedCentralCrossRefPubMed
4.
Zurück zum Zitat Kadoya K, Nguyen K, Wang Y, Graham L, Lee C, Poplawski G, et al. Corticospinal tract axons extensively regenerate into grafts of neural stem cells after spinal cord injury. Society for Neuroscience; San Diego2013. Kadoya K, Nguyen K, Wang Y, Graham L, Lee C, Poplawski G, et al. Corticospinal tract axons extensively regenerate into grafts of neural stem cells after spinal cord injury. Society for Neuroscience; San Diego2013.
5.
Zurück zum Zitat Pfeifer K, Vroemen M, Blesch A, Weidner N. Adult neural progenitor cells provide a permissive guiding substrate for corticospinal axon growth following spinal cord injury. The European journal of neuroscience. 2004 Oct;20(7):1695–704. PubMed PMID: 15379990.CrossRefPubMed Pfeifer K, Vroemen M, Blesch A, Weidner N. Adult neural progenitor cells provide a permissive guiding substrate for corticospinal axon growth following spinal cord injury. The European journal of neuroscience. 2004 Oct;20(7):1695–704. PubMed PMID: 15379990.CrossRefPubMed
6.
Zurück zum Zitat Lu P, Wang Y, Graham L, McHale K, Gao M, Wu D, et al. Long-distance growth and connectivity of neural stem cells after severe spinal cord injury. Cell. 2012 Sep 14;150(6):1264–73. PubMed PMID: 22980985. Pubmed Central PMCID: 3445432.PubMedCentralCrossRefPubMed Lu P, Wang Y, Graham L, McHale K, Gao M, Wu D, et al. Long-distance growth and connectivity of neural stem cells after severe spinal cord injury. Cell. 2012 Sep 14;150(6):1264–73. PubMed PMID: 22980985. Pubmed Central PMCID: 3445432.PubMedCentralCrossRefPubMed
7.
Zurück zum Zitat Sharp KG, Yee KM, Steward O. A re-assessment of long distance growth and connectivity of neural stem cells after severe spinal cord injury. Experimental neurology. 2014 Jul;257:186–204. PubMed PMID: 24747827. Pubmed Central PMCID: 4123968.PubMedCentralCrossRefPubMed Sharp KG, Yee KM, Steward O. A re-assessment of long distance growth and connectivity of neural stem cells after severe spinal cord injury. Experimental neurology. 2014 Jul;257:186–204. PubMed PMID: 24747827. Pubmed Central PMCID: 4123968.PubMedCentralCrossRefPubMed
8.
Zurück zum Zitat Lu P, Woodruff G, Wang Y, Graham L, Hunt M, Wu D, et al. Long-distance axonal growth from human induced pluripotent stem cells after spinal cord injury. Neuron. 2014 Aug 20;83(4):789–96. PubMed PMID: 25123310. Pubmed Central PMCID: 4144679.PubMedCentralCrossRefPubMed Lu P, Woodruff G, Wang Y, Graham L, Hunt M, Wu D, et al. Long-distance axonal growth from human induced pluripotent stem cells after spinal cord injury. Neuron. 2014 Aug 20;83(4):789–96. PubMed PMID: 25123310. Pubmed Central PMCID: 4144679.PubMedCentralCrossRefPubMed
9.
Zurück zum Zitat Hug A, Weidner N. From bench to beside to cure spinal cord injury: lost in translation? International review of neurobiology. 2012;106:173–96. PubMed PMID: 23211464.CrossRefPubMed Hug A, Weidner N. From bench to beside to cure spinal cord injury: lost in translation? International review of neurobiology. 2012;106:173–96. PubMed PMID: 23211464.CrossRefPubMed
Metadaten
Titel
Stammzelltherapie — Teil 3
Transplantation zur Regeneration bei Querschnittlähmung?
verfasst von
Prof. Dr. med. Norbert Weidner
Publikationsdatum
09.11.2015
Verlag
Springer Medizin
Erschienen in
DNP – Die Neurologie & Psychiatrie / Ausgabe 11/2015
Print ISSN: 2731-8168
Elektronische ISSN: 2731-8176
DOI
https://doi.org/10.1007/s15202-015-0966-3

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