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大学・研究所にある論文を検索できる 「A multistate stem cell dynamics maintains homeostasis in mouse spermatogenesis」の論文概要。リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

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A multistate stem cell dynamics maintains homeostasis in mouse spermatogenesis

Nakagawa, Toshinori Jörg, David J. Watanabe, Hitomi Mizuno, Seiya Han, Seungmin Ikeda, Tatsuro Omatsu, Yoshiki Nishimura, Keiko Fujita, Miyako Takahashi, Satoru Kondoh, Gen Simons, Benjamin D. Yoshida, Shosei Nagasawa, Takashi 京都大学 DOI:10.1016/j.celrep.2021.109875

2021.10

概要

In mouse testis, a heterogeneous population of undifferentiated spermatogonia (A[undiff]) harbors spermatogenic stem cell (SSC) potential. Although GFRα1⁺ Aundiff maintains the self-renewing pool in homeostasis, the functional basis of heterogeneity and the implications for their dynamics remain unresolved. Here, through quantitative lineage tracing of SSC subpopulations, we show that an ensemble of heterogeneous states of SSCs supports homeostatic, persistent spermatogenesis. Such heterogeneity is maintained robustly through stochastic interconversion of SSCs between a renewal-biased Plvap⁺/GFRα1⁺ state and a differentiation-primed Sox3⁺/GFRα1⁺ state. In this framework, stem cell commitment occurs not directly but gradually through entry into licensed but uncommitted states. Further, Plvap⁺/GFRα1⁺ cells divide slowly, in synchrony with the seminiferous epithelial cycle, while Sox3⁺/GFRα1⁺ cells divide much faster. Such differential cell-cycle dynamics reduces mitotic load, and thereby the potential to acquire harmful de novo mutations of the self-renewing pool, while keeping the SSC density high over the testicular open niche.

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