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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación fenotípica de subpoblaciones de células madre derivadas de sangre de cordón umbilical]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Human umbilical cord blood (HUCB) is a common source of hematopoietic progenitor cells; however, coexpression of CD34, CD38 and HLA DR antigens and of embryonic antigens (SSEA-4 and CD13) have not been described in HUCB. Objective. The current study attempted to identify in HUCB the presence of these antigens. Materials and methods. Cord blood samples were obtained from 80 women with normal pregnancies, who were attending the gynecology-obstetrics service of the San Ignacio Hospital, Bogotá (Colombia). The antigens were identified with a FACS Calibur BDO flow cytometer and a cocktail of monoclonal antibodies. Results. The population of CD34+ cells in HUCB was higher than 0.2% (p=0.001). The levels of additional cell subpopulations were as follows: CD34+/CD38-/HLA-DR-0.015%-0.023%, CD34+/CD38+/HLA-DR-0.019%-0.30%, CD34+/CD38-/HLA-DR+-0.043%-0.068% and CD34+/CD38+/HLA-DR-0.24%-0.51%. Eight samples of the eighty were positive for embryonic markers. The most frequent phenotype in HUCB was CD34+ CD38+ HLA DR+. Conclusion. This is the first time that SSEA-4 and CD13 antigens have been reported in human umbilical cord blood cells.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[células madre hematopoyéticas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B><FONT FACE="Arial" SIZE=4>    <P ALIGN="CENTER">Determinaci&oacute;n fenot&iacute;pica de subpoblaciones de c&eacute;lulas madre derivadas de sangre de cord&oacute;n umbilical</P> </B></FONT><FONT FACE="Arial">    <P ALIGN="CENTER">Viviana Marcela Rodr&iacute;guez <SUP>1</SUP>, Adriana Cu&eacute;llar <SUP>1</SUP>, Lyda Marcela Cuspoca <SUP>1</SUP>,</P>     <P ALIGN="CENTER">Carmen Luc&iacute;a Contreras <SUP>1</SUP>, Marcela Mercado <SUP>1</SUP>, Alberto G&oacute;mez <SUP>2</P>     <P>1</SUP> Grupo de Inmunobiolog&iacute;a y Biolog&iacute;a Celular, Laboratorio de Hematolog&iacute;a, Departamento de Microbiolog&iacute;a, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, D.C., Colombia.</P> <SUP>    <P>2</SUP> Instituto de Gen&eacute;tica Humana, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, D.C., Colombia.</P> <B>    <P>Introducci&oacute;n. </B>La sangre de cord&oacute;n umbilical humana es una alternativa para la obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas; sin embargo, no es clara la expresi&oacute;n conjunta de los ant&iacute;genos CD34, CD38 y HLA-DR, ni de ant&iacute;genos embrionarios asociados con este tipo de muestra.</P> <B>    <P>Objetivos. </B>Determinar la expresi&oacute;n en membrana de los ant&iacute;genos CD34, CD38 y HLA-DR, as&iacute; como de los ant&iacute;genos embrionarios SSEA-4 (<I>Specific Stage Embryonic Antigen–4</I>) y CD13 .</P> <B>    <P>Materiales y m&eacute;todos. </B>El estudio se realiz&oacute; en muestras de sangre de cord&oacute;n umbilical obtenidas de ochenta mujeres en estado de gravidez normal a t&eacute;rmino que asistieron al servicio de ginecobstetricia del Hospital Universitario San Ignacio. Los ant&iacute;genos se determinaron mediante citometr&iacute;a de flujo<B>.</P>     <P>Resultados. </B>El rango de c&eacute;lulas CD34+ presentes en sangre de cord&oacute;n umbilical humana fue mayor al 0,2% ( <I>p</I>=0,0010): a partir de esta poblaci&oacute;n el rango de CD34+/ CD38-/ HLA-DR- fue de 0,0153% a 0,0234%, de CD34+/CD38+/HLA-DR- fue de 0,0191% a 0,296%, de CD34+/ CD38-/HLA-DR+ fue de 0,0427% a 0,0676%, y de CD34+/CD38+/HLA-DR+ fue de 0,2427% a 0,5117%. La expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos embrionarios SSEA-4 y CD13 se determin&oacute; con el mismo m&eacute;todo y se encontraron ocho muestras positivas para la expresi&oacute;n de estos ant&iacute;genos.</P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Conclusiones. </B>El fenotipo que se expresa con mayor frecuencia en sangre de cord&oacute;n umbilical corresponde a CD34+ CD38+ HLA DR+; adem&aacute;s, el hallazgo de ant&iacute;genos embrionarios podr&iacute;a indicar que en sangre de cord&oacute;n umbilical humana existen poblaciones celulares con fenotipos similares a los progenitores celulares adultos multipotentes ( <I>Multipotent Adult Progenitor Cells</I>) descritos en m&eacute;dula &oacute;sea.</P> <B>    <P>Palabras clave: </B>c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas<B>, </B>citometr&iacute;a de flujo<B>, </B>cord&oacute;n umbilical<B>, </B>trasplante de c&eacute;lulas madre.</P> <B>    <P>Phenotypical determinants of stem cell subpopulations derived from human umbilical cord blood</P>     <P>Introduction. </B>Human umbilical cord blood (HUCB) is a common source of hematopoietic progenitor cells; however, coexpression of CD34, CD38 and HLA DR antigens and of embryonic antigens (SSEA-4 and CD13) have not been described in HUCB.</P> <B>    <P>Objective. </B>The current study attempted to identify in HUCB the presence of these antigens.</P> <B>    <P>Materials and methods. </B>Cord blood samples were obtained from 80 women with normal pregnancies, who were attending the gynecology-obstetrics service of the San Ignacio Hospital, Bogot&aacute; (Colombia). The antigens were identified with a FACS Calibur BDO flow cytometer and a cocktail of monoclonal antibodies.</P> <B>    <P>Results. </B>The population of CD34+ cells in HUCB was higher than 0.2% (p=0.001). The levels of additional cell subpopulations were as follows: CD34+/CD38-/HLA-DR—0.015%-0.023%, CD34+/CD38+/HLA-DR—0.019%-0.30%, CD34+/CD38-/HLA-DR+—0.043%-0.068% and CD34+/CD38+/HLA-DR—0.24%-0.51%. Eight samples of the eighty were positive for embryonic markers. The most frequent phenotype in HUCB was CD34+ CD38+ HLA DR+.</P> <B>    <P>Conclusion. </B>This is the first time that SSEA-4 and CD13 antigens have been reported in human umbilical cord blood cells.</P> <B>    <P>Keywords: </B>Hematopoietic stem cells, flow cytometry, umbilical cord, stem cell transplantation</P>     <P>Las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas se caracterizan por su capacidad de proliferaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n en progenitores hematopoy&eacute;ticos comprometidos. De acuerdo con el modelo de la hematopoyesis, el proceso de maduraci&oacute;n de las c&eacute;lulas sangu&iacute;neas en m&eacute;dula &oacute;sea comienza con un reducido grupo celular denominado "c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de largo plazo" (long-term hematopoietic stem cells, LT-HSC). Las LT-HSC son necesarias para el mantenimiento del sistema hematopoy&eacute;tico durante toda la vida de un organismo, y dan origen a otro grupo celular denominado "c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de corto plazo" (short-term hematopoietic stem cells, ST-HSC), las cuales se caracterizan por su mayor cantidad, por entrar m&aacute;s f&aacute;cilmente al ciclo celular y dar origen a los progenitores comprometidos en la hematopoyesis (1).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>La mayor&iacute;a de las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas expresan el ant&iacute;geno CD34, una glicoprote&iacute;na de membrana que se expresa en la superficie de las c&eacute;lulas progenitoras hematopoy&eacute;ticas, as&iacute; como algunas c&eacute;lulas endoteliales y del estroma medular. Estudios recientes sobre la composici&oacute;n bioqu&iacute;mica y estructural de la mol&eacute;cula CD34, incluido el de la secuencia de los amino&aacute;cidos y carbohidratos que la componen, han revelado que este ant&iacute;geno es una mol&eacute;cula altamente glicosilada y ac&iacute;dica (punto isoel&eacute;ctrico &lt;4,0), y su peso corresponde a 110.000 daltons. Otros experimentos indican que CD34 es una fosfoprote&iacute;na, puesto que los procesos relacionados con fosforilaci&oacute;n est&aacute;n involucrados como un mecanismo que regula el funcionamiento de las glicoprote&iacute;nas de superficie y de los receptores de los factores de crecimiento, lo cual podr&iacute;a dar una clave del papel del CD34 como un regulador de los procesos hematopoy&eacute;ticos (2-5).</P>     <P>Otro de los marcadores que se expresa en los progenitores hematopoy&eacute;ticos comprometidos es la mol&eacute;cula CD38, una glicoprote&iacute;na expresada por muchos tipos celulares y que desempe&ntilde;a un papel importante en los procesos de activaci&oacute;n y proliferaci&oacute;n en los linfocitos maduros, adem&aacute;s de estar involucrada en los procesos de interacci&oacute;n entre las c&eacute;lulas (6,7).</P>     <P>Algunos investigadores han documentado que las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de ratones fetales y adultos expresan el ant&iacute;geno CD38; sin embargo, no hay suficiente informaci&oacute;n acerca de la expresi&oacute;n de este ant&iacute;geno en ratones reci&eacute;n nacidos y j&oacute;venes. En un estudio se encontr&oacute; que en la m&eacute;dula &oacute;sea de ratones reci&eacute;n nacidos hasta de 5 semanas no se expresaba CD38, lo que indica que la poblaci&oacute;n de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas CD38+ aparece despu&eacute;s de la quinta semana del nacimiento y que su expresi&oacute;n se mantiene durante las siguientes etapas del desarrollo (8).</P>     <P>Adem&aacute;s de la expresi&oacute;n de CD34 y CD38, se ha encontrado que la expresi&oacute;n del ant&iacute;geno HLADR, una de las glicoprote&iacute;nas de membrana asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase II, se relaciona con la diferenciaci&oacute;n de las c&eacute;lulas hematopoy&eacute;ticas.</P>     <P>Aunque estudios recientes han documentado que existen diferencias en la expresi&oacute;n del HLA-DR entre c&eacute;lulas progenitoras hematopoy&eacute;ticas fetales y adultas, los investigadores sugieren que el ant&iacute;geno HLA-DR se asocia con el potencial de proliferaci&oacute;n de los progenitores hematopoy&eacute;ticos.</P>     <P>Cao y colaboradores han demostrado que la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD34 y HLA-DR se pierde gradualmente en respuesta a la interleucina-3 (IL-3), y que la p&eacute;rdida de expresi&oacute;n del HLA-DR se asocia con la p&eacute;rdida de la capacidad proliferativa de las c&eacute;lulas progenitoras hematopoy&eacute;ticas (9).</P>     <P>La expresi&oacute;n de estos tres ant&iacute;genos asociados con estadios espec&iacute;ficos de diferenciaci&oacute;n y linajes hematopoy&eacute;ticos se ha utilizado para caracterizar las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en m&eacute;dula &oacute;sea de adultos en sangre perif&eacute;rica, pero no en sangre de cord&oacute;n umbilical (10).</P>     <P>La frecuencia de las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas CD34+ en m&eacute;dula &oacute;sea se ha estimado entre 1% y 3% de las c&eacute;lulas mononucleares, en tanto que en sangre de cord&oacute;n umbilical esta poblaci&oacute;n oscila entre 0,2% y 1% (5). La expresi&oacute;n del ant&iacute;geno CD38 en las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de m&eacute;dula &oacute;sea y sangre de cord&oacute;n umbilical aumenta con la diferenciaci&oacute;n. El inmunofenotipo CD34+ CD38- define una poblaci&oacute;n altamente primitiva tanto en m&eacute;dula &oacute;sea como en sangre de cord&oacute;n umbilical; sin embargo, existen diferencias funcionales entre estas dos poblaciones. Las c&eacute;lulas CD34+ CD38- derivadas de sangre de cord&oacute;n umbilical tienen una mayor capacidad clonog&eacute;nica, proliferan m&aacute;s r&aacute;pidamente en respuesta a la estimulaci&oacute;n con citocinas y generan, aproximadamente, siete veces m&aacute;s progenitores que la misma poblaci&oacute;n presente en m&eacute;dula &oacute;sea bajo condiciones <I>in vitro</I>.</P>     <P>Se ha encontrado que el inmunofenotipo com&uacute;nmente caracterizado para identificar las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en m&eacute;dula &oacute;sea de adultos no aplica para las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de sangre de cord&oacute;n umbilical.</P>     <P>Las c&eacute;lulas CD34+ de m&eacute;dula &oacute;sea con expresi&oacute;n baja o ausente del ant&iacute;geno HLA-DR son las m&aacute;s primitivas y las que m&aacute;s proliferan en cultivo. Sin embargo, en la sangre de cord&oacute;n umbilical, las c&eacute;lulas CD34+ HLA-DR+ representan la poblaci&oacute;n m&aacute;s primitiva (11,12).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Los estudios han demostrado que los progenitores m&aacute;s primitivos de la m&eacute;dula &oacute;sea que expresan el ant&iacute;geno CD34 no expresan los ant&iacute;genos HLADR y CD38; la mayor&iacute;a de las c&eacute;lulas CD34+ CD38- son HLA-DR+ y las CD34+ HLA-DR- son CD38+. Aunque ambas subpoblaciones son ricas en progenitores hematopoy&eacute;ticos, se han encontrado diferencias funcionales entre ellas, ya que las c&eacute;lulas CD34+ CD38- HLA-DR+ derivadas de la m&eacute;dula &oacute;sea son c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas que pueden dar origen a todos los linajes hematopoy&eacute;ticos in vitro, mientras que las c&eacute;lulas CD34+ CD38+ HLA-DR- no lo pueden hacer (10,11,13,14).</P>     <P>La necesidad de buscar fuentes para obtener c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas diferentes a la m&eacute;dula &oacute;sea ha llevado al desarrollo de investigaciones en sangre perif&eacute;rica y sangre de cord&oacute;n umbilical. Broxmeyer y colaboradores demostraron en la d&eacute;cada de los 80 la presencia de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en la sangre del cord&oacute;n umbilical con capacidad de regeneraci&oacute;n de la hematopoyesis en pacientes con enfermedades hematol&oacute;gicas (15).</P>     <P>Los estudios realizados por Piacibello demuestran que la sangre de cord&oacute;n umbilical de reci&eacute;n nacidos a t&eacute;rmino y pret&eacute;rmino contiene un n&uacute;mero significativo de c&eacute;lulas progenitoras con un mayor potencial de formar colonias in vitro que la sangre perif&eacute;rica de adultos; el potencial de diferenciaci&oacute;n y proliferaci&oacute;n de las unidades formadoras de colonia de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos (Colony Forming Unit-Granulocyte, Erythroid, Monocyte, Megakaryocyte, UFCGEMM) tambi&eacute;n es mayor en la sangre de cord&oacute;n umbilical de reci&eacute;n nacidos que en la sangre perif&eacute;rica de adultos. La frecuencia de progenitores clonog&eacute;nicos en sangre de cord&oacute;n umbilical es del 0,1% al 0,5% de las c&eacute;lulas mononucleares, mientras que en la sangre perif&eacute;rica de adultos es del 0,001% al 0,025% de las c&eacute;lulas mononucleares (16).</P>     <P>Las c&eacute;lulas CD34+ derivadas de sangre de cord&oacute;n umbilical son capaces de generar gran cantidad de c&eacute;lulas maduras en cultivo sin reducir el n&uacute;mero de c&eacute;lulas CD34+ en el mismo, mientras que las c&eacute;lulas CD34+ de m&eacute;dula &oacute;sea adulta disminuyen en el cultivo a medida que producen c&eacute;lulas maduras, lo que indica que las c&eacute;lulas primitivas que provienen de la m&eacute;dula &oacute;sea pierden su capacidad de autorrenovaci&oacute;n in vitro (17)</P>     <P>Aunque la utilizaci&oacute;n de progenitores derivados de sangre de cord&oacute;n umbilical es cada vez m&aacute;s popular en terapias de reemplazo medular, a&uacute;n se desconoce gran parte de la distribuci&oacute;n fenot&iacute;pica de las subpoblaciones de progenitores celulares tempranos en este tipo de tejido. La identificaci&oacute;n de las subpoblaciones de acuerdo con su fenotipo puede contribuir a determinar el tipo de linaje al cual corresponde una u otra poblaci&oacute;n, lo que facilitar&iacute;a su manipulaci&oacute;n para inducir procesos de diferenciaci&oacute;n celular y obtener cultivos ricos en progenitores multipotenciales que puedan facilitar terapias de reemplazo medular espec&iacute;ficas para determinadas patolog&iacute;as. Las caracter&iacute;sticas fenot&iacute;picas relacionadas con estados de madurez y tendencia de linaje se han identificado en m&eacute;dula &oacute;sea, pero no en sangre de cord&oacute;n umbilical. Por medio de este trabajo se determin&oacute; la distribuci&oacute;n de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre m&aacute;s primitivas con base en la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD34, CD38, HLA-DR, CD13 y SSEA-4, lo que permite iniciar la clasificaci&oacute;n de subpoblaciones de progenitores de sangre de cord&oacute;n umbilical para futuros estudios de proliferaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n celular.</P> <B>    <P>Materiales y m&eacute;todos</P> </B>    <P>La poblaci&oacute;n seleccionada incluy&oacute; 80 mujeres entre 18 y 37 a&ntilde;os de edad en estado de gravidez normal a t&eacute;rmino (38 a 40 semanas de gestaci&oacute;n) que asist&iacute;an al servicio de ginecobstetricia del Hospital Universitario San Ignacio, y que cumpl&iacute;an con los criterios de inclusi&oacute;n de edad y participaci&oacute;n voluntaria con aceptaci&oacute;n y firma del consentimiento informado para la donaci&oacute;n voluntaria de sangre de cord&oacute;n umbilical. Otros datos como antecedentes de embarazos ect&oacute;picos, abortos o embarazos de alto riesgo, diabetes gestacional, marcadores positivos para agentes infecciosos relacionados con TORCH (toxoplasma, rub&eacute;ola, citomegalovirus, herpes), s&iacute;filis y otras enfermedades infecciosas (HIV, hepatitis B, hepatitis C), y antecedentes de enfermedades cong&eacute;nitas en embarazos previos se obtuvieron de las correspondientes historias cl&iacute;nicas. El promedio de edad del grupo de estudio fue de 27,5 a&ntilde;os; solamente una donante present&oacute; eclampsia y otra paciente ten&iacute;a como antecedente un embarazo ect&oacute;pico; durante la recolecci&oacute;n de las muestras solamente dos donantes de las 80 requeridas presentaron diabetes gestacional.</P>     <P>Se recogieron 80 muestras de sangre de cord&oacute;n umbilical en la poblaci&oacute;n de estudio, que fueron procesadas en el Laboratorio de Hematolog&iacute;a de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. La variable que se tuvo en cuenta en este estudio fue la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos de superficie CD34, CD38 y HLA-DR para las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas y de los ant&iacute;genos CD34, CD13 y SSEA-4 como ant&iacute;genos relacionados con c&eacute;lulas madre embrionarias a partir de la poblaci&oacute;n de c&eacute;lulas que ten&iacute;a baja complejidad y tama&ntilde;o seg&uacute;n el programa CellQuest&Ograve; de Becton Dickson&Ograve;. Para recolectar las muestras de sangre de cord&oacute;n umbilical despu&eacute;s del parto, y antes de la expulsi&oacute;n de la placenta, se pinzaba el cord&oacute;n umbilical a 5 cm del ombligo del reci&eacute;n nacido con dos pinzas para luego cortar el cord&oacute;n entre ellas. La pinza que quedaba en el cord&oacute;n umbilical unido a la placenta se abr&iacute;a, dejando que la sangre fluyera espont&aacute;neamente para recolectar en tubo con anticoagulante EDTA hasta obtener 5 mL. Estas muestras se transportaron a temperatura ambiente y en oscuridad hasta el Laboratorio de Hematolog&iacute;a para su procesamiento.</P>     <P>Para cada muestra de sangre de cord&oacute;n umbilical se realizaron tres marcaciones: control de isotipo, c&eacute;lulas hematopoy&eacute;ticas y ant&iacute;genos embrionarios. El procedimiento se realiz&oacute; marcando 70 µl de sangre de cord&oacute;n umbilical con el correspondiente coctel de anticuerpos as&iacute;: para el control de isotipo se utilizaron 5 µl de Mouse IgG1 FITC, Mouse IgG1 Cy-Chrome5, mouse IgG2a PE y Mouse IgG1 APC; para la determinaci&oacute;n de ant&iacute;genos hematopoy&eacute;ticos se marc&oacute; con 10 µl de anticuerpo anti-CD34 FITC (clon 581 PharMingen&Ograve;), 5 µl de anti-CD38 Cy-Chrome5 (clon HIT2 PharMingen&Ograve;) y 5 µl de anti-HLA-DR PE (clon G46-6 PharMingen&Ograve;); y para la identificaci&oacute;n de ant&iacute;genos embrionarios se utilizaron 10 µl de anti-SSEA-4 (clon MC-813-70 R&amp;D System&Ograve;), 20 µl de Rat-AntiMouse IgG1 PE y 5 µl del anticuerpo anti-CD13 APC (clon MC-813-70 R&amp;D System&Ograve;).</P>     <P>Realizada la marcaci&oacute;n, los tubos se llevaron a incubaci&oacute;n durante 30 minutos a 4°C en oscuridad, y finalizado este tiempo se realiz&oacute; un lavado con soluci&oacute;n tamp&oacute;n salino fosfato (PBS) durante 5 minutos a 1.800 rpm; luego, se adicionaron 500 µl de soluci&oacute;n tamp&oacute;n de lisis 1X (Buffer lysis 10X&Ograve; BD&Ograve;) en cada uno de los tubos y &eacute;stos se llevaron a incubaci&oacute;n durante 15 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Luego de la lisis, se realizaron dos lavados de las c&eacute;lulas con soluci&oacute;n tamp&oacute;nde citometr&iacute;a (PBS azida de sodio al 0,1% pH 7,2 -7,4) durante 5 minutos a 1.800 rpm y se procedi&oacute; a fijar las c&eacute;lulas con 500 µl de buffer de fijaci&oacute;n (PBS paraformaldeh&iacute;do 0,5% pH: 7,2 – 7,4). Por &uacute;ltimo, se realiz&oacute; la lectura de las muestras en el cit&oacute;metro de flujo FACS Calibur Becton Dickinson&Ograve;; se adquirieron 50.000 eventos de la regi&oacute;n que corresponde a una poblaci&oacute;n celular de baja complejidad ( <I>side scatter</I>) y tama&ntilde;o ( <I>forward scatter</I>). Con el programa Cell Quest&Ograve; se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de los datos seleccionando inicialmente la poblaci&oacute;n positiva para el ant&iacute;geno CD34; a partir de &eacute;sta, se observ&oacute; la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD38 y HLADR en cada una de las muestras. Para el an&aacute;lisis de la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos embrionarios se utiliz&oacute; la misma poblaci&oacute;n en cuanto a tama&ntilde;o y complejidad interna, pero el an&aacute;lisis de la expresi&oacute;n de SSEA-4 y CD13 se determin&oacute; a partir de la poblaci&oacute;n en ausencia del ant&iacute;geno CD34. La definici&oacute;n de los cuadrantes se realiz&oacute; a partir de controles de isotipo (11,13).</P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Consideraciones &eacute;ticas</P> </B>    <P>El estudio se realiz&oacute; teniendo en cuenta la normatividad &eacute;tica enunciada en la Resoluci&oacute;n 008430, cap&iacute;tulo IV, expedida por el Ministerio de Salud en 1993, que regula "<I>La investigaci&oacute;n en mujeres en edad f&eacute;rtil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y reci&eacute;n nacidos; de la utilizaci&oacute;n de embriones, &oacute;bitos y fetos y de la fertilizaci&oacute;n artificial</I>". La participaci&oacute;n de los pacientes en este estudio fue voluntaria y sin &aacute;nimo de lucro. Los participantes recib&iacute;an un consentimiento que explicaba de forma clara y precisa el objetivo de la toma de muestra de sangre de cord&oacute;n umbilical. Este consentimiento informado fue aprobado por el Comit&eacute; de Investigaci&oacute;n y &Eacute;tica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, as&iacute; como por el Comit&eacute; Cient&iacute;fico del Hospital Universitario San Ignacio con el apoyo del Instituto de Gen&eacute;tica Humana de la Universidad Javeriana.</P> <B>    <P>Estad&iacute;stica</P> </B>    <P>Para el c&aacute;lculo del tama&ntilde;o de la muestra se utiliz&oacute; una f&oacute;rmula para la estimaci&oacute;n puntual de la media con un error tipo I de 0,05 y un error tipo II de 0,20. La desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de la poblaci&oacute;n conocida fue de seis (5). Para realizar la prueba de hip&oacute;tesis se deb&iacute;a probar la normalidad de los datos con la prueba de Shapiro Wilk; seg&uacute;n esta prueba, los datos no se distribuyeron normalmente ( p&lt; 0,05), por esto fue necesario aplicar una prueba de hip&oacute;tesis no param&eacute;trica, para lo cual se recurri&oacute; a la prueba de la mediana o prueba del signo en el programa Statistix 6.0.</P> <B>    <P>Resultados</P> </B>    <P>El valor m&iacute;nimo de la proporci&oacute;n de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en sangre de cord&oacute;n umbilical fue de 0,03% y el valor m&aacute;ximo de 1,82%, con una mediana de 0,28% (Pt 25; 75). A partir de los datos obtenidos, se puede afirmar que existe evidencia estad&iacute;sticamente significativa para decir que la mediana de la proporci&oacute;n de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en las muestras analizadas es mayor a 0,2% ( p= 0,0010). En la </FONT><A HREF="#figura1">figura 1</A><FONT FACE="Arial"> se presenta el an&aacute;lisis con el programa Cell Quest&Ograve; de los ant&iacute;genos relacionados con c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en una de las muestras del estudio. La </FONT><A HREF="#figura2">figura 2</A><FONT FACE="Arial"> representa la distribuci&oacute;n de los inmunofenotipos en la poblaci&oacute;n celular seleccionada a partir de las 80 muestras obtenidas. Para cada una de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas se calcularon los intervalos de confianza (IC : 95%), obteni&eacute;ndose los siguientes rangos:</P>     <P>CD34+ CD38- HLA-DR- = 0,0153% a 0,0234%;</P>     <P>CD34+ CD38+ HLA-DR- = 0,0191% a 0,0296%;</P>     <P>CD34+ CD38- HLA-DR+ = 0,0427% a 0,0676%;</P>     <P>CD34+ CD38+ HLA-DR+ = 0,2427% a 0,5117%.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><A NAME="figura1"></A></P> </FONT>    <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/revistas/bio/v26n1/1a07i1.jpg"></P>     <P><A NAME="figura2"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/revistas/bio/v26n1/1a07i2.jpg"></P> <FONT FACE="Arial">    <P>Aunque nuestro estudio muestra que el inmunofenotipo m&aacute;s frecuente en sangre de cord&oacute;n umbilical fue CD34+ CD38+ HLA-DR+, es importante destacar que, a pesar de que el rango fue menor, tambi&eacute;n se encontr&oacute; una poblaci&oacute;n CD34+ CD38- HLA-DR-.</P>     <P>En cuanto a la expresi&oacute;n de ant&iacute;genos embrionarios, la </FONT><A HREF="#figura3">figura 3</A><FONT FACE="Arial"> presenta el an&aacute;lisis de una muestra positiva y una negativa para la expresi&oacute;n de estos ant&iacute;genos. La expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD13 y SSEA-4 en las 80 muestras de sangre de cord&oacute;n umbilical analizadas se detect&oacute; en ocho muestras de acuerdo con el control de isotipo utilizado; por medio de un an&aacute;lisis igual al de los ant&iacute;genos hematopoy&eacute;ticos, la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos embrionarios se determin&oacute; con la ayuda del programa Cell Quest</FONT><FONT FACE=Symbol>&Ograve;</FONT><FONT FACE="Arial">. La </FONT><A HREF="#figura4">figura 4</A><FONT FACE="Arial"> presenta la expresi&oacute;n de los antigenos SSEA-4 y CD13 en las ocho muestras positivas. </P>     <P><A NAME="figura3"></A></P> </FONT>    <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/revistas/bio/v26n1/1a07i3.jpg"></P>     <P>&nbsp;<A NAME="figura4"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/revistas/bio/v26n1/1a07g1.jpg"></P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Discusi&oacute;n</P> </B><FONT FACE="Arial">    <P>La presencia de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en sangre de cord&oacute;n umbilical se demostr&oacute; en 1974. Sin embargo, fue diez a&ntilde;os m&aacute;s tarde que se document&oacute; la presencia de progenitores hematopoy&eacute;ticos en sangre de cord&oacute;n umbilical; desde entonces, se ha incrementado el inter&eacute;s por el uso de la sangre de cord&oacute;n umbilical como recurso alterno para obtener c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas diferentes a las de m&eacute;dula &oacute;sea (5). Se ha encontrado que la mol&eacute;cula CD34 se expresa en la mayor&iacute;a de las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas, por lo que se ha convertido en el principal marcador para su caracterizaci&oacute;n. La frecuencia de este ant&iacute;geno en sangre de cord&oacute;n umbilical se ha estimada entre el 0,2% y el 1% del total de las c&eacute;lulas de la sangre de cord&oacute;n umbilical (13), lo que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, en el cual la proporci&oacute;n fue mayor al 0,2% ( p= 0,0010).</P>     <P>Muchos estudios han demostrado que las c&eacute;lulas CD34+ de m&eacute;dula &oacute;sea y de sangre de cord&oacute;n umbilical son heterog&eacute;neas y contienen una gran variedad de c&eacute;lulas madre que se encuentran en diferentes estadios; sin embargo, &eacute;ste es el primer estudio de inmunofenotipificacion de poblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas realizado con sangre de cord&oacute;n umbilical en una poblaci&oacute;n colombiana. Ello constituye un aporte para la optimizaci&oacute;n de la separaci&oacute;n de progenitores hematopoy&eacute;ticos a partir de sangre de cord&oacute;n umbilical con base en los rangos encontrados en nuestro estudio. Hao y colaboradores encontraron que la subpoblaci&oacute;n de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas CD34+ CD38- es muy primitiva teniendo como base el estado del ciclo celular en el que se encuentran las c&eacute;lulas y en su capacidad de proliferaci&oacute;n <I>in vitro</I> (11). Traycoff report&oacute; que la poblaci&oacute;n CD34+ HLA-DR+ en sangre de cord&oacute;n umbilical es m&aacute;s primitiva que la poblaci&oacute;n CD34+ HLA-DR-, en contraste con los hallazgos en m&eacute;dula &oacute;sea adulta en donde las c&eacute;lulas m&aacute;s primitivas son las c&eacute;lulas CD34+ HLA-DR- (12). Existe controversia acerca de la coexpresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD34 y HLA-DR, ya que, aunque la poblaci&oacute;n de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas m&aacute;s primitiva en sangre de cord&oacute;n umbilical es la que co-expresa CD34 y HLA-DR, se ha encontrado una poblaci&oacute;n de c&eacute;lulas con el fenotipo CD34+ HLA-DR- (18). A pesar de que se han realizado varios estudios acerca del inmunofenotipo de las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas con base en la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD34/CD38 y CD34/ HLA-DR, hasta el momento se desconoc&iacute;an los fenotipos de las c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas de sangre de cord&oacute;n umbilical que relacionaran los tres ant&iacute;genos. Por ser &eacute;ste el primer estudio acerca de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas en sangre de cord&oacute;n umbilical con base en la expresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD34, CD38 y HLA-DR, se encontraron cuatro subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hemato-poy&eacute;ticas similares a las que se reportan en la m&eacute;dula &oacute;sea y que corresponden a los fenotipos CD34+/CD38- /HLA-DR-, CD34+/CD38-/HLA-DR+, CD34+/ CD38+/HLA-DR- y D34+/CD38+/HLA-DR+. El rango de cada una de estas subpoblaciones es diferente, encontr&aacute;ndose que las c&eacute;lulas con el fenotipo CD34+ CD38+ HLA-DR+ se encuentran en mayor proporci&oacute;n con relaci&oacute;n a las otras tres subpoblaciones. No se determinaron los recuentos relativos (%) y absolutos (c&eacute;lulas/mL) de cada una de las subpoblaciones encontradas, ya que la distribuci&oacute;n de los datos no fue normal; por este motivo se opt&oacute; por determinar los intervalos de confianza.</P>     <P>En cuanto a los estudios sobre c&eacute;lulas madre embrionarias, s&oacute;lo se pueden realizar a partir de las c&eacute;lulas provenientes de la etapa de blastocisto, lo que implica la manipulaci&oacute;n de embriones. Las connotaciones &eacute;ticas de tal posibilidad son innegables, raz&oacute;n por la cual los investigadores est&aacute;n tratando de encontrar otras fuentes con caracter&iacute;sticas similares a las de estas c&eacute;lulas, como lo son las de m&eacute;dula &oacute;sea. Recientemente se document&oacute; la presencia de una poblaci&oacute;n de c&eacute;lulas madre en m&eacute;dula &oacute;sea con un comportamiento similar al de las c&eacute;lulas madre embrionarias, las cuales expresan altos niveles de los ant&iacute;genos CD13 y SSEA-4, y que fueron denominadas "progenitores celulares adultos multipotentes" (19) </P>     <P>Hasta el momento no exist&iacute;an reportes acerca de c&eacute;lulas que expresaran ant&iacute;genos embrionarios en sangre de cord&oacute;n umbilical, lo que motiv&oacute; la b&uacute;squeda de c&eacute;lulas madre con caracter&iacute;sticas embrionarias, as&iacute; como la identificaci&oacute;n de cada una de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hematopoy&eacute;ticas derivadas de sangre de cord&oacute;n umbilical. En este estudio se encontr&oacute; la coexpresi&oacute;n de los ant&iacute;genos CD13 y SSEA-4 en ocho de las 80 muestras analizadas, lo cual indica que en sangre de cord&oacute;n umbilical posiblemente existan progenitores celulares con caracter&iacute;sticas similares a las encontradas en c&eacute;lulas embrionarias; sin embargo, es necesario explorar la expresi&oacute;n de otros ant&iacute;genos embrionarios como SSEA-3, TRA-1-60, TRA-1-81, factores de transcripci&oacute;n como el Oct-4, y marcadores intracelulares como la fosfatasa alcalina, ya que estas prote&iacute;nas tienen una cin&eacute;tica de expresi&oacute;n similar a SSEA-4. Tamagawa y colaboradores lograron el establecimiento de una l&iacute;nea de c&eacute;lulas madre con caracter&iacute;sticas similares a las de los progenitores embrionarios a partir de membranas amni&oacute;ticas humanas; esta l&iacute;nea celular mantiene un cariotipo normal y altos niveles de fosfatasa alcalina (20); de forma similar, Baal y colaboradores detectaron en sangre de cord&oacute;n umbilical poblaciones celulares que coexpresan CD34 y CD133, las cuales, despu&eacute;s de cuarenta d&iacute;as de cultivo, expresaron marcadores de fenotipo pluripotente como Sox-1, Sox-2, Rex-1 y Oct-4 (21); estos hallazgos, y los encontrados en nuestro estudio, respaldan la posibilidad de la existencia de progenitores pluripotentes en sangre de cord&oacute;n umbilical con alta capacidad de proliferaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n hacia diversos tejidos.</P>     <P>La caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica de las subpoblaciones de c&eacute;lulas madre hemato-poy&eacute;ticas, y el posible hallazgo de c&eacute;lulas con expresi&oacute;n de ant&iacute;genos embrionarios en sangre de cord&oacute;n umbilical, permitir&aacute; establecer protocolos para el aislamiento, purificaci&oacute;n y cultivo de estas poblaciones celulares con base en su inmunofenotipo, lo que en un futuro cercano permitir&iacute;a profundizar en los estudios relacionados con la diferenciaci&oacute;n de precursores hematopoy&eacute;ticos derivados de esta fuente y, probablemente, caracterizar y explorar poblaciones celulares que expresan ant&iacute;genos relacionados con las primeras etapas del desarrollo embrionario.</P> <B>    <P>Agradecimientos</P> </B>    <P>Este trabajo fue realizado gracias a la colaboraci&oacute;n del Servicio de Ginecobstetricia del Hospital Universitario San Ignacio y la de todo el personal que trabaja en esta &aacute;rea. Igualmente, agradecemos a Ignacio Zarante, profesor del Instituto de Gen&eacute;tica Humana en la Facultad de Medicina, y al personal de la Unidad de Citometr&iacute;a de Flujo del Departamento de Microbiolog&iacute;a en la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.</P> <B>    <P>Conflicto de intereses</P> </B>    <P>Esta investigaci&oacute;n es de car&aacute;cter exclusivamente acad&eacute;mico, por lo tanto, no presenta conflicto de intereses con la empresa p&uacute;blica o con la empresa privada.</P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Financiaci&oacute;n</P> </B>    <P>El apoyo financiero fue garantizado por la Vicerrector&iacute;a Acad&eacute;mica de la Pontificia Universidad Javeriana.</P>     <P>Correspondencia:</P>     <P>Viviana Marcela Rodr&iacute;guez, Carrera 7ª No 43-82, </P>     <P>Laboratorio 105 Hematolog&iacute;a, Edificio F&eacute;lix Restrepo, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, D.C., Colombia.</P>     <P>Tel&eacute;fono: 3208320, ext. 4025 o 4022; fax: 3208320, ext. 4021</P> </FONT>    <P><A HREF="mailto:vivianar@javeriana.edu.co">vivianar@javeriana.edu.co</A></P>     <PRE>Recibido: 24/05/05; aceptado: 23/10/05</PRE> <B><FONT FACE="Arial">    <P>Referencias</P> </B>    <!-- ref --><P>1. <B>Ivanova NB, Dimos JT, Schaniel C, Hackney JA, Moore KA, Lemichka IR. </B>A stem cell molecular signature. Science 2002;298:601-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-4157200600010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>2. <B>Fackler MJ, Civin CI, Sutherland DR, Baker MA, May WS. </B>Activated protein kinase C directly phosphorylates the CD34 antigen on hematopoietic cells. J Bio Chem 1990;265:11056-61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-4157200600010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>3. <B>Burn T, Satterthwaite AB, Tenen DG. </B>The human CD34 hematopoietic stem cell antigen promoter and a 3´ enhancer direct hematopoietic expression in tissue culture. Blood 1992;80:3051-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-4157200600010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>4. <B>Healy L, May G, Gale K, Grosveld F, Greaves M, Enver T. </B>The stem cell antigen CD34 functions as a regulator of hematopoietic cell adhesion. Proc Natl Acad Sci USA 1995;92:12240-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-4157200600010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>5. <B>Mayani H, Lansdorp PM. </B>Biology of umbilical cord blood derived hematopoietic stem/progenitor cells. Stem Cells 1998;16:153-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-4157200600010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>6. <B>Funaro A, Reinis M, Trubiani O, Santi S, Di Primio R, Malavasi F. </B>CD38 functions are regulated through an internalization step. J Immunol 1998;160:2238-47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-4157200600010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>7. <B>Funaro A, Spagnoli GC, Ausiello CM, Alessio M, Roggero S, Delia D <I>et al</I>. </B>Involvement of the multilineage CD38 molecule in a unique pathway of cell ativation and poliferation. J Immunol 1990;145:2390-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-4157200600010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>8. <B>Higuchi Y, Zeng Y, Ogawa M. </B>CD38 expression by hematopoietic stem cells of newborn and juvenile mice. Leukemia 2003;17:171-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-4157200600010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>9. <B>Cao LX, Le Brouse-Kerdiles MC, Clay D, Oshevski S, Jasmin C, Krief P. </B>Implication of a new molecule IK in CD34+ hematopoietic progenitor cell proliferation and differentiation. Blood 1997;89:3615-23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-4157200600010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>10. <B>Opie TM, Shields LE, Andrews RG. </B>Cell-surface antigen expression in early and term gestation fetal hematopoietic progenitor cells. Stem Cells 1998;16:343-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-4157200600010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>11. <B>Hao QL, Shah AJ, Thiemann FT, Smogorzewska EM, Crooks GM. </B>A functional comparison of CD34+CD38- cells in cord blood and bone marrow. Blood 1995;86:3745-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-4157200600010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>12. <B>Traycoff CM, Abboud MR, Laver J, Brandt JE, Hoffman R, Law P <I>et al</I>. </B>Evaluation of the in vitro behaviour of phenotypically defined populations of umbilical cord blood hematopoietic progenitor cells. Exp Hematol 1994;22:215-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-4157200600010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>13. <B>D‘Arena G, Musto P, Cascavilla N, Di Giorgio G, ZendolI F, Carotenuto M. </B>Human umbilical cord blood: immunophenotypic heterogeneity of CD34+ hematopoietic progenitor cells. 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