盘点近期干细胞领域研究进展
来源:生物谷
本期为大家带来的是干细胞领域的最新研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。
1.CellStemCell:重大进展!将人成熟的血细胞直接重编程为一类新的神经干细胞DOI:10./j.stem..11..
在一项新的研究中,来自德国癌症研究中心(DKFZ)和海德堡干细胞技术与实验医学研究所(HI-STEM)的研究人员首次成功地将人血细胞直接重新编程为一种以前未知的神经干细胞。
这些诱导性干细胞类似于在中枢神经系统的早期胚胎发育期间形成的干细胞。它们能够在实验室中进行修饰和无限期地增殖,并且代表着一种用于再生疗法开发的候选对象。
相关研究结果于年12月20日在线发表在CellStemCell期刊上。
多能性的胚胎干细胞能够无限制地增殖并产生所有可能的细胞类型。年,日本科学家ShinyaYamanaka认识到,这样的多能性干细胞也能够在实验室中由成熟的体细胞经重编程后产生。
四种遗传因子足以让成熟的体细胞逆转正常的发育过程并产生所谓的与胚胎干细胞具有相同性质的诱导性多能干细胞(ips细胞)。Yamanaka因这一发现于年获得诺贝尔医学奖。
Trumpp说,“这是干细胞研究的一个重大突破。这尤其适用于德国的研究,这是因为在那里,产生人胚胎干细胞是不允许的。干细胞在基础研究和开发旨在恢复患者病变组织的再生疗法中具有巨大的潜力。然而,这种重编程也存在着问题:比如,多能性干细胞能够形成称为畸胎瘤的生殖系肿瘤。”
Trumpp团队首次成功地将成熟的人细胞重编程为一种特定类型的能够几乎无限增殖的诱导性神经干细胞,他们称之为诱导性神经板边界干细胞(inducedneuralplateborderstemcell,iNBSC)。
Thier解释道,“像Yamanaka那样,我们使用了4种遗传因子,不过使用了4种不同的遗传因子用于我们的重编程中。我们认为,我们的遗传因子将允许重编程到神经系统发育的早期阶段。”
在过去,其他的研究团队也将结缔组织细胞重编程为成熟的神经细胞或神经前体细胞。
然而,这些人工产生的神经细胞通常不能增殖,因此不能用于治疗目的。针对这个问题,Trumpp解释道,“通常而言,这是不同细胞类型的异质混合物,它在生理条件下可能不存在于体内。”
通过与来自奥地利因斯布鲁克大学的干细胞研究员FrankEdenhofer以及来自DKFZ医院的神经科学家HannahMonyer一起,Trumpp和他的团队如今成功地将皮肤和胰腺中的结缔组织细胞以及外周血细胞重编程为诱导性神经干细胞。
Thier说,“这些细胞的起源对对所产生的干细胞的性质没有影响。”特别地,在没有侵入性干预的情况下利用患者的血液获得神经干细胞的可能性是在未来开发治疗性方法的一个决定性优势。
值得注意的是,这些重编程细胞是同质细胞类型,类似于一种在神经系统的胚胎发育期间存在的干细胞。
Thier说,“在早期胚胎大脑发育过程中,相应的干细胞存在于小鼠体内,也很可能存在于人体中。我们在这项研究中描述了哺乳动物胚胎中的一种新的神经干细胞类型。”
这些iNBSC具有广泛的发育潜力。iNBSC具有增殖能力和多能性,能够朝两个方向进行发育。
一方面,它们能够选择产生中枢神经系统中的成熟的神经细胞和神经胶质细胞的发育途径。
另一方面,它们也能够发育成神经嵴细胞,这些神经嵴细胞产生不同的细胞类型,比如周围敏感性的神经元,颅骨的软骨细胞或骨细胞。
因此,iNBSC成为个体患者产生多种不同细胞类型的理想基础。Thier解释道,“这些细胞具有与供者相同的遗传物质,因此可能被免疫系统自我识别,并且不会遭受免疫排斥。”
正如这些研究人员在他们的实验中所证实的那样,CRISPR/Cas9基因剪刀可用于修饰iNBSC或修复遗传缺陷。
Trumpp说,“因此,它们对于基础研究和寻找新的活性物质和开发再生疗法(比如对患有神经系统疾病的患者而言)都很有意义。但是,在我们将它们用于患者身上之前,开展大量的研究工作仍然是有必要的。”
2.PNAS:实锤!成年心脏并不存在心脏干细胞doi:10./pnas..
在一项新的研究中,荷兰研究人员利用先进的分子和遗传技术构建出在心肌梗塞发作之前和之后成年小鼠心脏中的所有分裂细胞的详细细胞图谱。他们得出结论:成年心脏不含有心脏干细胞。
在先前的研究中被鉴定为心脏干细胞的细胞最终产生血管或免疫细胞,但从未产生心肌。
相关研究结果发表在年12月26日的PNAS期刊上。在心肌梗塞(通常称为心脏病发作)发作期间,部分心肌的血液供应被切断。结果就是部分心肌死亡。鉴于心脏通过我们的血管维持血液循环,这显然会危及生命。
动物和人类的大多数组织都含有干细胞,当组织遭受损伤时,这些干细胞就会出手加以拯救:它们快速地产生大量的“子细胞”以便替换丢失的组织细胞。
二十年来,科学家们和临床医生一直在寻找应当存在于心肌中的心脏干细胞,这样在心肌梗塞发作后,它们就能够修复受损的心脏。
多个研究团队已声称他们明确地鉴定出心脏干细胞,但是这些声称都没有得到证实。
因此,心脏干细胞是否存在以及它们在成年心脏中的重要性仍然存在大量争论。
为了解决这一争论,这些研究人员将注意力集中在对小鼠心脏中的干细胞功能的最广泛和最直接的定义上:细胞通过细胞分裂替换丢失组织的能力。
在心脏中,这意味着在心脏病发作后,任何能够产生新的心肌细胞的细胞就被称为心脏干细胞。
他们利用先进的分子和遗传技术,构建出在心肌梗死发作之前和之后的所有分裂心脏细胞的细胞图谱。
这项研究表明一旦心脏遭受损伤,多种类型的细胞发生分裂,但是这些细胞都不能够产生新的心肌。
事实上,过去研究中的许多错误结论如今能够加以解释:之前称为心脏干细胞的细胞如今经证实产生血管或免疫细胞,但从未产生心肌。
因此,一个清醒的结论是心脏干细胞并不存在。换句话说,由于心脏病发作而丢失的心肌不能被替换。这一发现虽然令人失望,却解决了一个长期存在的争论。
这些研究人员还取得了第二个重要的发现。在心脏中,与心肌细胞一起存在的结缔组织细胞(也称为成纤维细胞)通过发生多次细胞分裂而对心肌梗塞作出强烈的反应。
在这样做时,它们会产生替换丢失的心肌组织的瘢痕组织。尽管这种瘢痕组织不含有心肌,因而不会导致心脏的泵血功能,但是这种纤维化的瘢痕组织与梗塞区域“连接在一起”。
确实,当这种瘢痕组织的形成受到阻断时,小鼠死于急性心脏破裂。
因此,虽然瘢痕组织形成通常被视为心肌梗塞的负面结果,但是他们强调了瘢痕组织形成在维持心脏完整性中发挥着重要作用。
3.EurJNeurosci:经过CRISPR/Cas9编辑的干细胞有望治疗帕金森病
DOI:10./ejn..
- 上一篇文章: 义诊市一院风湿免疫科开展ldquo
- 下一篇文章: 没有了