干細胞是細胞界“永遠的少女”。人們認為它會一直保持靜止狀態,直到有某種信號迫使它分裂,產生差異而形成高度特化的細胞。理論上它們能發育成任何類型的成熟細胞,因而在組織與器官再生領域有著光明前景,但人們還需要更充分地掌握干細胞生理學。
據物理學家組織網9月25日報道,紐約大學朗格尼醫學中心一項最新研究表明,一種與許多癌癥有關的蛋白質BRD4,在保持干細胞“年幼多能”狀態中起著關鍵作用。相關論文在線發表于最近的《細胞·報告》上。
干細胞因子BRD4與許多癌癥有關,也是目前臨床試驗中可預期的治療標靶。朗格尼醫學中心病理學副教授伊娃·赫爾南多-蒙杰研究小組在2013年發現,黑色素瘤細胞中會表達過多的BRD4以助其增殖,抑制BRD4會讓它們生長明顯放慢。這種蛋白質能讓癌細胞保持相對不成熟的類干細胞狀態,在一定程度上驅動了癌癥。因此,研究人員想找出這種蛋白質在真正的干細胞中起了什么作用。
他們與紐約西奈山伊坎醫學院周明明(音譯)小組合作,開發出一種BRD4阻斷化合物,用在新研究中抑制小鼠和人類胚胎干細胞中BRD4的活性,他們還用特殊的RNA分子阻斷BRD4基因轉錄,觀察干細胞是怎樣改變自身特性的。結果發現當干細胞分裂時,開始顯出年輕神經元的特征。
BRD4能綁定到基因組中一種叫做“超級增強子”的特殊位點上調節基因活性,這些位點被認為是頂級控制器,為多種基因編制不同的表達模式,合在一起確定細胞類型。
“我們發現BRD4占據了超級增強子的基因位置,這對干細胞保持其本身特性是非常重要的。”朗格尼醫學中心博士后拉菲拉·迪米可說,當他們用BRD4抑制劑時,這些基因,包括OCT4和PRDM14的表達數量急劇下降。“OCT4也能抑制神經元分化,所以我們認為,BRD4抑制劑造成的OCT4減少是誘導干細胞出現神經元特征的最可能原因。”
OCT4也是標準“OKSM”混合劑的4個因子之一,OKSM可用于將普通細胞轉變為誘導多能干細胞(iPSc)。而新研究結果表明,BRD4甚至能在更高調控級別上增強干細胞特性。
“我們的發現更好地理解了調節干細胞狀態的復雜系統。”赫爾南多-蒙杰說,“理論上,我們能用BRD4代替OKSM混合劑中的一個或幾個因子,也能加入混合劑中提高重編程效率,這正是我們目前所研究的。”反過來,還可以用BRD4抑制劑輔助編程,讓細胞向另一個方向發展,比如將干細胞變成嬰兒神經元,將來有一天或能用于再生療法。
斯德哥爾摩消息:瑞典卡羅琳醫學院日前發布公報說,該校研究人員參與的團隊開發出一種新技術,可利用人類干細胞更穩定地制備胰島素分泌細胞,有望推進1型糖尿病的干細胞治療。據公報介紹,1型糖尿病是一種自身免疫......
近日,湖北省農業科學院果樹茶葉研究所聯合華中農業大學園藝林學學院,在柑橘風味品質形成機制研究中取得新進展。研究團隊鑒定出一個可同時調控蔗糖積累與檸檬酸代謝的關鍵基因模塊,為柑橘風味品質定向改良提供了新......
2019年,中國科學院分子細胞科學卓越創新中心(以下簡稱分子細胞卓越中心)研究員程新,面臨一項決定去留的關鍵考核。過去六年,他專注于人類干細胞的中、內胚層定向分化研究及臨床轉化,取得了一些不錯的數據,......
近日,中國農業科學院茶葉研究所茶樹遺傳育種創新團隊利用多基因激活系統,在茶樹根系中實現了茶氨酸生物合成的2個關鍵基因同步激活,顯著提高了茶氨酸含量。相關結果發表在《園藝研究》(Horticulture......
記者今天(3日)從國家標準委了解到,由我國牽頭制定的國際標準——干細胞數據的核心特征近日正式發布。干細胞標準化建設是支撐干細胞領域科學研究、臨床轉化和產業發展的基礎性工程。干細胞是存在于人體內的一類原......
2月25日,一項發表于《細胞-干細胞》的研究發現,患有衰弱癥的老年人在接受了一次干細胞治療后,其耐力得到了顯著提升。“這是首次出現一種能夠針對加速衰老現象的治療方法。”該研究第一作者、美國佛羅里達州好......
近日,一項發表于《分子精神病學》的研究發現,單個基因GRIN2A可直接導致精神疾病。而此前的研究認為,精神疾病是由許多基因共同作用所致。根據世界衛生組織(WHO)數據,2021年全球每7人中就有1人患......
植物能夠持續萌發新的枝、葉、花與果實,以頑強的生命力激發人們對生命永續的遐想。這一生命律動都源于核心細胞群——植物干細胞。它們分布于莖頂端、根尖等“生長中樞”,通過精確的分裂與分化,繪制植物生長藍圖。......
11月30日,第六屆中國干細胞與再生醫學協同創新平臺大會在北京召開。大會以“規范?融合?創新”為主題,旨在搭建高水平交流與合作平臺,匯聚各方力量共商干細胞與再生醫學領域標準化建設、資源整合與協同創新大......
在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目資助下,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員潘光錦、副研究員單永禮團隊成功揭示了一種限制人多能干細胞發育潛能的關鍵因子——去泛素化酶USP7,并深入闡釋了......