科學家們鑒別出了有可能生成第4亞型髓母細胞瘤的細胞。新研究發現為這種最常見的腦腫瘤亞型開發出更有效的靶向療法清除了一個障礙。他們的研究結果發布在1月27日的《自然》(Nature)雜志上。
圣猶大兒童研究醫院發育神經生物學系的Paul Northcott,德國癌癥研究中心(DKFZ)的Stefan Pfister博士,和Dana-Farber癌癥研究所的James Bradner博士是這篇論文的共同通訊作者。近年這三位研究人員均在癌癥研究中取得了一些極為重要的研究成果。
2012年,Pfister和同事們對125組髓母細胞瘤樣本的基因組進行了深度測序分析,揭示出不同患者的髓母細胞瘤基因組具有很大的差異,也鑒別出了一些典型的頻繁基因組變異,并首次發現了髓母細胞瘤中的融合基因。這項重要的研究發布在Nature雜志上。
2014年6月,Northcott博士和合作者們深入地研究了137例更具侵襲性的第3亞型和第4亞型髓母細胞瘤病例。他們發現了此前在腦癌中從未觀察到的一種現象。在許多的腫瘤基因組中,有些大片的DNA區域或是被刪除或是發生了復制,或是改變了它們的定向。盡管各不相同,這些結構改變在調查的所有腫瘤中均導致了完全相同的后果:兩個在健康腦組織中失活的癌基因GFI1和GFI1B在這些腫瘤發生了轉錄,由此促成了癌癥形成。這一研究發現發布在 Nature雜志上。
2015年,Bradner領導哈佛大學醫學院Dana-Farber癌癥研究所的科學家們發明了一種化學技術,不僅能使腫瘤細胞中的惡意蛋白質失去作用,而且還能像當前所用的藥物那樣摧毀它們。他們的論文發表在Science雜志上。
髓母細胞瘤多發生于嬰兒、兒童和成人,它是最常見的兒童腦腫瘤。這一疾病包括生物學和臨床特征不同的4種亞型,第4亞型最常見。在兒童中,大約一半的髓母細胞瘤患者都是第4亞型。
來自新研究的數據表明,第4亞型的腫瘤源于發育小腦上菱唇(upper rhomic lip)區域的神經干細胞。小腦是幫助協調運動的腦結構,也是髓母細胞瘤發生之所。
研究人員是通過檢測表觀基因組(epigenome)來獲得這一研究發現,以及其他有關推動腫瘤生長的遺傳錯誤的研究結果的。他們采用了分析工具ChiP-seq基于表觀遺傳調控因子的活性來鑒別及追蹤了髓母細胞瘤亞型的差異。這些調控因子包括已知作為主要調控轉錄因子的蛋白。它們與稱作為增強子和超級增強子的DNA序列結合。主要調控轉錄因子和超級增強子協同作用,調控了一些重要基因的表達,例如負責細胞身份的基因。
這些以及其他的工具幫助研究人員在28個髓母細胞瘤中鑒別出了3000多個超級增強子,并證實超級增強子的活性隨亞型而異。這些超級增強子開啟了一些已知的癌基因表達,包括與髓母細胞瘤有關的ALK、MYC、SMO 和OTX2基因。
了解了這類亞型超級增強子使得研究人員鑒別出了調控它們活性的一些轉錄因子。利用計算方法,研究人員應用這些信息重建出了負責髓母細胞瘤亞型多樣性和特性的轉錄因子網絡,提供了不同髓母細胞瘤亞型調控環境和轉錄輸出的一些前所未知的信息。
這種方法幫助發現并確定了Lmx1A是第4亞型腫瘤的一個主要調控轉錄因子,促使鑒別出了第4亞型腫瘤的起源細胞。Lmx1A已知在上菱唇和小腦細胞正常發育中起重要作用。在有無Lmx1A的小鼠中完成的其他研究支持了上菱唇細胞是第4亞型腫瘤可能的來源。
Northcott 說:“通過研究表觀基因組,我們還鑒別出了在以往的基因表達和突變研究中未看到的新信號通路和分子依賴性。這些研究結果為患者結局較差的第3和第4亞型開啟了新的治療途徑。”
例如,研究人員發現一些調控TGF-β信號通路的增強子活性增高。這一研究發現進一步證實了,這一信號通路有可能驅動了當前預后最差的第3亞型的髓母細胞瘤。TGF-β信號通路調控了細胞生長、死亡和其他的功能,其在癌癥中常常發生混亂,但目前對于它在髓母細胞瘤中的作用卻知之甚少。
研究人員分析了代表4個亞型的28個髓母細胞瘤樣本,他們認為這是對單一癌癥類型而言最大規模的表觀遺傳研究,并第一次利用了一大群患者原發腫瘤樣本,而非培育在實驗室中的細胞系。以往的研究表明,細胞系只能有限地用于研究腫瘤表觀基因組。這項研究中采用的三種第3亞型髓母細胞瘤細胞系強化了這一觀點,凸顯出了髓母細胞瘤細胞系與腫瘤樣本之間起作用的表觀遺傳調控因子存在顯著的差異。
標準DNA條形碼憑借通用引物適配性強和測序成本低等優勢,廣泛應用于生物多樣性保護與溯源等領域。針對近緣種、雜交頻繁及近期輻射演化的復雜類群,標準DNA條形碼因序列變異度有限,分辨率不足,難以滿足精準鑒......
美國肯塔基大學馬丁·加頓農業、食品與環境學院團隊利用一頭雌性騾子的DNA,繪制出迄今最完整的馬和驢參考基因組,使科學家能夠進一步解析過去難以測序和組裝的著絲粒、端粒等復雜DNA區域,為研究染色體功能、......
在國家自然科學基金項目(批準號:32125009、32430017)等資助下,西安交通大學葉凱團隊在基因組三維結構演化領域取得新進展。研究團隊創建了染色質長距離互作捕捉計算方法和跨物種分析手段,首次勾......
自21世紀初具有里程碑意義的人類基因組解碼工作完成以來,DNA測序技術迎來了爆發式發展。傳統計算機已難以滿足海量的數據與激增的算力需求,這推動人們尋求替代方案。如今,量子計算距離實用又近了一步。科學家......
南亞地區的人們以酸奶、印度奶酪和印度酥油等乳制品為食。現在,這一地區正幫助解開一個長期存在的謎題:人類是如何獲得消化牛奶的能力的。一項針對印度、巴基斯坦和孟加拉國現代及古代人類基因組的研究表明,一種能......
一項發表在最新一期《自然》雜志上的研究,通過對生活在10200至150年前的南非個體基因組進行分析,證實了在南部非洲,一群智人在半隔離的狀態下生活了數十萬年。這是迄今規模最大的對非洲古代DNA的研究,......
? 在美國人類遺傳學會(ASHG)年會上,因美納5堿基解決方案的早期試用客戶——倫敦健康科學中心研究所將展示該技術在加速罕見病病例解析方面的強大潛力。? 因美納專有的5堿基化學技術......
人類基因組中存在大量具有"跳躍"能力的逆轉座子(retrotransposon)序列。在胚胎發育早期、免疫和神經系統等特定階段和環境下,它們會被激活,發揮重要生理功能;在病毒感染、......
橡膠樹是天然橡膠的主要來源。“橡膠樹育種面臨的主要困難在于周期長和效率低,通過常規育種方法將多抗、高產性狀聚合往往需要30~40年。”中國熱帶農業科學院橡膠研究所研究員程漢告訴《中國科學報》。然而,目......
記者宋喜群、馮帆從山東農業大學獲悉,該校農學院教授孔令讓研究團隊首次組裝了小麥遠緣雜交常用物種中間偃麥草和鵝觀草染色體水平的高質量基因組序列,解析了二者基因組結構差異與獨立多倍化演化路徑,對兩者攜帶的......