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CPHI制藥在線 資訊 堪稱(chēng)“黑匣子”的突破技術(shù),有望揭秘癌細(xì)胞從何而來(lái)

堪稱(chēng)“黑匣子”的突破技術(shù),有望揭秘癌細(xì)胞從何而來(lái)

熱門(mén)推薦: 黑匣子 細(xì)胞重編程 癌細(xì)胞
來(lái)源:生物探索
  2018-12-11
在最新一期的Nature雜志上,美國(guó)科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種新技術(shù),有望促進(jìn)再生醫(yī)學(xué)的發(fā)展和癌癥研究的進(jìn)步。癌細(xì)胞從何而來(lái)?這是科學(xué)界一直想弄清楚的問(wèn)題。

       在最新一期的Nature雜志上,美國(guó)科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種新技術(shù),有望促進(jìn)再生醫(yī)學(xué)的發(fā)展和癌癥研究的進(jìn)步。

       癌細(xì)胞從何而來(lái)?

       這是科學(xué)界一直想弄清楚的問(wèn)題。

       本周,由華盛頓大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)或許能夠幫助找到這一問(wèn)題的答案。

       科學(xué)家們將這一技術(shù)命名為“飛行數(shù)據(jù)記錄儀”(flight data recorder),而一些行業(yè)專(zhuān)家將它比喻為細(xì)胞發(fā)育的“黑匣子”。

       該研究成果于12月5日發(fā)表在國(guó)際著名期刊Nature雜志上。

       細(xì)胞重編程與再生醫(yī)學(xué)

       據(jù)介紹,“飛行數(shù)據(jù)記錄儀”能夠揭示細(xì)胞從一種類(lèi)型變成另一種類(lèi)型經(jīng)歷了怎樣的過(guò)程。

       這有什么用呢?

       回答這個(gè)問(wèn)題前,先與大家談?wù)?ldquo;細(xì)胞重編程”和“再生醫(yī)學(xué)”。

       細(xì)胞重編程也是一種技術(shù),簡(jiǎn)單的說(shuō),就是利用一些手段將一種細(xì)胞(如皮膚細(xì)胞)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N細(xì)胞(如肝 臟細(xì)胞)。

       不過(guò),目前這種技術(shù)的效率并不高。舉例來(lái)說(shuō),當(dāng)研究人員想將皮膚細(xì)胞“重編程”為腸道細(xì)胞時(shí),只有約1%的皮膚細(xì)胞能夠被成功“重編程”。

       科學(xué)家們認(rèn)為,哪些細(xì)胞能夠按照預(yù)期變成他們想要的細(xì)胞,這似乎是個(gè)隨機(jī)的過(guò)程,他們還無(wú)法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。

       那么,如何提高細(xì)胞重編程的效率和準(zhǔn)確率呢?前提就是要弄清楚,一種細(xì)胞變成另一種細(xì)胞究竟經(jīng)歷了怎樣的過(guò)程。在這之后,科學(xué)家們就可以想辦法,讓“起點(diǎn)細(xì)胞”嚴(yán)格按照這樣的過(guò)程,一步步變成他們想要的“終點(diǎn)細(xì)胞”。

       接著,科學(xué)家們可以將這些細(xì)胞培養(yǎng)成他們想要的人體組織和器官,用于測(cè)試藥物療效或者移植治療。這也就是“再生醫(yī)學(xué)”。

       “黑匣子”技術(shù)

       華盛頓大學(xué)的Samantha A. Morris博士是上述“飛行數(shù)據(jù)記錄儀”的主要開(kāi)發(fā)者。

       研究團(tuán)隊(duì)的初衷是,想要設(shè)計(jì)一款工具,能夠揭示將一種細(xì)胞“重編程”為不同類(lèi)型的其它細(xì)胞需要怎樣的具體條件。

       據(jù)介紹,這項(xiàng)“黑匣子”技術(shù)利用了一種病毒的自然特性,該病毒會(huì)將微小的、被稱(chēng)為“CellTags”的DNA條形碼插入到細(xì)胞中。當(dāng)細(xì)胞分裂時(shí),獨(dú)特的條形碼會(huì)被傳遞給所有的后代細(xì)胞。

       在為期28天的細(xì)胞重編程過(guò)程中,新的條形碼會(huì)在幾個(gè)設(shè)定好的時(shí)間點(diǎn)不斷加入,同時(shí),科學(xué)家們也會(huì)利用單細(xì)胞RNA測(cè)序技術(shù)對(duì)各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的細(xì)胞樣本進(jìn)行分析,看看它們?cè)诘竭_(dá)這個(gè)時(shí)間段時(shí)發(fā)生了怎樣的變化。

       最終,通過(guò)整合各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),科學(xué)家們可以完整了解整個(gè)細(xì)胞“重編程”過(guò)程發(fā)生了什么。

       Morris博士認(rèn)為,當(dāng)他們確定了保證“起點(diǎn)細(xì)胞”能夠成功被重編程的各種初始條件,就能以更高的效率獲得他們想要的“終點(diǎn)細(xì)胞”。如果達(dá)到最理想的狀態(tài),也就是的效率,這對(duì)再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)⑹钦嬲钊伺d奮的突破。

       效率大大提升

       事實(shí)上,科學(xué)家們已經(jīng)找到了一個(gè)提高細(xì)胞重編程效率的關(guān)鍵條件——激活細(xì)胞中1個(gè)名為Mettl7a1的基因。這能使“起點(diǎn)細(xì)胞”重編程為“終點(diǎn)細(xì)胞”的可能性提高3倍。

       在這項(xiàng)研究中,他們將小鼠皮膚細(xì)胞進(jìn)行了“重編程”,使它們變成了“誘導(dǎo)內(nèi)皮祖細(xì)胞”。這種細(xì)胞可以分化成肝 臟細(xì)胞和組成小腸的細(xì)胞。

       Morris博士稱(chēng),他們希望最終能培育出“迷你腸道”,以幫助研究患有短腸綜合癥的早產(chǎn)兒。

       短腸綜合癥會(huì)導(dǎo)致腸內(nèi)組織死亡,為了阻止這種損傷,一些嬰兒需要通過(guò)手術(shù)切除那部分腸道,這會(huì)導(dǎo)致嬰兒失去吸收營(yíng)養(yǎng)的能力。如果能利用人體細(xì)胞培養(yǎng)出“替代腸道”,這將是一個(gè)驚人的進(jìn)步。

       揭秘腫瘤形成過(guò)程

       科學(xué)家們已經(jīng)為這項(xiàng)“黑匣子”技術(shù)申請(qǐng)了專(zhuān)利。世界各地的很多研究團(tuán)隊(duì)表示了對(duì)這項(xiàng)新技術(shù)的濃厚興趣。

       一些科學(xué)家們正在利用該技術(shù)研究癌癥,這將幫助他們弄清楚,哪些細(xì)胞癌變了,并追蹤到它們的“起點(diǎn)細(xì)胞”,看看它們是怎樣從一種健康的細(xì)胞最終演變成癌細(xì)胞的。這將對(duì)癌癥診斷和治療具有非常重要的意義。

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