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Open Biol:干细胞研究或有望助力未来再生医学疗法的开发进程

  1. 再生医学
  2. 干细胞
  3. 着丝粒
  4. 蛋白复合体
  5. 重编程

来源:本站原创 2020-11-04 09:22

2020年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Open Biology上的研究报告中,来自来自葡萄牙古尔本涅西亚研究所(Instituto Gulbenkian de Ciencia ,IGC)等机构的科学家们通过研究指出,干细胞或能为未来再生医学疗法的开发提供新的思路。干细胞被认为是未来进行再生医学研究最有潜力的工具之一,因为

2020年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Open Biology上的研究报告中,来自来自葡萄牙古尔本涅西亚研究所(Instituto Gulbenkian de Ciencia ,IGC)等机构的科学家们通过研究指出,干细胞或能为未来再生医学疗法的开发提供新的思路。干细胞被认为是未来进行再生医学研究最有潜力的工具之一,因为其能够分化为机体中任何一种细胞类型,同时还能用来治疗因损伤或疾病所导致的机体组织缺失等状况。

类似于胚胎来源的干细胞能够在实验室中被制造,其被称之为诱导干细胞,比如其能从皮肤细胞中获得,这种诱导作用依赖于对基因表达的重编程,即从一种细胞类型产生一种干细胞,这一研究发现获得了2012年诺贝尔生理学或医学奖。尽管具有强大的潜力,但目前研究人员并不清楚指导干细胞分裂的分子机制,在干细胞分裂过程中或许会存在染色体分离错误的可能性,干细胞几乎可以无限复制,而进行一个成功的细胞分裂(或有丝分裂)所必须的元件之一就是着丝粒,其是蛋白质复合体的结合位点,当染色体进行复制和浓缩时能够确保遗传物质被均分在两个子代细胞中。

图片来源:© Carolina Pereira & Inês Milagre

出于对理解指导干细胞染色体分离机制的好奇心,这项研究中,研究人员Raquel Oliveira等人就重点研究了着丝粒以及与其相关的蛋白复合体的功能;本文研究能够帮助研究人员对干细胞着丝粒的组成和尺寸进行精确定义,同时研究者发现,当与分化的细胞比较时,这类染色体往往有着较弱的着丝粒,此外,这些着丝粒功能变弱的结果就是获得了干细胞的身份。

研究者Lars Jansen表示,这种结构上的弱点对于理解子代细胞间染色体的正确分布非常重要,这或许也能够理解为何在细胞分裂过程中其会发生很多错误。在细胞分裂过程中所产生染色体异常的高度倾向是目前研究人员利用这些细胞的最大限制之一,为了克服这一局限性,研究人员就必须理解为何会出现此类错误,目前研究人员正在寻找对细胞分裂非常重要的其它结构,他们的目的是对干细胞所有进行有丝分裂的机制进行全面的理解,以便他们能够逆转细胞发生错误分裂的倾向。

本文研究或能帮助研究人员深入理解细胞分裂的保真性,同时也指出了染色体出现异常的可能性原因,而这些异常或会明显影响再生医学疗法开发的进程和步骤。(生物谷Bioon.com)

原始出处:

Inês Milagre,Carolina Pereira,Raquel A. Oliveira, et al. Reprogramming of human cells to pluripotency induces CENP-A chromatin depletion, Open Biology (2020). doi:10.1098/rsob.200227

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