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研究人員了解到,前體細(xì)胞為骨骼肌居然還引起神經(jīng),血管,血細(xì)胞和免疫細(xì)胞,推動科學(xué)一步步接近在實驗室產(chǎn)生的身體部位。
俄勒岡州立大學(xué)的科學(xué)家們將發(fā)育生物學(xué)、遺傳學(xué)和生物信息學(xué)結(jié)合在一起,證實了Pax3+細(xì)胞在胚胎階段作為多器官的多器官干細(xì)胞。
“我們現(xiàn)在有能力根據(jù)序列特異性轉(zhuǎn)錄因子的表達(dá)譜來標(biāo)記細(xì)胞,”俄亥俄州立大學(xué)藥學(xué)院教授Chrissa Kioussi說。 “我們可以給每個細(xì)胞分子代碼,使它在時間和空間上不同 - 在細(xì)胞進(jìn)展過程中代碼會發(fā)生變化,這很漂亮,因為現(xiàn)在我們可以發(fā)現(xiàn)適當(dāng)位置,干細(xì)胞口袋,我們可以使用這些信息來 修復(fù)如此多的遺傳或環(huán)境因素引起的疾病,這使我們有可能在培養(yǎng)皿中制造完整的細(xì)胞譜系或整個器官?!?/p>
使用小鼠胚胎模型,合作者在幾天內(nèi)比較了Pax3+細(xì)胞種群的基因表達(dá)譜。他們在不同的胚胎時期從前肢分離出譜系追蹤細(xì)胞,并通過RNA測序進(jìn)行全轉(zhuǎn)錄組分析。
他說:“這讓我們能夠識別出與骨骼、肌肉、血管、神經(jīng)和免疫系統(tǒng)有關(guān)的基因,所有這些基因都將成為功能性的肢體。”“與免疫、骨骼和血管系統(tǒng)相關(guān)的基因的表達(dá)隨著時間的推移呈大幅上升趨勢,這表明Pax3+細(xì)胞產(chǎn)生的比肌肉更多——它們參與了模式的形成,并通過多個系統(tǒng)形成了前肢的三維結(jié)構(gòu)?!?/p>
這一研究開啟了使用干細(xì)胞口袋的潛力,例如,為那些在事故或疾病中失去身體部分的人培育新的手臂或腿或其他器官。
Kioussi說:“這種細(xì)胞群可以產(chǎn)生如此多不同的細(xì)胞類型,我們可以在發(fā)育階段使用它,并允許它隨著時間的推移而變成其他細(xì)胞。”“這是一個很好的來源,我們必須修復(fù)不同的器官,包括傷害、藥物毒性、任何能在我們身體的任何部位產(chǎn)生細(xì)胞死亡的東西。”在胚胎發(fā)生過程中運行的遺傳程序通常會產(chǎn)生成人細(xì)胞類型。我們可以識別這些細(xì)胞,并能從它們身上產(chǎn)生出四種不同的器官——這是在實驗室里制造身體器官的前奏。(來源:medicalxpress)