美國南加州大學(xué)與加州理工學(xué)院聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在最新一期《自然·通訊》雜志上發(fā)布重要研究成果,揭示了細(xì)胞密度作為合成組織的重要“推手”,在構(gòu)建多細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織以及器官過程中的關(guān)鍵作用。該成果將顯著推進(jìn)合成組織研究進(jìn)展。
合成組織在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用潛力巨大,包括但不限于對藥物和治療方法的測試,以及為患者提供移植物或移植器官。
此次,團(tuán)隊(duì)使用了兩種經(jīng)過基因改造的小鼠細(xì)胞——結(jié)締組織細(xì)胞和干細(xì)胞,這些細(xì)胞裝備了一個(gè)合成的細(xì)胞通信系統(tǒng),即所謂的遺傳回路。該回路建立在團(tuán)隊(duì)開發(fā)的“synNotch”技術(shù)基礎(chǔ)上。“synNotch”是一種通過基因工程技術(shù)嵌入細(xì)胞膜的蛋白質(zhì)傳感器,能夠檢測外部信號并激活預(yù)設(shè)的基因表達(dá)。在實(shí)驗(yàn)中,團(tuán)隊(duì)利用“synNotch”可以直觀地觀察到細(xì)胞形成的具體模式。
團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),即使基因完全相同的細(xì)胞也會產(chǎn)生不同的模式。最初這一點(diǎn)讓人十分困惑,但隨后他們意識到,細(xì)胞密度正是造成模式差異的原因之一。當(dāng)細(xì)胞密度超過某個(gè)閾值時(shí),“synNotch”功能就會被削弱,從而影響模式的一致性。此外,隨著細(xì)胞增殖,細(xì)胞密度與“synNotch”遺傳回路之間也存在復(fù)雜的交互作用。
團(tuán)隊(duì)為此開發(fā)了一個(gè)計(jì)算模型。該模型能夠準(zhǔn)確地模擬實(shí)際細(xì)胞的行為,對于理解細(xì)胞密度、增殖速率和信號傳遞等因素如何協(xié)同工作具有重要意義。
研究還表明,高細(xì)胞密度會加速“synNotch”及其他普通細(xì)胞表面受體的降解。這表明,細(xì)胞密度可以作為一種廣泛的工具,用于指導(dǎo)工程化或天然存在的細(xì)胞構(gòu)建各種結(jié)構(gòu)、組織和器官。
團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào),自然界通過細(xì)胞密度與遺傳回路的結(jié)合,創(chuàng)造了復(fù)雜的細(xì)胞、組織和器官?,F(xiàn)在,人類也可以借鑒這一策略,推動對合成多細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織甚至器官的構(gòu)建,促進(jìn)再生醫(yī)學(xué)的發(fā)展。
總編輯圈點(diǎn)
科研人員為實(shí)驗(yàn)細(xì)胞裝備了合成的細(xì)胞通信系統(tǒng),從而可直觀觀察細(xì)胞形成的具體模式。這也讓一個(gè)奇怪的現(xiàn)象浮出水面——即使基因完全相同,細(xì)胞也會產(chǎn)生不同模式。原來,細(xì)胞密度是一項(xiàng)重要因素,其與團(tuán)隊(duì)開發(fā)的遺傳回路之間存在復(fù)雜互動。當(dāng)我們搞清楚更多影響細(xì)胞工作的指標(biāo)后,對如何構(gòu)建新的組織,也就有了更清晰的路線圖。再生醫(yī)學(xué)讓我們步入了重建、再生和制造組織器官的新時(shí)代,但這一切,都要建立在對細(xì)胞行為的堅(jiān)實(shí)了解之上。
美國南加州大學(xué)與加州理工學(xué)院聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在最新一期《自然·通訊》雜志上發(fā)布重要研究成果,揭示了細(xì)胞密度作為合成組織的重要“推手”,在構(gòu)建多細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織以及器官過程中的關(guān)鍵作用。該成果將顯著推進(jìn)合成組織研究進(jìn)展。
合成組織在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用潛力巨大,包括但不限于對藥物和治療方法的測試,以及為患者提供移植物或移植器官。
此次,團(tuán)隊(duì)使用了兩種經(jīng)過基因改造的小鼠細(xì)胞——結(jié)締組織細(xì)胞和干細(xì)胞,這些細(xì)胞裝備了一個(gè)合成的細(xì)胞通信系統(tǒng),即所謂的遺傳回路。該回路建立在團(tuán)隊(duì)開發(fā)的“synNotch”技術(shù)基礎(chǔ)上。“synNotch”是一種通過基因工程技術(shù)嵌入細(xì)胞膜的蛋白質(zhì)傳感器,能夠檢測外部信號并激活預(yù)設(shè)的基因表達(dá)。在實(shí)驗(yàn)中,團(tuán)隊(duì)利用“synNotch”可以直觀地觀察到細(xì)胞形成的具體模式。
團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),即使基因完全相同的細(xì)胞也會產(chǎn)生不同的模式。最初這一點(diǎn)讓人十分困惑,但隨后他們意識到,細(xì)胞密度正是造成模式差異的原因之一。當(dāng)細(xì)胞密度超過某個(gè)閾值時(shí),“synNotch”功能就會被削弱,從而影響模式的一致性。此外,隨著細(xì)胞增殖,細(xì)胞密度與“synNotch”遺傳回路之間也存在復(fù)雜的交互作用。
團(tuán)隊(duì)為此開發(fā)了一個(gè)計(jì)算模型。該模型能夠準(zhǔn)確地模擬實(shí)際細(xì)胞的行為,對于理解細(xì)胞密度、增殖速率和信號傳遞等因素如何協(xié)同工作具有重要意義。
研究還表明,高細(xì)胞密度會加速“synNotch”及其他普通細(xì)胞表面受體的降解。這表明,細(xì)胞密度可以作為一種廣泛的工具,用于指導(dǎo)工程化或天然存在的細(xì)胞構(gòu)建各種結(jié)構(gòu)、組織和器官。
團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào),自然界通過細(xì)胞密度與遺傳回路的結(jié)合,創(chuàng)造了復(fù)雜的細(xì)胞、組織和器官。現(xiàn)在,人類也可以借鑒這一策略,推動對合成多細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織甚至器官的構(gòu)建,促進(jìn)再生醫(yī)學(xué)的發(fā)展。
總編輯圈點(diǎn)
科研人員為實(shí)驗(yàn)細(xì)胞裝備了合成的細(xì)胞通信系統(tǒng),從而可直觀觀察細(xì)胞形成的具體模式。這也讓一個(gè)奇怪的現(xiàn)象浮出水面——即使基因完全相同,細(xì)胞也會產(chǎn)生不同模式。原來,細(xì)胞密度是一項(xiàng)重要因素,其與團(tuán)隊(duì)開發(fā)的遺傳回路之間存在復(fù)雜互動。當(dāng)我們搞清楚更多影響細(xì)胞工作的指標(biāo)后,對如何構(gòu)建新的組織,也就有了更清晰的路線圖。再生醫(yī)學(xué)讓我們步入了重建、再生和制造組織器官的新時(shí)代,但這一切,都要建立在對細(xì)胞行為的堅(jiān)實(shí)了解之上。
本文鏈接:http://www.3ypm.com.cn/news-2-48882-0.html合成組織研究取得新進(jìn)展 細(xì)胞密度關(guān)鍵作用揭示
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:鉛離子相互對撞中觀測到頂夸克
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“”按鈕