发布时间:2015-10-13 10:45 原文链接: 科学家检测了新的用于治疗线粒体疾病的基因疗法

  “这项研究对于LHON标志着一个重要的贡献,因为其正在努力研发一个有效的疗法。但是影响更大的是,研究人员可以使用这种方法来帮助其他大量线粒体疾病的疗法的研究,”项目负责人,NIH的国家眼科研究所的合作临床研究项目负责人Maryann Redford博士这样说。

  像现代的生产设备一样,线粒体十分复杂,其可以专业的将营养和氧气转化为细胞的能量。他们甚至有自己的DNA,而线粒体DNA(mtDNA)的突变也会导致许多其他的疾病。但是mtDNA的特殊性对研发和测试潜在的疾病疗法形成了巨大的挑战。

  直到现在,“我们还没有有效的方法获得线粒体的DNA,”迈阿密大学米勒医学院的Bascom Palmer眼科研究所的基因治疗实验室主任和眼科教授John Guy博士这样说。John Guy博士的实验室是最早开始研发能够靶向活体小鼠和人的mtDNA方法的实验室。

  他们成功的构建了LHON小鼠模型,其可以用来检测研发的基因疗法,并且相关的结果近日已经发表在了《Proceedings of the National Academy of Sciences》上。

  LHON对全球的影响还是未知的。在英国,患病率估计大约是三万分之一。早期症状包括模糊的幻影,其通常出现在十几岁或者二十岁出头的时候。随着时间的推移,视力会逐渐恶化,并最终导致清晰度(灵敏度)和色觉的严重丧失。而这些问题则是由于视网膜神经节细胞的损失造成的-视网膜细胞能够携带视觉信号通过视神经进入大脑。

  而LHON最常见的突变是叫做ND4的线粒体基因损伤。Guy博士在15年前开始研究,用一个体态的复制的线粒体基因进行可能的基因疗法。在大多数基因治疗的研究和应用中,病毒已经成为将基因输送进入细胞的首选。但是病毒主要侵染人体细胞和穿透细胞核,这些地方还有我们的大部分基因,大约包括20000个。但是大多数病毒很难穿透线粒体。

  为了解决这个问题,Guy博士和他的团队病毒不能自己产生线粒体进核蛋白的情况,通过附加这样的一个蛋白质到病毒的外壳-即腺相关病毒-其能够有效的给病毒信号,并将其编码到线粒体基因中。

  这种修饰后的病毒承购构建可以复制的LHON小鼠的关键,并且其可以用用于目前正在临床实验的LHON的基因疗法。

  为了构建LHON小鼠模型,研究人员把携带有相同突变的缺失ND4基因装载在病毒上,而这个突变大约导致了70%的LHON。病毒上还包含了编码红色荧光蛋白的DNA,其可以作为病毒的可见标志和有效载荷。然后他们将病毒注射到小鼠的受精卵中,让其随着细胞生长成熟。

  经过几代小鼠的繁殖之后,研究人员获得了小鼠模型。通过在眼睛中进行基本的眼科检查寻找红色荧光蛋白,证实了病毒编码的ND4突变确实存在。随着时间的推移,小鼠的视网膜神经节细胞的损失,视神经开始萎缩(收缩),并出现视觉下降,而这是通过一种视网膜上的出现的电子进行视网膜点图记录获得的。

  为了研发用于LHON的基因疗法,团队在相同的病毒中包装了正常的人的ND4基因。当这种组合的病毒注射到小鼠眼睛中的时候,小鼠的视觉功能出现了改善。当注入正常小鼠中,携带有ND4基因的病毒并没有对视力造成任何不利的影响。

  在开发新的小鼠模型之前,Guy博士的实验室已经表明,他们能够在小鼠中临时产生LHON现象。他们能够阻止LHON在小鼠中的发展,但是不能够扭转其情况。“现在,我们已经表明,我们可以在之后改善小鼠的视觉功能,”他说。

相关文章

清华脑与智能实验室团队:揭示基因信息如何利用细胞形成组织空间形态

近日,清华大学脑与智能实验室与北京大学前沿交叉学科研究院组成的国际科学家团队开发了一种新的计算方法,可以利用单细胞转录组数据重构细胞的空间组织。研究表明,这种名为DeNovoCoalescentEmb......

Nature:以彼之道,还施彼身!揭开病毒对抗细菌CRISPR免疫系统的全新方式

噬菌体(Phage)和其他可移动遗传元件(MGE)对细菌施加了巨大的选择压力,作为回应,细菌也发展出了广泛的防御机制。其中最我们熟知的就是——CRISPR-Cas系统,这是一组在细菌中广泛存在的RNA......

Cell:我国科学家在几种小型哺乳动物物种中发现病毒跨物种传播

在一项新的研究中,来自中国复旦大学、龙泉市疾病预防控制中心、武汉市疾病预防控制中心和温州市疾病预防控制中心等研究机构的研究人员探究了毛茸茸的小型病毒载体如何影响病毒的传播和进化。他们报告了669种病毒......

研究揭示肿瘤浸润CD8+T细胞代谢适应的新机制

肿瘤微环境中T细胞效应功能的丧失是免疫治疗失败的主要原因之一。代谢适应对T细胞功能和命运具有重要的调控作用。线粒体能量代谢受到多种线粒体行为的影响,包括线粒体融合和线粒体-内质网耦连,而目前人们对肿瘤......

病毒入侵时,生命体如何自我保护?

在生命体内存在在这样的一种英雄主义:细菌在杀死入侵病毒的那一刻“壮烈牺牲”,与其“同归于尽”,以完成保护生命体的重任。早在20世纪50年代,科学家们就通过间接的手段检测到了一种同归于尽的自我保护行为,......

国家药监局:已批准100余个细胞和基因治疗产品开展临床试验

10月7日,国家药监局网站发布《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第02469号(医疗卫生类215号)提案答复的函》(以下简称《答复》)。针对丁列明委员提出的《关于加强精准医学时代个体化定制药物研发......

农科院油料所:发现花生黄曲霉抗性关键候选基因

近日,中国农科院油料所花生花遗传育种创新团队有效破解了花生黄曲霉抗性机理,并发掘出了关键候选基因,为抗性育种提供了重要的理论指导,相关学术成果发表在国际期刊《前沿研究杂志》(JournalofAdva......

一种全新的酶可对抗寄生的基因组TE序列

科学家们发现了一种名为PUCH的酶,它对于阻止寄生DNA序列在我们基因组中的传播至关重要。这一发现可以让我们深入了解我们的身体如何识别和对抗内部威胁(如基因组寄生虫)和外部威胁(如病毒和细菌)。德国美......

我国冷冻电镜再发Nature三维结构解析免疫机制

10月2日,《自然》杂志在线发表了我国科学家的一项关于免疫系统如何发挥作用的重要成果。通过海量的实验与计算,来自中国科学院物理所、中国医学科学院等单位的研究人员,成功解析与原核短Ago系统相关的高分辨......

研究鉴定出新的玉米抗粗缩病基因

华南农业大学生命科学学院教授王海洋团队联合中国农业科学院作物科学研究所等研究人员,通过图位克隆、转录组和代谢组等生物学手段,研究揭示了ZmDBF2-ZmGLK36-ZmJMT/ZmLOX8分子模块调控......