发布时间:2015-06-25 15:31 原文链接: Nature提出细胞自毁新学说

   我们染色体末端的特殊结构――端粒决定了细胞可以在多长的时间里继续复制自身。长期以来人们一直在研究它与衰老过程和癌症的关联。现在来自Salk研究所的一个研究发现表明,在细胞阻止肿瘤的自毁程序中端粒有可能比以往认为的要更加重要,有可能可以利用这一功能来改善癌症治疗。这项研究发布在《自然》(Nature)杂志上。

  当细胞在有丝分裂过程中进行复制时,它们的端粒每次都会缩短一点点。最终,在多次的细胞分裂后,端粒会变为极短,由此向细胞发出停止分裂的信号。这一正常的过程充当了抵御癌症的屏障。这一信号通路存在缺陷的细胞,会继续越过这一阶段进行自毁。

  这一细胞毁灭过程通常可以阻止遗传不稳定或受损的细胞进行复制。但许多的癌细胞可通过保护端粒来阻止这一自毁信号绕过这一危机,使得细胞可以继续增殖。

  论文的资深作者、Salk分子和细胞生物学实验室教授Jan Karlseder说:“我们着手去了解危机中的细胞死亡机制,发现端粒作为肿瘤形成的障碍,发挥了比以往认为的更加主动的一种作用。一切是这样开始的,我们看到了一些逼近危机的细胞有丝分裂时间更长。”

  通常有丝分裂大约需要30-45分钟,而即将陷入危机的细胞有丝分裂时间则要持续2-20个小时以上的时间。观察到这一现象让研究人员想起了2012年的一个研究发现,当时他们认为地延长了有丝分裂过程。通常,端粒有一个蛋白保护它们避免被细胞识别为受损DNA,由此可以阻止它们执行细胞死亡。然而在人为延长有丝分裂的过程中,端粒丢失了这一蛋白,激发了一种DNA损失信号,推动细胞进行自毁。

  让科学家们惊讶地是,他们发现在自然危机状态下发生了几乎完全一样的事情。在新研究工作中,研究人员对细胞皿中的细胞进行了实时成像,追踪了通过一个或多个有丝分裂周期的细胞的命运。他们发现一种叫做端粒融合的细胞压力可引起有丝分裂时间延长,并最终导致危机。这种状态下的细胞会丧失它们的端粒保护蛋白,激活自毁程序。

  Karlseder说:“一个长期存在的假说被证实是错误的:细胞只是一开始融合和断裂染色体,就造成了不稳定和细胞死亡。我们证实,它是一个更有针对性的通路,只需一个细胞周期就可以引起危机――它与缓慢和稳定地累积基因组不稳定性无关。”

  澳大利亚儿童医学研究所基因组完整性研究小组Anthony Cesare说,这一研究发现令人感到非常兴奋,并意外地看到了细胞周期早期的事件:端粒融合是如何传递至细胞周期的后期有丝分裂阶段的。“这为了解端粒控制细胞生长的机制以及端粒生物学对化疗的意义打开了新的途经。”

  几种化疗药物,例如治疗乳腺癌的紫杉醇都是通过破坏有丝分裂,使得癌细胞无法继续分裂来阻止癌症。研究人员猜测它们可以通过首先去掉端粒的保护来使得细胞对药物更加敏感从而增强这些有丝分裂抑制剂的疗效。也有可能可以看到,如果来自一种特定肿瘤的细胞具有更短或去保护的端粒,可以预计这种肿瘤对有丝分裂抑制剂更加的敏感。

  论文的第一作者、京都大学研究人员Makoto Hayashi说:“我们发现的这一信号通路挑战了长期以来有关肿瘤形成早期过程中细胞行为的假说。全面了解这一信号通路将有望为我们提供一种新方法来进行早期肿瘤诊断,并为极早期的癌症提供治疗机会。”

  这一实验室目前正与加州大学圣地亚哥分校的Deborah Kado博士合作,在新确诊乳腺癌的患者中测试这些理论。

相关文章

一文速览!10月国内外15家生物药企融资超40亿!

据不完全统计,10月份,共有15家国内外创新生物药企完成了融资事件,总金额超40亿人民币。从融资轮次来看,早期融资仍占多数,其中B轮以前融资占比超过75%,仅有2家企业完成B轮融资。从融资金额来看,披......

拜耳携手上海医药,共建拜耳Co.Lab共创平台

2023年11月7日,在第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)上,拜耳与上海医药共同宣布了一项重要的合作协议。根据协议,双方将携手共建拜耳Co.Lab共创平台,以推动包括细胞与基因疗法等领域的......

HiFi测序:单碱基分辨率的高通量端粒长度测量方法

端粒是线状染色体末端的特殊核蛋白结构,包含约5-15kb的富含TTAGGG的双链重复序列和保护染色体末端的shelterin蛋白复合物,3'末端为富含G的单链悬突,对于维持人类基因组的稳定和完......

科学家创造了一种特殊的“端粒”,具有类似人类的端粒

研究人员介绍了一种小鼠模型:“端鼠(Telomouse)”。通过对标准实验室小鼠进行细微的基因改变,他们使保护染色体末端的端粒更接近于人类的端粒。端粒对于维持遗传完整性和促进健康衰老,同时降低癌症风险......

Cellectis股价飙升超180%!阿斯利康又投2.45亿

今日,阿斯利康与Cellectis达成了一项利润丰厚的合作协议,将向这家法国生物技术公司投资2.45亿美元,进一步加强了其致力于开发细胞和基因疗法产品的承诺。该消息令Cellectis的股价在周三盘前......

Nature:科学家识别出冠状病毒进入人类细胞的特殊受体

引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒会导致严重的急性呼吸道综合征,这或许就与2019年出现的已知会引起轻度季节性感冒的其它冠状病毒形成了对比,同时还提出了一个问题,即为何一种冠状病毒对人类所......

时间与金钱具缺导致日本世界级研究产出下滑

10月25日,日本文部科学省(MEXT)发布了2023年日本科学技术指标报告。报告指出,尽管日本是世界上最大的研究团体之一,但其在世界级研究方面的贡献呈下降趋势。报告显示,日本研究人员总数在全球排名第......

“监听”细胞对话新技术能快速微创诊断癌症

美国圣母大学发明的突破性设备采用了一种创新的方法来“监听”细胞的对话。未来,这项技术将帮助改善癌症和其他疾病的诊断。相关论文发表在新一期《纳米》杂志上。科学家早就知道,RNA在细胞内扮演信使的角色,翻......

癌症早筛新技术再突破!“监听”细胞对话

博士后研究员希马尼·夏尔马在实验室手持设备原型。图片来源:美国圣母大学官网美国圣母大学发明的突破性设备采用了一种创新的方法来“监听”细胞的对话。未来,这项技术将帮助改善癌症和其他疾病的诊断。相关论文发......

库普弗细胞样合胞体在纤维化肝脏中补偿驻留巨噬细胞的功能

在一项新的研究中,来自加拿大卡尔加里大学和德国柏林夏里特医学院的研究人员首次观察到肝脏如何在疾病的情况下保持它的细菌过滤功能。据此,他们发现了肝病中一种以前未知的代偿机制:如果肝脏中的一种特殊免疫细胞......