发布时间:2010-11-27 09:40 原文链接: 《科学》:美生物学家打造出“细胞黑客”

(来源:Kristine Chang and Stephanie Culler)

  据《自然》网站11月25日报道,美国生物学家研究出一种基因线路,可以按照需要编制程序,指示细胞对想要的信号作出响应。这项技术有着广泛用途,比如诱导干细胞分化成体内的不同组织,或在营养不良时激活植物的防御机制等。相关研究发表在11月26日出版的《科学》杂志上。

  “从广泛意义上讲,就是对细胞的行为和决策进行控制,让其对任何感兴趣的蛋白质作出反应。”负责该项研究的加利福尼亚斯坦福大学生物工程师克里斯蒂娜·斯莫克说,其主要难点在于如何控制细胞行为,以及如何开发细胞路径。

  为此,研究小组制造了一段DNA(脱氧核糖核酸)作为基因线路,将其插入细胞转录到RNA(核糖核酸)中后,它会去探寻细胞内部是否存在某种特殊的目标蛋白质,一旦找到,线路就会给这种蛋白质编码。

  比如,其中一种线路包含了一种酶的基因,这种酶能让细胞对抗病毒药物更昔洛韦(ganciclovir)更加敏感。研究人员在基因序列中插入一个停止信号,以防止细胞通过信使RNA生成工作蛋白质,而到下一个停止信号时,它们会编码一小段RNA作为一个适配子,识别一种叫做beta-联蛋白的信号蛋白质(在某些肿瘤中beta-联蛋白会被过度复制),找到目标后适配子就会与其结合,由此会让细胞与信使DNA以某种方式铰接,从而清除停止信号以产生酶。

  为了检验设计线路的效果,他们激活人体细胞产生额外的beta-联蛋白,让它们变得像癌细胞,然后用更昔洛韦来治疗,结果显示,含有编制线路的细胞都被药物杀死了。

  斯莫克说,一条线路里有多个适配子感受器,能对不同类型的蛋白质起不同的反应。从理论上,这种线路能包含任何基因,也可以设计适配子来识别任何蛋白质。通过扭转这种线路里的“线”,能让细胞不仅对存在的蛋白质发生响应,还能对缺失的蛋白质发生响应。

  加利福尼亚劳伦斯·伯克利国家实验室的系统与合成生物学家亚当·阿金说,新技术在灵活性上是一种突破。在利用细胞信号方面,其他研究倾向于作为一种“一次性的预设工程”(one-offs of bespoke engineering),而斯莫克的线路可以用在不同类型的细胞中,开发更为广泛的生物路径。

斯莫克认为,这种“细胞黑客”线路(Cell-hacking circuit)要进入临床应用还需再等几年,但与其他实验性治疗相结合,他们最终将能够控制其在体内发挥作用时的位置和时机。比如,通过指示多功能干细胞对体内的蛋白质踪迹信号发生响应,让它们生出多种组织,分化成希望的样子;或让含有特定线路的杀癌免疫细胞能免受健康细胞的攻击。

相关文章

研究团队提出细胞分化的表观势能景观分解理论和方法

6月17日,《国家科学评论》(NationalScienceReview)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈洛南研究组、北京大学数学院教授李铁军、日本东京大学教授合原一幸团队合作完成......

JEM|王晓明团队揭示遗传调节分子NSD2细胞分化重要作用

滤泡辅助T细胞(Follicularhelper,TTfh)对生发中心B细胞(Bcellsingerminalcenters,GCB)参与的免疫应答反应起重要调控作用,这一过程的失调与多种免疫疾病有关......

研究揭示调控iNKT细胞分化终末成熟的分子机制

9月24日,国际学术期刊《自然-通讯》(NatureCommunications)在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所刘小龙研究组的最新研究成果“Regulationofthetermina......

刘小龙研究组揭示调控iNKT细胞分化终末成熟的分子机制

9月24日,国际学术期刊NatureCommunications在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所刘小龙研究组的最新研究成果“Regulationoftheterminalmaturati......

J immunol:Th17细胞激活的代谢调控

在T细胞激活与分化的过程中,会通过不断调节代谢水平以满足生长、物质运输以及生物活性分子的合成与分泌的需求。对代谢通路的调节可能会成为控制免疫功能的治疗手段。Th17细胞是一类能够分泌IL-17A、IL......

华东师范大学、中科院等Nature子刊发表干细胞研究新成果

Nanog是胚胎干细胞(ESC)的主要多能性因子。Nanog稳定表达是维持ESC干性所必须的,但Nanog寿命比较短,很快会被泛素依赖的蛋白酶体系统降解。华东师范大学、中科院上海药物研究所等单位的研究......

武汉大学Cell子刊发表干细胞研究新成果

武汉大学的研究人员最近建立了一个快速有效的系统,成功将斑马鱼的胚胎细胞分化成了功能性的心肌细胞。这项重要研究成果发表在Cell旗下的StemCellReports杂志上,文章通讯作者是武汉大学生科院的......

MolCell:揭秘!为何干细胞会如此特殊?

近日,来自SanfordBurnhamPrebys医学发现研究所的科学家在理解有机体细胞多样性表现机制上取得了重大成果,相关研究刊登于MolecularCell杂志上,文章中,研究者表示,名为OCT4......

北京大学Cell子刊发表miRNA重要发现

来自北京大学口腔医院的研究人员证实,MiR-34a通过RBP2/NOTCH1/CYCLIND1共调控网络促进了人类脂肪干细胞(Adipose-DerivedStemCells,ADSC)向成骨细胞分化......

Cell:受精卵发育第二天,胚胎细胞分化就已经出现差异

当精子和卵子在输卵管中相遇后,经历受精过程形成受精卵,预示着一个新生命开始启程。受精卵会在输卵管内经过多次有丝分裂形成由多个全能型干细胞组成的细胞团,并逐步转入子宫,在子宫腔内完成后续发育。随后,胚胎......