最近,在国际著名学术期刊《Genome Biology》发表的一项研究中,来自英国威康信托基金会桑格研究所、剑桥大学、上海交通大学等处的研究人员,采用单细胞转录组分析来解析造血干细胞(HSCs)的分子异质性。这项研究论证了单细胞转录学用于解析干细胞区室中的细胞过程和谱系异构性的效用。
英国威康信托基金会桑格研究所资深研究员刘澎涛(Pentao Liu)博士是这篇文章的资深作者。刘博士早年毕业于河南师范大学,1998年博士毕业于美国贝勒医学院,之后在马里兰州弗雷德里克国家癌症研究所工作。2003年加盟英国威康信托基金会桑格研究所研究员,2010年晋升为资深研究员和课题组长,2011年起在剑桥大学干细胞研究所兼职。2005年至今担任过包括辉瑞在内多家生物医药公司之科学顾问,擅长化学基因组研究,先后发表学术论文70多篇。上海交通大学医学院上海市免疫学研究所的路丽明博士也是本文共同作者之一。
造血干细胞(HSCs)是一种罕见的细胞类型,具有长期自我更新的能力和重建所有细胞系的多潜能性。HSCs通常是用细胞表面标记从骨髓纯化而来。近年来的研究发现,表现出谱系偏好的一小部分HSCs的细胞区室,有显著的细胞异质性。该研究小组之前发现,转录因子Bcl11a在HSC区室的淋巴发育中,发挥关键的功能。
在这项研究中,研究人员采用单细胞转录组分析,解析造血干细胞的分子异质性。研究人员分析了180个高度纯化的造血干细胞(Bcl11a+/+ and Bcl11a−/−)的转录组。RNA-seq数据的详细分析,将细胞周期活动确定为HSC区室转录组变异的主要来源,它可让我们用电脑重现HSC细胞的周期进程。
Bcl11a−/− HSCs的单细胞RNA-seq分析,显示出异常增殖的表型。谱系基因的表达分析表明,BCL11A−/−造血干细胞是由两个不同的myeloerythroid-restricted亚群组成。值得注意的是,类似的myeloid-restricted细胞也可以在野生型HSC区室中检测到,从而表明Bcl11a缺失后具有淋巴功能的HSCs选择性的消除。这些缺陷在一系列移植实验中得以实验性地验证,在这些实验中,Bcl11a−/− HSCs造血干细胞是myeloerythroid受限的,并且自我更新能力有缺陷。
这项研究论证了单细胞转录组用于解析干细胞隔室细胞过程和家系非异质性的能力,并进一步揭示了Bcl11a-deficient HSC隔室中的分子和细胞缺陷。
近日,南京大学教授曹毅、四川大学教授魏强以及合作者在《自然-通讯》上发表研究成果。研究深入探讨了动态刚度增强细胞力所带来的功能性影响,发现快速循环刚度变化能让细胞在原本无法移动的软基底上实现高速迁移。......
清华大学副教授邵玥团队与合作者利用人多能干细胞,首次在体外培养出一种包含胃底和胃窦双极分布的胃器官发育模型,破解了WNT信号梯度悖论,建立了微尺度组织定向组装技术,可对类胃囊中不同谱系的组织模块独立开......
“这里将百年历史积淀与现代医学教育完美融合,这种传承与创新的平衡令人印象深刻。”9月3日下午,安徽医科大学新医科中心(新校区)迎来一位国际“大咖”:诺贝尔生理学或医学奖得主、英国卡迪夫大学教授马丁·埃......
【聚焦细胞治疗新纪元,共启产业转化新征程】2025年,中国细胞产业迎来爆发式突破:首款干细胞疗法获批上市、博鳌乐城首发收费清单、实体瘤细胞药物申报上市、国家政策力推抗衰老领域……行业正以前所未有的速度......
如何精确指挥细胞执行特定任务,是合成生物学发展的关键挑战。7月31日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员陈业团队联合湖南省农业科学院单杨团队在《自然-通讯》发表最新研究。他们建立了一套全新的生物信号处......
十年积淀,IGC2025-广州站第十届细胞及衍生物研发与产业化大会将在10月23-24日于广州再度创新启航!IGC广州站以“政策催化与技术创新,挖掘细胞产业应用多样性”为主题,从主会场与四大专场论坛出......
研究团队借助新型光遗传学工具筛选广谱抗病毒化合物。图片来源:美国麻省理工学院美国麻省理工学院领衔的研究团队借助创新性光遗传学技术,鉴定出3种能激活细胞天然防御系统的化合物——IBX-200、IBX-2......
近日,生命科学集团赛多利斯已成功完成对BICO集团旗下MatTek公司,包括Visikol的收购,相关交易于2025年4月对外宣布。在获得监管机构批准并满足其他常规交割条件后,该交易于2025年7月1......
美国科学家首次利用干细胞培育出具有完整血管网络的肺类器官。这些“迷你”肺与人类肺部的发育过程高度相似。这项发表于《细胞》杂志的最新成果,不仅揭开了人类早期发育的奥秘,也为构建肠道和结肠等其他血管化器官......
在受伤后,一些涡虫几乎可以再生体内的所有细胞,墨西哥钝口螈可以重建整个四肢和部分大脑,斑马鱼可以修复断裂的脊髓,绿安乐蜥则能重新长出尾巴。鱼类、两栖动物、爬行动物和蠕虫展现的再生能力令研究人员着迷已久......