发布时间:2023-09-20 11:40 原文链接: 头发变白的原因找到了!Nature挑战干细胞经典教条

  随着年龄的增长,人们的头发会不可避免地变白,也有不少人因为压力或者遗传因素少年白头、早生华发。目前,科学家了解到与头发黑色素产生相关的黑素细胞干细胞 (McSCs) 比其他成体干细胞群更早失效,这会导致头发变白,但是背后的具体机制尚不明确。

  近期,来自纽约大学格罗斯曼医学院的研究人员在 Nature 杂志发表了一篇题为 Dedifferentiation maintains melanocyte stem cells in a dynamic niche 的研究,发现黑素细胞干细胞 (McSCs) 具有在毛囊生长区室之间移动的独特能力,但随着年龄的增长,这些干细胞会陷入停滞,因此失去成熟和保持头发颜色的能力。

  该研究找到了头发变白的原因,并有助于开发出预防白发或是逆转白发的方法。

图片来源:Nature

  研究内容

  头发颜色取决于毛囊内不断繁殖的黑素细胞干细胞,当它们获得信号刺激成为成熟细胞后,就会分化产生成熟的黑色素细胞,产生负责颜色的色素蛋白。

  此前的理论认为,McSCs 在毛囊干细胞壁龛中以未分化的状态保留,与分化的子代细胞在物理上分离,而子代细胞会随着再生刺激的信号而迁移。

  在这项研究中,研究人员使用 3D 活体内成像和 scRNA-seq 技术实时跟踪细胞,观察 McSCs 在每个毛囊内的移动和老化。他们发现大多数 McSCs 在最原始的干细胞状态和成熟的下一阶段(过渡扩增状态)之间转换,以实现自我更新和成熟后代的生成,而这一细胞状态的转换还取决于它们的位置。

  这一机制的发现,与常规认知中其他干细胞自我更新的机制并不相同,干细胞分化通常被认为是单向的,没有这种来回转换的模式。同日,Nature 发表了一篇评述文章 Yo-yoing stem cells defy differentiation dogma,认为这项研究挑战了长期以来干细胞分化的教条。

图片来源:Nature

  研究人员发现,随着头发老化、脱落,然后重新生长,越来越多的 McSCs 被卡在毛囊的隆突区(hair follicle bulge)。在这里,McSCs 仍然存在,但不会成熟到过渡扩增状态,也无法回到它们的原始位置——毛基质区(hair germ)。

图片来源:Nature

  同一研究小组的早期研究表明,McSCs 的成熟和色素产生需要 WNT 信号的刺激。并且发现,McSCs 在毛基质区暴露于 WNT 信号的次数是毛囊的隆突区的数万亿倍。

  在小鼠模型中,他们通过拔毛和强制再生加速毛囊的物理老化,发现毛囊中含有 McSCs 的毛囊数量从拔毛前的 15% 增加到接近 50%,这些细胞无法再生或成熟为产生色素的黑色素细胞,因此被拔毛的小鼠表现出了满身白发的表型。(吓得学术菌停下了拔白头发的手!)

  相比之下,其他继续在毛囊的隆突区和毛基质区之间来回移动的 McSCs 保留了它们作为 McSCs 再生的能力,成熟为黑色素细胞,并在为期两年的整个研究期间产生色素。

图片来源:Nature

  这些研究结果表明,McSCs 的运动和可逆分化是保持头发健康和着色的关键因素。该团队计划研究恢复 McSCs 的运动性或将它们物理移回毛基质区,开发出让白发变为黑发的方法。

  「这项研究增加了我们对黑素细胞干细胞如何让头发保持黑色的基本理解,」研究首席研究员 Qi Sun 博士说到,「新发现的机制提出了可能存在黑素细胞干细胞固定定位的可能性。它提供了一种潜在的途径,通过帮助停滞的细胞在发育中的毛囊区间再次移动来预防或逆转人类头发的变白。」

相关文章

人类胃器官早期发育机制与体外重构研究获突破

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......

诺奖得主安医大开讲共话干细胞研究未来

“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......

【首批阵容官宣】十年深耕,IGC广州站集结60+细胞行业顶流:干细胞、外泌体、免疫细胞三线并进,解锁千亿产业新机遇!

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......

干细胞育出有完整血管网络的“迷你”肺

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......

“超级再生”动物激发人类医疗灵感

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......

仅需5天,干细胞变“救命”血管

当实验小鼠的血管受损后,科学家将仅用5天时间在实验室中培育出的微型球状人工血管植入其体内,成功恢复了受损组织的血液供应,大幅减少了组织坏死的发生。这一突破为未来治疗因事故或血栓导致的组织损伤带来了新的......

Nature杂志发表中国史前母系社会研究重大进展

19世纪中叶,瑞士人类学家巴霍芬在《母权论》(1861)一书中首次提出人类社会的童年曾普遍存在一个母系社会的发展阶段,但这缺乏考古学上支持史前母系社会存在的有力证据。另一方面,现代民族学研究所揭示的母......

Nature公布21世纪最高引论文Top25第一竟是它

《自然》近日揭晓了21世纪被引用次数最多的25篇论文。令人意外的是,mRNA疫苗、CRISPR基因编辑、希格斯玻色子的发现等重大突破性成果均未进入榜单。真正入榜的,反而是涉及人工智能(AI)、提升研究......

CGT新浪潮新洞见!免疫细胞/基因治疗/再生医学/干细胞最新日程发布,2025青藜风云论坛即将启幕!

......

线粒体应激调控干细胞命运的“线粒体遇见”新模式被发现

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队等发现,线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt)在多能干细胞命运中通过c-Jun调控组蛋白乙酰化,进而影响间充质-上皮转化(MET)的新模......