经过几十年的努力,科学家最终成功地从牛身上获得胚胎干(ES)细胞,并在培养皿中使其保持原始状态。获得这些可变成从皮肤到肌肉、骨头等各种组织的多功能细胞,将使调整和保存肉牛以及乳牛品种的遗传性状变得更加容易。这反过来又促成了产生更多牛奶或者更嫩牛肉、产仔时面临更少并发症以及拥有更强的疾病抵抗力的动物。此项发现或许还为研究牛的基本发育和成为人类疾病模型开辟了道路。
“我原以为这辈子都不会看到此事发生。”美国密歇根州立大学发育生物学家Jose Cibelli表示。他是上世纪90年代末试图获得牛ES细胞的团队成员之一。自从以后的诸多努力中,当来自牛胚胎的干细胞在实验室中被生长出来时,它们会发育成其他细胞类型。这意味着它们很快丧失了多能性。
1981年,科学家成功分离出小鼠ES细胞,从而使他们得以研究早期胚胎发育并且测试遗传缺陷的影响。此后不久,研究人员将目光转向了牛。不过,直到1998年,研究人员才找到合适的营养基培养人类ES细胞。
作为目前正在分离牛ES细胞的团队成员之一,Jun Wu在其职业生涯中极少关注牛。这位来自得克萨斯州西南医学中心的干细胞生物学家一直对从小鼠和人类身上获得新的干细胞种类更感兴趣。他还对开发将来自两个物种的细胞混合的嵌合体感兴趣,比如拥有人类细胞并且可能有一天生长出移植用器官的猪。2015年,他同合作者报告称,发现了很容易在实验室和小鼠体内生长出来的新型人类多能干细胞的正确培养条件。
不过,该项目的一位合作者盯上了另一项研究。此前曾在Cibelli实验室工作的加州大学戴维斯分校生殖生物学家Pablo Juan Ross希望,这些相同的培养条件可能最终维持来自家畜的ES细胞的生长。这会使改善动物遗传性状变得更加容易。为此,这个还将发育生物学家Juan Carlos Izpisúa Belmonte及其在圣地亚哥索尔克研究所的团队包括在内的研究小组,将从牛胚胎中分离出来的干细胞暴露在新的培养基中。这种混合物拥有两个关键组分:促使细胞生长和增殖的蛋白以及另一种抑制它们分化成更多成熟细胞类型的分子。
“他们同时利用了‘加速器’和‘刹车片’。”牧场主、科罗拉多州立大学生殖生理学家George Seidel表示。结果是:在实验室中生长了一年多以后,细胞仍保留了多能状态。“多年来,我的很多同事和学生一直试图做到这一点。”Seidel说。当被注射进拥有较弱免疫系统的小鼠体内时,这些细胞生长成由多种细胞构成的畸胎瘤——真正的多能干细胞的关键特征。研究人员在日前出版的美国《国家科学院院刊》上报告了这一成果。
不过,Seidel表示,对牛ES细胞的兴趣随着克隆技术的发展而有所消退。利用产生多利羊的相同技术,即来自成年细胞的DNA被植入去掉了DNA的卵子中,家畜育种者能复制出想要的动物遗传性状,比如快速生长或者丰富的牛奶产量。拥有这些性状的公牛为育种者带来了丰厚的利润,因为他们可以把精子出售给牛肉和牛奶生产商,而后者利用其为母牛实施人工授精并将更好的性状带给下一代。
不过,Cibelli介绍说,通常被用于产生这些克隆品的细胞——被称为纤维母细胞的结缔组织细胞很短命,并且仅能分裂20或者30次。而有了能生存很长时间的ES细胞,育种者可以更加轻松地抓住优势细胞系,并且通过诸如CRISPR等技术对牛基因组进行多轮编辑。
即便未经过基因改造——一种消费者可能不愿看到被用于牛排和奶昔的技术,ES细胞也能让育种者更加轻松地选择优势动物。他们可以测试来自不同胚胎的ES细胞,以寻找诸如同更多牛奶产量相关的基因等遗传优势。Cibelli表示,一旦辨别出想要的一系列性状,研究人员便能利用这些细胞创造出无限的克隆品。
对于Ross来说,最令人激动的应用依赖于其团队目前的工作——阐明如何将这些ES细胞发展成牛的精子和卵细胞。如果他们成功了,家畜基因公司便可以将这些精子和卵子结合起来,以创建拥有新的遗传组合的胚胎然后从最好的胚胎中分离出更多的干细胞。他们可以利用这种循环——干细胞、精子和卵细胞、胚胎、干细胞——在无须任何动物出生的情况下加速改善后代的性状。这意味着等待牛妊娠的时间变短,同时被浪费的动物变少。“它能使遗传进度加速几个数量级。”Ross表示。
植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......
11月30日,第六届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会在北京召开。大会以“规范?融合?创新”为主题,旨在搭建高水平交流与合作平台,汇聚各方力量共商干细胞与再生医学领域标准化建设、资源整合与协同创新大......
在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员潘光锦、副研究员单永礼团队成功揭示了一种限制人多能干细胞发育潜能的关键因子——去泛素化酶USP7,并深入阐释了......
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......
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......
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......
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......