发布时间:2015-04-10 15:24 原文链接: 《Cell》特辑:iPS疾病模型

  “Cell Press Selections”是由Cell出版社推出的一份推荐文章集合手册,主要介绍某个生命科学研究领域最新的进展及突出成果。相关特辑内容包括研究论文,评论性文章以及snapshots,涉及了同一领域的方方面面,更为重要的是这些文章由赞助商赞助,可以免费获取。

  2006年日本科学家山中伸弥利用病毒载体将四个转录因子(Oct4,Sox2,Klf4和c-myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到了类似胚胎干细胞的一种细胞类型——iPS 细胞。由于iPS细胞绕开了胚胎干细胞研究一直面临的伦理和法律等诸多障碍,在医疗领域显示出广阔的应用前景。山中伸弥也因这一成果获得了2012年的诺贝尔医学奖。

  近年来多能诱导干细胞在基础研究和临床应用上发挥了越来越重要的作用,最新Cell特辑以“iPSCs: Disease Models”为题,介绍了iPS细胞在神经退行性疾病模型方面的重要作用,相关内容包括两篇前沿综述,以及研究进展等。

  iPS技术一直被认为是再生医学领域升起的一颗新星,无疑,iPS在疾病模型的构建也是颗正在冉冉升起的新星。有科学家用病态的细胞诱导成iPS细胞,这种iPS细胞成为研究疾病的最佳模型,科学家可以直接在活细胞上甚至是嵌合体动物模型上研究疾病,这不可不谓是疾病模型研究中的一大进展。

  研究病变iPS细胞的第一个吃螃蟹者是来自哈佛大学的科学家,他们从一名82岁的肌肉缩性(脊髓)侧索硬化(amyotrophic lateral sclerosis,ALS)患者的皮肤中提取细胞,并诱导成iPS细胞。诱导形成的iPS细胞可用于该疾病的研究。该文章发表在2008年的Science杂志上。

  阿尔茨海默症疾病模型

  2013年,京都大学iPS细胞研究与应用中心(CiRA)的研究团队与长崎大学合作,成功使家族性和散发性阿尔茨海默症AD患者的诱导多能干细胞(iPSC)转化为神经细胞,并在此基础上对阿尔茨海默症的发病机理进行了模拟和研究。

  研究人员用两个家族性AD患者和两个散发性AD患者的iPSC生成了脑皮层神经元和星形胶质细胞,这两个家族性AD患者携带不同的淀粉样前体蛋白APP突变。研究显示,不同患者的疾病表型存在差异。研究人员发现,一个家族性AD 和散发性AD神经细胞内的Aβ寡聚体,与ER应激和氧化应激有关。而DHA(docosahexaenoic acid)治疗可以减弱这些应激效果。上述发现将有助于人们理解为何DHA治疗产生的临床效果存在差异性,并指出DHA实际上只对一部分患者有效。

  通过iPSC技术,研究人员发现不同AD患者的发病机理并不相同。例如,在携带APP E693Δ突变的家族性AD中Aβ42的分泌水平受到抑制,而携带APP V717L突变的的家族性AD中Aβ422的分泌水平被提高,但散发性AD中Aβ42水平是正常的。研究还显示,携带APP-E693突变的家族性AD和散发性AD中,Aβ寡聚体在神经元和星形胶质细胞中的累积,会导致内质网ER应激和氧化应激。

  帕金森症疾病模型

  iPS技术可以用来在体外模拟特定患者的疾病,人们可以将患者的皮肤细胞,重编程为类似胚胎干细胞的iPSC,然后诱导这些细胞转化为与疾病有关的细胞类型,例如神经元或血细胞。然而,iPSC衍生的细胞并不成熟,往往需要培养数月才具备功能,这一点类似于人类胚胎的缓慢发育。因此,iPSC衍生细胞对于模拟老年病往往过于年轻。

  为了克服这一难题,Sloan-Kettering 癌症研究所的研究人员将iPSC衍生的皮肤细胞和神经元,暴露在早老蛋白progerin中。研究显示,只需要短时间的progerin处理,细胞就能表现出与年龄增长相关的特征,这些特征常出现在老年人的细胞中。

  研究人员将帕金森患者的皮肤细胞重编程为iPSC,并将这些干细胞转化成为疾病相关的神经元。他们发现,用progerin处理这些神经元之后,细胞表现出了帕金森症的一些特征,包括神经元退化、细胞死亡以及线粒体缺陷等。

相关文章

科学家构建细胞比例精准控制的合成基因线路

自然界中,无论是动物发育还是微生物群落形成,复杂生命系统的建立都依赖细胞分化与功能分工。不同类型的细胞不仅承担不同任务,还要以特定比例和空间分布组织在一起,才能形成稳定而高效的系统。那么,我们能否通过......

818新政前夜,CGT顶流盛会IGC2026首发议程公布!体内细胞/基因治疗/干细胞外泌体/mRNA/双轨制闭门会,2000+产业决策者4月齐聚北京

摘要:议程已定,嘉宾已至,4.16-17·北京春日之约,期待与您不负相见!中国细胞与基因治疗(CGT)产业正站在从“技术探索”迈向“规范发展”的历史性关口。在这一承前启后的关键节点,IGC2026第十......

新成像技术能同步观测细胞精细结构

美国哈佛大学科学家研制出一种新型成像技术。这是一种多色显微镜技术,巧妙融合了电子显微镜与荧光显微镜的双重优势,使研究人员能在纳米级分辨率下,同步观测细胞的精细结构与特定蛋白质位置。相关成果已于2月21......

国家疾控局综合司征集2026年度疾病预防控制标准立项建议

国家疾控局综合司关于征集2026年度疾病预防控制标准立项建议的通知各有关单位:为不断深化疾病预防控制标准工作,根据《中华人民共和国标准化法》《疾病预防控制标准管理办法》,现公开征集2026年度疾病预防......

4366.8万,中国疾控中心发布2月仪器设备采购意向

中国疾病预防控制中心发布多项仪器设备采购意向,采购预算金额4366.8万元,涉及显微镜、质谱仪、光学式分析仪器、恒温机、离心机等,预计采购时间2026年2月。序号采购单位采购项目名称采购品目采购需求概......

《细胞》杂志发布中山大学团队埃博拉病毒研究重要发现

据中山大学消息,23日,中山大学钱军教授团队联合广州医科大学附属市八医院刘林娜教授团队、吉林大学第一医院刘全教授团队以及中山大学杨建荣教授团队在《细胞》(Cell)杂志发表论文,首次系统揭示了埃博拉病......

从细胞能量站出发,重构人类健康新图景

随着生命科学日益精细化,人类对健康的追求已深入至细胞层面。作为细胞的“能量工厂”,线粒体这一微小细胞器的重要性日益凸显,它不仅为生命活动提供能量,更调控着细胞生死,与神经退行性疾病、心血管疾病、代谢综......

科学家发现细胞在动态基质中的新型高速迁移模式

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。......

国家疾病预防控制专家委员会成立

2025年9月10日,国家疾病预防控制专家委员会(以下简称“专家委员会”)成立会议在北京召开。国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长沈洪兵出席会议,为第一届专家委员会委员颁发聘书并讲话。国家疾控局副局长......

疾病如何“塑造”文明

疾病对于个人来说是生死大事,对于社会来说,也是“文明”的大事,文明“创造”了疾病,疾病又反过来“塑造”了文明。这是日本病理史学者立川昭二在其著作《文明的病因:从疾病看待世界文明史》中提出的主要观点。《......