发布时间:2018-01-05 16:30 原文链接: Cell:基因疗法能够恢复I型糖尿病小鼠的血糖水平

  I型糖尿病是一类慢性的自体免疫疾病,主要病因是免疫系统攻击摧毁了产生胰岛素的beta细胞,从而导致血糖含量无法控制。根据最近发表在《Cell Stem Cell》杂志上的一篇文章,一种基因疗法能够提高糖尿病小鼠beta细胞长期的存活率,并且能够使得血糖水平得到长期的稳定。利用AAV病毒载体运送两个名为Pdx1以及MafA的蛋白进入胰腺,能够对alpha细胞进行重编程,进而使其转变为能够产生胰岛素的beta细胞。

  “这项研究首次描述了一种能够转化的,简单的治疗这一自体免疫疾病的疗法,而且并不会出现免疫抑制疗法产生的副作用”。该研究的资深作者,来自匹司堡大学医学院的George Gittes说道。

  世界上有9&的人受到了糖尿比你的困扰,而治疗该疾病的主要目标则是维持与恢复beta细胞的活性。然而,传统的细胞移植疗法会由于自体免疫系统的攻击而难以存活,因此治疗结果往往不佳。另外一个潜在的疗法是通过遗传工程的手段将其它细胞转变为beta细胞,为了验证这一方法的有效性,来自匹斯堡大学的研究者们通过AAV载体将两个小鼠胰腺蛋白Pdx1与MafA转入I型糖尿病小鼠体内,试图将充足的alpha细胞转变为beta细胞。

  通过比较基因表达特征,作者验证了遗传重组的有效性。体内实验结果表明该疗法能够在4个月内维持小鼠的血糖水平,而且完全是由于重组后的alpha细胞的作用。此外,该疗法也能够成功地将人源的alpha细胞转变为beta细胞。

  目前,研究者们正在以猴子为研究对象进行试验,如果能够得到证实,那么该疗法离最终的临床实践又迈进了一步。


相关文章

全球人类基因组研究“最后一块拼图”找到了

东南亚人群基因组计划概念图。受访者供图东南亚是全球最重要的人类演化区域之一。该地区人群拥有极高的遗传多样性,但基因组学研究却长期缺失,制约了人类环境适应性进化与疾病遗传机制的深度解析,因而被称为全球人......

油菜害虫研究新突破:西北斑芫菁基因组数据发布

近日,中国农业科学院油料所(以下简称油料所)油料基因工程与转基因安全评价创新团队发布了油菜害虫西北斑芫菁染色体水平高质量基因组数据,明确该害虫含10条染色体和11687个蛋白编码基因,为研发害虫绿色防......

猿类基因组测序为人类进化研究提供“里程碑”视角

经过20多年的努力,科研人员成功地对6种现存猿类的基因组进行了完整测序,为研究人类进化提供了近距离视角,这被英国《自然》杂志称为“遗传学的一个里程碑”。123名来自多个国家和地区的科研人员组成的团队9......

人工智能助力新系统揭示细胞行为变化

以色列特拉维夫大学近日发布公报说,该大学研究人员开发出一种基于人工智能的scNET系统,能深入了解细胞在肿瘤等复杂生物环境中的行为变化,有望为疾病治疗研究提供新途径。公报说,当前单细胞测序技术日益成熟......

新研究绘出人类基因“隐秘开关”图谱

以色列耶路撒冷希伯来大学近日发布公报说,该校研究人员绘制出一份较为全面的人类基因“隐秘开关”图谱,有助于推动遗传疾病等方面研究。人类遗传物质脱氧核糖核酸(DNA)上的基因可以被甲基化,这可以使相关基因......

解析四倍体攸茶(CamelliameiocarpaHu)单倍型基因组

在植物的奇妙世界里,油茶作为重要的木本食用油料植物,有着超2300年的栽培历史,其用途广泛,在全球粮食危机的大背景下愈发受到关注。攸茶(Camelliameiocarpa Hu)是其中一员,......

破译农业害虫粘虫染色体级基因组密码:为害虫防治策略升级提供关键助力

研究背景在广袤的农田里,有一种害虫正悄无声息地威胁着农作物的生长,它就是粘虫(Mythimnaseparata)。粘虫堪称农业界的“破坏大王”,凭借着强大的迁飞能力和不挑食的习性,所到之处,水稻、玉米......

遗传发育所植物免疫团队解密小麦杂种坏死百年未解之谜

杂种坏死是一种在植物杂交后代中常见的遗传不亲和现象,表现为叶片坏死、生长迟缓和不育等症状。杂种坏死的发生严重阻碍了优良性状的聚合,限制了新品种的培育。早在一百年前,育种家便发现了小麦中的杂种坏死现象,......

北京市农林科学院玉米所揭示我国玉米种质资源群体分化基因组特征

近日,北京市农林科学院玉米所赵久然/王凤格团队在国际著名植物学期刊《JournalofIntegrativePlantBiology》在线发表了题为“Insightsintothegenomicdiv......

我国科学家首次绘制出葡萄属超级泛基因组图谱

2月26日,记者从北京大学现代农业研究院获悉,该院叶文秀研究员和郭立研究员团队绘制了全球首个涵盖葡萄属的欧亚、北美和东亚世界三大种群的72个葡萄种质材料的单倍型超级泛基因组图谱,从而揭示葡萄属丰富遗传......