科学家首次从同一个人身上制造出男性和女性干细胞

科学家首次从同一个人身上制造出男性和女性干细胞在医学史的大部分时间里,男性身体是调查疾病、生物学和药物反应的默认对象。如果不是因为明显的生殖差异,那么研究结果多半同样适用于男性和女性,即使只对男性进行了测试。但是近几十年来,越来越多的研究发现,这种差异比我们预期的要广泛得多。这可以表现为不同的倾向性--例如,一般来说,女性患阿尔茨海默氏症的风险更高,而男性更容易患癌症。或者从疾病的严重程度上看,男性更有可能患严重的急性COVID-19,而女性更有可能得Long-COVID,甚至像运动的最佳时间或对婴儿气味的反应在性别之间也有差异。认识到存在差异是一回事,但研究它们完全是另一回事。即使有大量的样本组,要识别因性别而非自然遗传变异或其他因素而产生的差异也很棘手。理想情况下,测试将在除性染色体外基因完全相同的一对男女中进行,但这甚至在双胞胎中也不会发生。一项新的突破可能最终为调查性别差异提供一个适当的平台。以色列哈达萨医疗组织的研究人员现在已经成功地创造出除性染色体外基因相同的男性和女性细胞。这一进展是由一名患有克里内费尔特综合症的男子提供的,这种遗传病使患者拥有一个额外的X染色体。因此,他的血液中含有少量带有XY染色体的男性细胞和女性XX细胞的亚群。科学家们提取了这些血细胞,并利用它们来创造诱导多能干细胞(iPSCs),包括男性和女性细胞的混合。这些iPSCs能够分化成几乎任何其他人类细胞,因此可以同时对基因相同的男性和女性细胞进行实验。这项研究的首席研究员BenjaminReubinoff博士说:"这是性别医学领域的一个突破。我们开发的独特干细胞系统将导致对性别差异的新发现,可以帮助比较药物的疗效和毒性,并有助于开发出适应男性和女性的更好的药物。"该研究发表在《干细胞报告》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336087.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336087.htm

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扭转衰老的新潜力:科学家发现老化干细胞的变化

扭转衰老的新潜力:科学家发现老化干细胞的变化在一项激动人心的突破中,香港科技大学(HKUST)生命科学副教授TomCheung领导的研究小组已经开发出一种方法,可以根据染色质特征识别老化的肌肉干细胞(MuSCs)。肌肉干细胞在肌肉修复中发挥着重要作用。与年轻的同类相比,老化的MuSCs的干性(成为新的干细胞或转变成专门的细胞以取代受损组织的能力)有所下降。如果老化细胞的染色质特征能够恢复到年轻细胞的染色质特征,那么细胞老化的过程--在这个例子中,骨骼肌组织的老化--可能会被减缓甚至逆转。这些发现最近发表在《iScience》杂志上。Cheung教授说:"染色质可及性的调节对细胞命运的决定至关重要。染色质状态的变化可以导致基因表达的失调。在我们的研究中,我们能够确定长期激活的染色质状态是干细胞衰老的标志,这可能是开发抗衰老策略的目标。"染色质是一种包裹着组蛋白的DNA复合物,以保持DNA的正确结构,它的结构会随着外在环境的变化而发生快速变化。作为他们之前研究的延续,该团队预先固定了小鼠的肌肉干细胞,以获得静止细胞(将激活修复受伤肌肉的休眠细胞),并获得其基因和染色质特征,然后他们比较了染色质随时间的可及性。"研究表明,年轻肌肉干细胞的染色质环境在静止期非常紧凑,在早期激活时变得高度可及,并在长期再生后逐渐重新建立紧凑状态。然而,老年肌肉干细胞在静止期失去了维持这种紧凑染色质环境的能力。现在,科学家们已经对发生在衰老细胞上的事情有了更好的了解,许多可能性正等待着被发掘出来,为进一步的抗衰老战略开辟了各种途径。"我们已经解决了衰老之谜吗?是的,但不完全是,"张教授指出。"如果我们能找到在老化干细胞中下调的染色质修饰调节器,这些将成为潜在的目标,通过恢复它们的表达来防止老化。由于我们能够对年轻和老年肌肉干细胞的染色质状态进行明确的比较,我们还确定了年轻肌肉干细胞中特别容易接触到的目标位置。如果这些区域的可及性能够在衰老过程中得到维持,我们也许能够找到让细胞保持年轻和健康更久的方法。"Cheung教授说:"我们目前的研究描述了干细胞分离和激活期间染色质可及性的变化,但旅程才刚刚开始期待着进一步研究肌肉干细胞分离和激活过程中改变染色质状态的机制,重要的是我们在体内进行同样的研究,以获得更多的见解。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334727.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334727.htm

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男性生娃不是梦 科学家首次让2只雄性老鼠产仔

男性生娃不是梦科学家首次让2只雄性老鼠产仔据介绍,该技术包括首先从雄性小鼠身上获取皮肤细胞,将其转化为干细胞。然后删除其中的Y染色体、复制X染色体,将干细胞编辑成卵细胞。随后,拥有两个X染色体的这些细胞被放置在一个卵巢类器官中进行培养,从而形成卵子。与正常精子受精后,科学家们获得了大约600个胚胎,并将其植入代孕老鼠体内。最终,代孕老鼠诞生了7只小鼠幼崽。林克彦教授表示,这项研究的目的是为罹患不孕不育症的夫妻提供一种生育治疗方法,但这项技术仍处于非常早期阶段,由于培育出的卵子质量低劣,现阶段并不能安全地用于人类,但他预测,有望在十年内解决当前问题。一旦该技术证明可安全使用,可作为同性伴侣生育治疗,以及协助女性无法自己生产卵子的不孕夫妇。尽管该技术提高了男性拥有自己孩子的可能性,但林克彦并不赞成男性用自己的精子和人工创造的卵子来创造婴儿,他表示:“从技术上讲是可以实现的,但不确定是否安全或被社会接受”。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348785.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348785.htm

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科学家用永生干细胞培育人造肉 未来可能实现无限量供应

科学家用永生干细胞培育人造肉未来可能实现无限量供应分化的永生化牛干细胞完全表达肌肉蛋白(蓝色=细胞核;品红色=肌原蛋白;绿色=肌球蛋白)。比例尺约1毫米。来源:塔夫茨大学AndrewStout《ACS合成生物学》杂志介绍了这一进展,这意味着全球的研究人员和公司可以获得和开发新产品,而不必反复从农场动物活组织中获取细胞。细胞培养肉的生产需要生长和分裂能力极强的肌肉和脂肪细胞。虽然细胞培殖肉已引起媒体关注,例如美国食品及药物管理局初步批准培殖鸡肉,甚至用乳齿象DNA培殖的汉堡,但这些产品仍然昂贵且难以扩大规模。从活体动物身上提取的正常肌肉干细胞通常只能分裂约50次,然后就开始"老化",不再具有活力。虽然理论上这些干细胞可以生产大量肉类,但TUCCA团队开发的永生化细胞具有几个优势。其一是可以生产更多的肉。另一个优势是,通过广泛提供永生化细胞,他们将降低其他研究人员探索细胞农业的准入门槛--找到降低成本和克服扩大生产挑战的方法。TUCCA的研究生、该项目的首席研究员安德鲁-斯托特(AndrewStout)说:"通常情况下,研究人员不得不自己从动物身上分离干细胞,这既昂贵又费力,或者使用相关性较低物种的模型细胞系,如小鼠肌肉细胞。"将普通牛肌肉干细胞转化为永生牛肌肉干细胞有两个关键步骤。大多数细胞在分裂和衰老过程中,染色体末端的DNA开始脱落,这些DNA被称为端粒。这可能导致DNA复制或修复时出现错误。它还会导致基因丢失,最终导致细胞死亡。研究人员设计的牛干细胞可以不断重建端粒,有效保持染色体"年轻",为新一轮复制和细胞分裂做好准备。使细胞永生的第二步是使它们持续产生一种蛋白质,刺激细胞分裂的关键阶段。这有效地加速了细胞分裂过程,帮助细胞更快生长。肌肉干细胞不是人们想吃的最终产品。它们不仅要分裂和生长,还要分化成成熟的肌肉细胞,就像或至少非常类似于我们在牛排或鱼排中食用的肌肉细胞。斯托特和他的研究小组发现,新干细胞确实分化成成熟的肌肉细胞,尽管与动物肌肉细胞或来自传统牛干细胞的肌肉细胞并不完全相同。斯托特说:"它们有可能成熟到足以复制天然肉类的风味和质地。它们正在以非常快的速度翻倍,因此它们可能只需要多一点时间就能达到完全成熟。"塔夫茨大学斯特恩家族生物医学工程教授兼TUCCA主任DavidKaplan说:"虽然有些人可能会质疑摄入永生细胞是否安全,但事实上,当细胞被收获、储存、烹饪和消化后,就没有继续生长的可行途径了。就像我们今天吃的天然肉类一样,细胞只是变成了惰性物质,我们希望它味道鲜美并能提供多种营养。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370613.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370613.htm

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科学家从干细胞中创造出类似人类胚胎的模型

科学家从干细胞中创造出类似人类胚胎的模型但这一关键时期在很大程度上仍未被科学家和医生研究,因为胚胎仍然太小,无法在活体患者身上观察。接受试管婴儿的病人的捐赠可用于研究,但供应有限,而且要遵守严格的伦理法规。现在,剑桥大学和加州理工学院的科学家们已经开发出了新的人类胚胎3D模型,该模型由干细胞培育而成,以一种可以在实验室中轻松研究的方式模拟了第9天和第14天之间的发育。这个窗口以前只能在动物细胞中研究。图为由干细胞培育出的人类胚胎样模型在发育的第四天。该研究的主要作者MagdalenaZernicka-Goetz教授说:"我们的人类胚胎样模型完全由人类干细胞创建,使我们能够在通常情况下由于小胚胎植入母亲的子宫而被隐藏的阶段看到发育结构。这一令人兴奋的发展使我们能够在一个模型系统中操纵基因以了解它们的发育作用。这将让我们测试特定因素的功能,这在自然胚胎中很难做到"。这些模型包含制造人类胚胎所需的大部分细胞,包括最终将形成自己的精子或卵子的生殖细胞的前体。它们还包含支持胚胎的细胞,包括那些继续形成胎盘、卵黄囊和羊膜囊的细胞。然而,出于道德原因,这些模型被制成缺少大脑和心脏跳动的细胞,因此它们不能发育到14天以上。这是为了遵守目前在实验室中培养人类胚胎的法律限制。这一里程碑是Zernicka-Goetz和她的团队十年来逐步改进小鼠胚胎模型的工作成果。其他研究人员,包括来自以色列魏茨曼科学研究所的一个团队,也将小鼠胚胎模型推到了心脏细胞跳动的程度。多个团队在这一领域的工作不断增加,可能有助于提高寻求受孕的夫妇的存活率,更好地治疗遗传疾病,以及用于移植的实验室培育的器官。这项新研究发表在《自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367837.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367837.htm

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日本科学家将雄鼠体细胞变成卵细胞并产下后代

日本科学家将雄鼠体细胞变成卵细胞并产下后代"10年内两名男性生孩子是可能的。"日本九州大学的KatsuhikoHayashi教授说到,他是实验室培养卵子和精子领域的先驱,3月8日在伦敦第三届人类基因组编辑国际峰会上介绍了这一遗传学突破,相关论文已提交发表《自然》杂志。首先从雄性老鼠身上提取皮肤细胞,将其重新编程为干细胞样状态,以产生所谓的诱导多能干(iPS)细胞。然后删除这些细胞的Y染色体,并替换为从另一个细胞"借来"的X染色体,最后将它们培养在卵巢类器官中从而形成卵子。当与正常精子受精后,科学家们获得了大约600个胚胎,植入代孕老鼠体内从而诞生了七只老鼠幼崽。https://www.nature.com/articles/d41586-023-00717-7投稿:@ZaiHuabot频道:@TestFlightCN

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科学家发现清除细胞记忆的"绝妙"方法 可更好地将细胞重编程为干细胞

科学家发现清除细胞记忆的"绝妙"方法可更好地将细胞重编程为干细胞科学家们开发出一种革命性的技术,称为"瞬时无处理(TNT)重编程"。这种方法可以对人体细胞进行重编程,使其更接近胚胎干细胞,从而解决再生医学中一个长期存在的问题。该团队的突破有望为细胞疗法和研究设定新标准。(人类iPS细胞)。细胞重编程的历史与挑战2000年代中期,人们发现,人体的非生殖成体细胞(称为"体细胞")可以被人为地重新编程为类似胚胎干细胞(ES)的状态,从而有能力生成人体的任何细胞,这是一项革命性的进步。将人类体细胞(如皮肤细胞)人工重编程为这些所谓的诱导多能干细胞(iPS)的变革性能力,提供了一种制造基本上无限供应的ES样细胞的方法。这在疾病建模、药物筛选和细胞疗法中有着广泛的应用。李斯特教授说:"然而,传统重编程过程中一直存在的一个问题是,iPS细胞会保留其原始体细胞状态的表观遗传记忆,以及其他表观遗传异常。这会造成iPS细胞和它们应该模仿的ES细胞以及随后从它们衍生出来的特化细胞之间的功能差异,从而限制了它们的使用"。介绍TNT重编程技术莫纳什生物医学发现研究所的何塞-波罗教授解释说,他们现在已经开发出一种新方法,称为瞬时无处理(TNT)重编程,可以模拟胚胎发育早期发生的细胞表观基因组重置。他说:"这大大减少了iPS细胞和ES细胞之间的差异,最大限度地提高了人类iPS细胞的应用效果。"来自西澳大学哈里-珀金斯研究所(HarryPerkinsInstitute)和泰勒森儿童研究所(TelethonKidsInstitute)的计算科学家萨姆-巴克贝里(SamBuckberry)博士是这项研究的共同第一作者,他说,通过研究体细胞表观基因组在整个重编程过程中的变化,他们准确地找到了表观遗传畸变出现的时间,并引入了一个新的表观基因组重置步骤,以避免这些畸变并消除记忆。这项研究的带头人、干细胞科学家刘晓东博士说,新的人类TNT-iPS细胞在分子和功能上都比传统重编程技术产生的细胞更接近人类ES细胞。TNT方法的改进结果第一作者之一、西澳大学哈里-珀金斯研究所的细胞生物学家丹尼尔-波普博士说,用TNT方法产生的iPS细胞比用标准方法产生的iPS细胞更好地分化成许多其他细胞,如神经元祖细胞。第一作者之一、莫纳什大学学生谭佳(音译)说,研究小组的TNT方法是一种"炸药"。"它解决了与传统生成的iPS细胞相关的问题,如果不解决这些问题,从长远来看可能会给细胞疗法带来严重的不利后果。"未来影响与研究波罗教授说,尽管他们取得了突破性进展,但iPS表观基因组畸变及其纠正的确切分子机制还不完全清楚。要了解这些机制,还需要进一步的研究。李斯特教授说:"我们预测,TNT重编程将为细胞疗法和生物医学研究建立一个新的基准,并大大推动其进展。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378327.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378327.htm

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