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發布時間:2022-09-06 11:00 信息來源: 閱讀次數: 次
近期重磅研究盤點
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隨著年齡的增加,視力會逐漸衰退甚至失明,主要是因為光感受器退化或出現問題——包括在人類的遺傳性視網膜疾病 (IRD)以及干性年齡相關性黃斑變性 (AMD)等。是否可以利用干細胞分化感光細胞來幫助這些患者重獲光明呢?

近期,一篇發表在《干細胞報告》上“Systemic immunosuppression promotes survival and integration of subretinally implanted human ESC-derived photoreceptor precursors in dogs”的研究報告中,由賓夕法尼亞大學聯合威斯康星大學、費城兒童醫院和美國國立衛生研究院國家眼科研究所 (NEI)的研究團隊通過干細胞療法成功將人類的感光細胞引入到狗的視網膜中,使其存活數月并且和狗已有的視網膜細胞形成有效的連接!
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對于人類來說,精子和卵子的結合是生命的起點,然而這項自然規則正在被干細胞技術打破。

近日,一篇發表在《細胞》上“Post-Gastrulation Synthetic Embryos Generated ExUtero from Mouse Naive ESCs”的一項新研究中,科學家從小鼠胚胎中獲取胚胎干細胞,將其經過誘導分化后形成不同的胚胎細胞系后進行有效結合,在人工搭建的“電子子宮”中發育出大腦、心臟以及消化系統,最終形成具有活力的新的小鼠胚胎。
03
胚胎干細胞 (embryonic stem cells, ESCs) 常被認為是萬能細胞,因為可以在體外培養至哺乳動物胚胎發生的許多階段,它們的發育潛力能夠通過與胚胎外干細胞的相互作用而大大擴展。

近日,一篇發表在《Nature》“Synthetic embryos complete gastrulation to neurulation and organogenesis”的研究中,來自英國劍橋大學的Magdalena Zernicka-Goetz教授團隊研究體外從小鼠 ESCs、TSCs 和 iXEN 細胞中組裝了干細胞衍生的胚胎,并表明它們在子宮內至第 8.5 天概括了整個天然小鼠胚胎發育。該研究結果是一項重大的突破,其證明了胚胎和兩種類型的胚胎外干細胞重建哺乳動物發育的自組織能力,能夠通過和超越原腸胚,形成神經和發育成早期器官。
04
被譽為“基因魔剪”的CRISPR-Cas系統是原核生物抵御病毒的一種獲得性免疫系統,是sgRNA靶向和激活的核酸酶系統,可對靶向的DNA或RNA進行定向切割。

近日,一篇發表在《Science》“Craspase is a CRISPR RNA-guided, RNA activated protease”的研究中,康奈爾大學的可愛龍實驗室聯合荷蘭代爾夫特理工大學Stan J.J Brouns實驗室研究并證實了Craspase(CRISPR偶聯的蛋白酶新系統,CRISPR associated Caspase)是一個gRNA引導靶向,并且受到靶向RNA激活的蛋白酶,該蛋白酶受到激活之后可以對天然的蛋白底物進行切割并誘導細胞死亡。在精準醫療新時代背景下,該工具有望引領出全新的精準醫療思路。
05
下丘腦-垂體 (HP) 單元可以產生各種激素來調節免疫反應,目前HP軸在腫瘤免疫中的作用及免疫系統感應腫瘤誘導的神經應激的機制尚不清楚。

近日,一篇發表在《Science》“Pituitary hormone α-MSH promotes tumor-induced myelopoiesis and immunosuppression”的研究中,中國科學技術大學生命科學與醫學部周榮斌、江維教授團隊與轉化醫學與創新藥物國家重點實驗室唐任宏團隊合作,通過構建不同的腫瘤模型(ICT抵抗的LLC和B16F10-GMCSF腫瘤以及敏感的MC38和MCA205腫瘤)來研究下丘腦-垂體軸在腫瘤免疫中的作用,發現HP 單位可以促進骨髓生成和免疫抑制以加速腫瘤生長。該研究結果揭示了抑制腫瘤免疫的神經內分泌途徑,并表明 MC5R 作為癌癥免疫治療的潛在靶點。
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