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生物谷 [BIOON.COM] 2016-03-16 3 N& [5 c% ?- ^, `' N. V9 \& E
2 }; n* q# T" k7 ~图片来源:phys.org. e% ]* S1 P% d
2016年3月16日 讯 /生物谷BIOON/ --发表于国际杂志PLoS Genetics上的一篇研究论文中,来自巴塞罗那生物医学研究院(IRB)等机构的研究人员通过研究发现,两种分子信号的结合或可帮助确定哪种已经分化的细胞可以重新获得干细胞特性。该研究结果通过对果蝇进行获得,研究者希望相关研究或为理解新型个体化疗法以及癌症的进展机制提供一定思路。
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/ s- ^. k, n& U: ?% o0 V文章中,研究者Nareg J. Djabrayan表示,我们鉴别出了两种分子信号,同时还发现了特殊的通路可以促进组织中的细胞形成干细胞,该研究为揭示细胞如何分化以及兼性干细胞被激活的机制提供了一定线索;如今科学家们在人类组织和器官中鉴别出了越来越多的兼性干细胞,但他们并不清楚这些干细胞和标准干细胞为何在形态上为何并不相同;兼性干细胞的存在就揭示了许多分化的细胞可以继续获得较大的可塑性,并且对压力环境产生反应,比如伤口中或者是耗尽组织的再生。
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. [/ g6 A I# V V/ {研究者解释道,如果细胞可以被很好地调节,那么这些可塑性或许就是好的;如果任意一种参与的机制变得不再平衡,那么就非常危险;实际上组织中细胞可塑性的再生同器官发生高风险的癌症直接相关,比如结肠癌或者血液癌症等。/ H, w9 l1 j6 P4 W. U; a0 L% j
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当果蝇幼虫蜕变成成体果蝇后,研究者观察了果蝇转变的过程,这种模型可以帮助研究者更好地鉴别并且研究兼性干细胞,因为果蝇幼虫机体中的干细胞可以转变形成成体,并且在其转变过程中会被激活,而这一过渡被认为是压力所导致的。随后研究者对果蝇气管中的兼性干细胞特点进行了研究,他们发现,仅有组织中的一些细胞可以接受标记它们的立体信号,当转变过程开始后,第二种信号就会被激素诱导从而促进干细胞程序的再度激活,这种信号会到达组织的所有细胞中,但仅被标记的携带立体信号的细胞才会像干细胞一样被再度激活。5 N% X* @, I9 l8 u5 a' Y4 x/ ^" h, f
' C& K( V+ i$ h最后研究者Casanova说道,理解这些信号调节机制对于控制细胞的重编程非常重要,利用相同的模型研究人员想去调查到底是哪种机制可以促进分化的细胞去维持其可塑性,以及什么样的机制可以促进分化的细胞转变成为干细胞。(生物谷Bioon.com) |
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