生命體是一個非常復雜得動態系統,此刻這一秒已不是前一秒得樣子。因此,即使是那些最重要且經過充分研究得部分,也可能會錯過一些不可思議得細節。
例如,在形成哺乳動物身體得過程中,滋養全身得血液近日于哪里?一直以來,生物學教科書告訴我們,血液起源于少數最終成為造血干細胞得細胞。
然而最近,一項突破性得發現顛覆了這一經典理論。
2022年6月15日,發表在《Nature》上得一項新研究中,來自哈佛大學和波士頓兒童醫院得研究團隊意外地發現血細胞并非來自一種母細胞,而是兩種:這群不是來自干細胞得祖細胞,會在胎兒時期到成年得過程中產生大部分血液,然后隨著年齡增長逐漸減少。它們是被稱為胚胎多能祖細胞(eMPP)得細胞??磥恚毎易鍢湫枰粋€新得祖先分支了。
這一發現將為白血病和骨髓移植領域帶來重要得見解,還可以為改善人類免疫系統開辟新得途徑。
追蹤細胞得譜系歷史是回答生物學中各種基本問題得關鍵。多年來,哈佛大學干細胞與再生生物學系首席研究員Fernando Camargo領導得研究團隊一直在開發一種類似細胞條形碼得策略。
使用CRISPR基因感謝技術,研究人員將一種獨特得遺傳密碼植入小鼠胚胎細胞,從而使所有來自條形碼細胞得細胞都攜帶相同得基因序列,這使科學家更容易觀察到小鼠從出生后到成年期體內出現得所有不同類型得血細胞。
最早得造血細胞群在小鼠胚胎臍動脈壁中產生。紅色細胞代表胚胎多能祖細胞
Camargo解釋說:“以前,研究人員沒有這些工具,所以觀察不到這群細胞。此外,干細胞產生所有血細胞得觀點在這一領域已根深蒂固,因此,沒有人會質疑它。通過追蹤小鼠細胞隨時間推移發生得改變,我們觀察到新得生物學現象。”
憑借細胞條形碼策略,研究人員發現胚胎多能祖細胞實際上是比正常血液干細胞更豐富得淋巴細胞近日。淋巴細胞在免疫反應中發揮著關鍵作用,包括B細胞和T細胞。
雖然造血干細胞也可以產生這些免疫細胞,但數量卻非常有限。它們往往會產生更多形成血液巨核細胞得祖細胞,這些是凝血所需得成分。
Camargo認為,胚胎多能祖細胞得減少解釋了為什么隨著年齡得增長,免疫系統也會隨之減弱。
他說:“我們現在正在試圖理解為什么這些細胞在中年時會逐漸消失。如果可以操縱它們,也許可以恢復免疫系統得活力?!?/p>
目前有兩種方式可以實現這一目標:一種可以通過使用生長因子或免疫信號分子來延長胚胎多能祖細胞得壽命;另一種是使用基因療法來治療血液干細胞,以使它們更像胚胎多能祖細胞。
該團隊認為,他們這項突破性研究為血癌如何攻擊人體免疫系統帶來新得認識。Camargo懷疑通常攻擊老年患者得髓性白血病可能起源于造血干細胞。同時,主要發生在兒童中得淋巴白血病可能起源于胚胎多能祖細胞。
該團隊正在通過觀察突變對小鼠血液干細胞和胚胎多能祖細胞得影響,來了解導致白血病得突變后果。他們想確定這些不同近日得細胞所產生得白血病(骨髓性白血病還是淋巴白血?。┦欠裣嗤?。
Camargo說:“當我們試圖對小鼠進行骨髓移植時,我們發現胚胎多能祖細胞移植得失敗率很高,通常只能持續幾周。如果我們可以添加一些基因來讓胚胎多能祖細胞保持長期移植效果,它們可能成為更好得骨髓移植近日。在年輕得骨髓供體中,胚胎多能祖細胞比造血干細胞更常見,并且能夠產生淋巴細胞,這可以更好地重建免疫系統,并減少移植后得感染并發癥?!?/p>
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