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韭菜茬茬,随刈随更。
手足断、何日新增。
再生之任,干细胞承。
叹既分化,难分裂,拒分生。
廉颇虽老,基因可塑,巧雕琢、干细胞萌。
器官再造,健体重逢。
看破重修,损重建,断重横。
2012年10月8日,瑞典诺贝尔奖评审团宣布,日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)与英国科学家约翰•格登(John Gurdon) 因在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献,获得2012年诺贝尔生理学或医学奖。
细胞核重新编程就是让一个已经高度分化的细胞能变回像干细胞一样,能分化出各种器官组织,给自体器官移植提供一条可行之路。例如我们的头手心肝都来自同一个受精卵,他们的细胞核里面的基因是一样的,但为什么细胞形态各有千秋呢?原来细胞的基因有一种选择性表达的特点。高度分化的细胞如神经细胞里的基因只表达出与神经相关的功能,而分化程度低的干细胞却能表达多个基因,从而变成其他细胞,例如造血干细胞能变成红细胞、白细胞、T细胞等。
分化程度低的细胞保持着旺盛的分裂能力,如韭菜、壁虎尾巴等,而细胞高度分化以后失去了分裂能力,就不能再变成其他的器官组织,如高等动物的手足等。但细胞核里面的基因还是完整的,基因工作起来就像电脑程序一样,按部就班严格表达,通过一定的技术手段影响它,改变表达途径,就有可能让这些高度分化的细胞回到干细胞的状态,诱导形成所需的器官组织。
诱导多能干细胞简称iPS细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells),最初是日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)于2006年利用病毒载体将四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型,后来世界各地不同科学家陆续发现其它方法同样也可以制造这种细胞。但是目前iPS技术还无法克服iPS细胞容易癌变的缺陷,相信人类总会解决这一问题,实现器官再造健体重逢这一目标。
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GMT+8, 2024-11-23 10:05
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