科学家创建脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞已接近临床试验阶段
#干细胞# #干细胞治疗# #免疫细胞# #免疫细胞疗法# #脊髓#
干细胞就像一个魔法师,可以不断地通过 " 分身 " 生成更多干细胞,还可以不断地 " 变身 " 成为不同类型的细胞。正因如此,干细胞疗法有潜力修复多种疾病中被" 杀死 " 的细胞,在近十几年来变得越来越有应用前景。然而,当患者在接受干细胞治疗时,我们很难控制干细胞这个 " 魔法师 ",让她们变成实际想要的细胞。
最近,瑞典卡罗林斯卡医学院助理教授李霄飞课题组创建了脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞,使干细胞来治疗神经损伤类疾病更加接近临床试验阶段。
在微观世界里,干细胞增殖和分化的过程往往被不同基因加以控制。由于不同类型基因的表达,导致同一种干细胞会变成完全不同的细胞,这也正是干细胞 " 魔法师 " 变身的 " 秘诀 "。
人出生之后,神经系统中留存干细胞的变身能力会随着时光流逝大量地丢失。因此,为了获得具备全部变身能力的神经干细胞,李教授团队从人类胚胎发育入手,通过最新的方法对每一个细胞进行基因测序,借此获得这些基因的空间分布特征,从而高分辨地发现了上百个细胞类型,干细胞的变身 " 秘诀 " 也被 " 揭开面纱 ":即不同的基因会一步步地引导干细胞实施分身术。
通过对比观察正常干细胞变身过程和肿瘤干细胞变身过程,李教授团队发现:一些肿瘤细胞拥有独特的变身招数——即能产生特定的基因。为此,李霄飞表示:" 目前我们正在利用此次获得的新知识,来对已有的干细胞疗法进行调整和实验探索,希望能在几年内迈入干细胞治疗与神经修复的新阶段。另外,我们也正在针对神经系统肿瘤开展深入研究,希望可以提供新的肿瘤治疗靶点和疗法。"
(来源:Nature Neuroscience)
参考资料:
Li, X., Andrusivova, Z., Czarnewski, P.et al.Profiling spatiotemporal gene expression of the developing human spinal cord and implications for ependymoma origin.Nat Neurosci26, 891 – 901 ( 2023 ) .
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干细胞就像一个魔法师,可以不断地通过 " 分身 " 生成更多干细胞,还可以不断地 " 变身 " 成为不同类型的细胞。正因如此,干细胞疗法有潜力修复多种疾病中被" 杀死 " 的细胞,在近十几年来变得越来越有应用前景。然而,当患者在接受干细胞治疗时,我们很难控制干细胞这个 " 魔法师 ",让她们变成实际想要的细胞。
最近,瑞典卡罗林斯卡医学院助理教授李霄飞课题组创建了脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞,使干细胞来治疗神经损伤类疾病更加接近临床试验阶段。
在微观世界里,干细胞增殖和分化的过程往往被不同基因加以控制。由于不同类型基因的表达,导致同一种干细胞会变成完全不同的细胞,这也正是干细胞 " 魔法师 " 变身的 " 秘诀 "。
人出生之后,神经系统中留存干细胞的变身能力会随着时光流逝大量地丢失。因此,为了获得具备全部变身能力的神经干细胞,李教授团队从人类胚胎发育入手,通过最新的方法对每一个细胞进行基因测序,借此获得这些基因的空间分布特征,从而高分辨地发现了上百个细胞类型,干细胞的变身 " 秘诀 " 也被 " 揭开面纱 ":即不同的基因会一步步地引导干细胞实施分身术。
通过对比观察正常干细胞变身过程和肿瘤干细胞变身过程,李教授团队发现:一些肿瘤细胞拥有独特的变身招数——即能产生特定的基因。为此,李霄飞表示:" 目前我们正在利用此次获得的新知识,来对已有的干细胞疗法进行调整和实验探索,希望能在几年内迈入干细胞治疗与神经修复的新阶段。另外,我们也正在针对神经系统肿瘤开展深入研究,希望可以提供新的肿瘤治疗靶点和疗法。"
(来源:Nature Neuroscience)
参考资料:
Li, X., Andrusivova, Z., Czarnewski, P.et al.Profiling spatiotemporal gene expression of the developing human spinal cord and implications for ependymoma origin.Nat Neurosci26, 891 – 901 ( 2023 ) .
【El ministro chino de Defensa Nacional afirma que China no permitirá que fuerzas externas utilicen a Taiwan para contener a China】El ministro chino de Defensa Nacional, Li Shangfu, se reunió con su homólogo singapurense, el Dr. Ng Eng Hen. Durante su reunión, Li Shangfu reiteró que Taiwan forma parte inalienable de China, subrayando que la cuestión de Taiwan es el núcleo de los intereses fundamentales de China. Li afirmó que China trabajará con la mayor sinceridad y se esforzará al máximo para lograr la reunificación pacífica. Más: https://t.cn/A6pG4Jk7
科学家创建脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞已接近临床试验阶段
干细胞就像一个魔法师,可以不断地通过 " 分身 " 生成更多干细胞,还可以不断地 " 变身 " 成为不同类型的细胞。正因如此,干细胞疗法有潜力修复多种疾病中被" 杀死 " 的细胞,在近十几年来变得越来越有应用前景。然而,当患者在接受干细胞治疗时,我们很难控制干细胞这个 " 魔法师 ",让她们变成实际想要的细胞。
最近,瑞典卡罗林斯卡医学院助理教授李霄飞课题组创建了脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞,使干细胞来治疗神经损伤类疾病更加接近临床试验阶段。
在微观世界里,干细胞增殖和分化的过程往往被不同基因加以控制。由于不同类型基因的表达,导致同一种干细胞会变成完全不同的细胞,这也正是干细胞 " 魔法师 " 变身的 " 秘诀 "。
人出生之后,神经系统中留存干细胞的变身能力会随着时光流逝大量地丢失。因此,为了获得具备全部变身能力的神经干细胞,李教授团队从人类胚胎发育入手,通过最新的方法对每一个细胞进行基因测序,借此获得这些基因的空间分布特征,从而高分辨地发现了上百个细胞类型,干细胞的变身 " 秘诀 " 也被 " 揭开面纱 ":即不同的基因会一步步地引导干细胞实施分身术。
通过对比观察正常干细胞变身过程和肿瘤干细胞变身过程,李教授团队发现:一些肿瘤细胞拥有独特的变身招数——即能产生特定的基因。为此,李霄飞表示:" 目前我们正在利用此次获得的新知识,来对已有的干细胞疗法进行调整和实验探索,希望能在几年内迈入干细胞治疗与神经修复的新阶段。另外,我们也正在针对神经系统肿瘤开展深入研究,希望可以提供新的肿瘤治疗靶点和疗法。"
(来源:Nature Neuroscience)
参考资料:
Li, X., Andrusivova, Z., Czarnewski, P.et al.Profiling spatiotemporal gene expression of the developing human spinal cord and implications for ependymoma origin.Nat Neurosci26, 891 – 901 ( 2023 ) .
干细胞就像一个魔法师,可以不断地通过 " 分身 " 生成更多干细胞,还可以不断地 " 变身 " 成为不同类型的细胞。正因如此,干细胞疗法有潜力修复多种疾病中被" 杀死 " 的细胞,在近十几年来变得越来越有应用前景。然而,当患者在接受干细胞治疗时,我们很难控制干细胞这个 " 魔法师 ",让她们变成实际想要的细胞。
最近,瑞典卡罗林斯卡医学院助理教授李霄飞课题组创建了脊髓发育细胞图谱,让干细胞按需生成新细胞,使干细胞来治疗神经损伤类疾病更加接近临床试验阶段。
在微观世界里,干细胞增殖和分化的过程往往被不同基因加以控制。由于不同类型基因的表达,导致同一种干细胞会变成完全不同的细胞,这也正是干细胞 " 魔法师 " 变身的 " 秘诀 "。
人出生之后,神经系统中留存干细胞的变身能力会随着时光流逝大量地丢失。因此,为了获得具备全部变身能力的神经干细胞,李教授团队从人类胚胎发育入手,通过最新的方法对每一个细胞进行基因测序,借此获得这些基因的空间分布特征,从而高分辨地发现了上百个细胞类型,干细胞的变身 " 秘诀 " 也被 " 揭开面纱 ":即不同的基因会一步步地引导干细胞实施分身术。
通过对比观察正常干细胞变身过程和肿瘤干细胞变身过程,李教授团队发现:一些肿瘤细胞拥有独特的变身招数——即能产生特定的基因。为此,李霄飞表示:" 目前我们正在利用此次获得的新知识,来对已有的干细胞疗法进行调整和实验探索,希望能在几年内迈入干细胞治疗与神经修复的新阶段。另外,我们也正在针对神经系统肿瘤开展深入研究,希望可以提供新的肿瘤治疗靶点和疗法。"
(来源:Nature Neuroscience)
参考资料:
Li, X., Andrusivova, Z., Czarnewski, P.et al.Profiling spatiotemporal gene expression of the developing human spinal cord and implications for ependymoma origin.Nat Neurosci26, 891 – 901 ( 2023 ) .
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