8 {2 E: I2 x& y3 F: z9 @/ hChris Jopling, Stephanie Boue and Juan Carlos Izpisua Belmonte 6 c1 E( y5 Q5 S2 o7 F F) w, SNature RevIews Molecular cell Biology Volume 12 February 2011 5 [) }/ q% r0 t5 N 1 D$ {" U a) x; s5 d( W这篇文章将生物界自然发生的去分化(dedifferentiation)、转分化(transdifferentiation)以及各种体外实验重编程放在一个比较的框架中加以讨论。 - W1 C1 c4 v2 W一些脊椎动物具有完善的器官再生能力,这是通过自然的去分化而达成的,如斑马鱼的心脏再生、有尾目两栖动物的肢体再生以及哺乳动物的神经鞘细 6 [, g8 Y" n" l胞等。去分化过程中,分化细胞退回到一个本细胞谱系内相对的弱分化阶段,然后经过增殖,再分化为同类的成熟细胞。实验手段可以在体外诱导类似' u9 K3 U% M) S9 K( z
的去分化过程,如肌肉增生以及诱导心肌细胞去分化再生的努力。转分化比去分化更进一步,分化细胞“退”分化到一个更原始的状态,然后激活自然$ p, {5 ?/ c# i$ B, l
发育程序,使得它们可以跨越细胞谱系而分化为另一种细胞类型,如蝾螈水晶体的再生。虽然转分化一般涉及去分化和增殖再分化过程,但也有可能通2 O- C. u$ S( g( ^8 t
过同时下调一个机制并上调另一个机制而达成,这个转分化现象可以通过实验手段来获得。例如,CEBP alfa和beta可以同步下调B细胞特异基因以及上$ H3 j! ?! A* ^3 t+ S! B0 F1 K
调巨噬细胞基因,从而把前者转分化为后者。这个过程涉及一个“非自然存在”的中间状态,在这个中间状态两种细胞的基因表达均比较低。另一个例 ' Q/ o, i4 l2 R子是beta肝细胞转分化为beta细胞,以及胰腺外分泌细胞转分化为beta细胞。这个例子的一种可能机制是经历一个去分化然后再通过发育机制再分化,5 x+ [9 b9 b0 J) t' Z2 J
另一个可能的机制则是类似B细胞转化为巨噬细胞的非自然中间阶段。其他的转分化例子还包括成纤维细胞转分化为神经细胞、心肌细胞等。+ s1 f! p6 M: B7 s/ t: L
8 P4 F0 |; G! ` ~! d/ R# Z7 X重编程(reprogramming)则是将分化细胞一路退回到完全的未分化状态,从而可以再分化为任何可能的细胞。从机制上讲,三种主要的因子Oct4、 % d' V* L" E& k1 D" ISox2和Nanog都可以在不同的水平上发挥作用,如直接激活或抑制转录过成,并且可以通过调节表观遗传修饰因子和miRNA来控制基因表达和细胞周期 * k6 l6 U2 J# f' U( Y. e* I同时,这些转录因子还具有自调节作用,形成一个“正前馈”调控机制。此外,Oct4和Sox2还可以调节Nanog的表达。这些转录因子可以激活一系列多能2 p; ?- u& ?) \3 ^! S
性基因,并抑制许多分化有关的基因。重编程表现为一个非常随机的现象,如特定细胞群中的不同细胞可能需要不同的时间来获得多能性,这个期间发生( i. J$ \( ~2 Y# z
的“事件”包括细胞周期的变化及其带来的表观遗传修饰和基因表达变化,从而使得细胞对重编程因子的反应增强。这个机制可能涉及染色质的开放以及. d( e: y. J' t
维持分化状态的基因表达的抑制。这些初始的事件可以被看作是一个使得细胞处于一种“待发”(primed)状态的过程。 0 _. q& J. W" A: B, ^2 n ) [2 R' B: L, _& s7 D2 z7 F; s待发状态的细胞并不直接进入多能状态,而是要经历一系列的重编程事件,如表观遗传修饰,分化基因抑制,干细胞基因激活等。问题是这些事件是完全 * b0 A+ q5 |- U7 T* m5 }5 Q2 r随机发生的,还是遵循一个特定的因果序列。实验证据发现重编程过程似乎经历某种“中间状态或部分重编程状态”(intermediate or partially : q7 @; `. P, T1 K" Mreprogrammed cells),这些证据支持特定因果事件序列的假说。最后的阶段是完全的多潜能的获得,这一阶段要求关闭外源性基因并激活内源性多潜能$ ]6 h7 `; p# y x E- R
机制,Nanog似乎在这一阶段起关键作用。细胞系特异基因的完全彻底关闭也是关键的步骤。这一过程涉及组蛋白和DNA甲基化。 ) q4 _, m3 N& N( `5 J ) V ]4 J3 F( c) ~2 q上述三个过程都涉及将高度分化的细胞变得更具有可塑性,问题是重编程是否可以借鉴去分化和转分化机制的一些经验。去分化与重编程的相似之处在于( V8 J# N) W: N) S- H
两者都涉及分化细胞的“退”分化,甚至可以把重编程看作是去分化的终极形式。这里的一个问题是是否需要一个细胞分化状态的“解除”从而进入细胞 + b( P4 ^! x9 m/ q- ~; H3 |周期,从而开始去分化过程。这两者的一个主要差异是去分化涉及一个逆转自然发育分化的中间状态,而人们还未能在重编程中发现类似的自然发育逆转+ a% N; K' e) U9 x* H! t+ ^
中间状态。 1 A/ X2 L# Q5 E/ A6 }6 \& |/ y: E6 |4 U
去分化和转分化也有一些类似的地方,比如一些转分化模式也涉及去分化过程。转分化与重编程相比较,转分化过程是一个同时下调某个机制并上调另外3 P1 ^8 J! v2 f. l! g5 z* @( ]
一个机制的过程,从而导致某种“非自然”的细胞状态。虽然实验性转分化似乎也可以导致某种中间状态,在这个状态下细胞系特异基因和多能基因都有 5 ]* i( ?! G3 [# G1 F$ m表达,但这个状态是不稳定的,可能是由某些机制的“残留”所致,如基因表达后的蛋白或mRNA残存。转分化的最终结果是另一种分化细胞,而重编程. A0 h, X6 _% S/ R" X
则是多能细胞,因此这两者是否具有某些共同的机制,还很难说。' v3 R. j8 o7 Y( M0 z: g
2 Q. l9 M( |+ y, j* x; m1 X. p9 x
上述比较的一个要点是这三种途径的“自然性”,即去分化和转分化都可以自然存在于生物体内,而重编程似乎还是一个完全的人为体外非自然现象。在 4 A3 i, t" R( n9 ~! `这种情况下,设法借鉴自然的去分化和转分化机制使得重编程更符合自然过程,是有意义的思路。例如,设法模仿自然去分化的初始事件,选取具有确定" x0 e. k- `# c9 b
的细胞谱系去分化潜能作为靶细胞,而且某些转分化因素同时具有诱导细胞去分化的作用,这一点可以在设计重编程策略时加以考虑。从应用来说,iPSC $ V/ q3 j7 `5 \8 Z z, Z' t重编程的安全性是第一位的考虑,因此转分化策略似乎具有更少的风险。 # |+ t+ [3 C2 `$ f: U/ [ " y* J6 {% F6 @# N+ }1 w+ w6 J# P( l& D4 ]) T- [5 `. s
X。Reprogramming to pluripotency: stepwise resetting of the epigenetic landscape 8 @3 n! Q+ m) U" C$ u, T; s8 ~+ m" ~ 4 Y$ F; R% o$ G* i/ cBernadett Papp1, Kathrin Plath 3 R: }* |* t; Q' O, mCell Research (2011) 21:486-501. published online 15 February 2011/ ^7 |9 h1 l C
5 i$ i% B0 z7 l& P8 Z: G如标题所示,此文着重重编程的两个问题:表观遗传及其循序“复位”(到多潜能状态)。表观遗传在重编程过程中作为主要的“路障”已经得到很多研: K" [8 v7 Z6 S6 H: ^1 }" Z2 v5 y
究结果不同角度的确认,分化细胞的特定表观遗传状态如何逐步放松,转变,直至“回到”多潜能的“开放”状态,构成了重编程的核心系列事件之一。$ n0 v( `/ D! f9 T5 L
如上述一些文章所说,这个转变过程是否是一个有序的过程,是否一种“逆发育”的过程,还是一个随机过程,这是个仍未解的问题。因此,这里的sepwise 8 F. g) ?( y2 h$ B
resetting有某种“循序渐进(退)”的意味,可以看作是一种试图找出有规律的连续步骤的努力。/ S% q, v6 m- X4 G0 ~! N7 J9 N
* F- t3 Q5 j9 O# Z4 H
该文对iPSC诱导过程所面对的主要课题也有基本的描述,包括低效率慢速的问题及其可能的原因,iPS与ES是否对等的问题,来源细胞的表观遗传记忆问题 - C: C& z- [* T! T3 C等。引用iPSC诱导过程的现场imaging研究证据,作者提出iPSC重编程过程遵循一个协调的渐进步骤,包括引发分化细胞特点改变的初始事件、以某些ES标/ ^( ]1 O. @5 ^ U* o' ?' l
记上调为特点的“前多潜能状态”的获得,随后达到包括所有关键多能基因自我维持表达的多潜能状态。在讨论了这些阶段所包含的各种主要事件后,作 4 N2 |3 M5 d0 r, q. s: L者列出了一个与发育过程相对应的“逆发育”重编程主要阶段以及各个阶段的主要事件表(为保持技术性含义的原汁原味,具体事件的描述保留英文原文): 7 g1 Y% S, e* \, \/ P4 _3 z9 U, p. t) K3 B) H3 w
——重编程因子表达:Oct4,Sox2,Klf4,C-Myc8 @2 U, G8 x% c: A" \
3 k6 q4 t0 P. S. q0 C4 a+ `——早期中间状态(Thy-,Snail-,E-cadherin)" s+ h# K. c% \% S& d8 E
-mesenchymal-epithelial transition(EMT)6 {: B. |# A7 |
7 I" K2 r8 @1 m) W9 \8 o
——后期中间状态(pre-iPSC); m4 t9 R p. ^' C! X# S O5 M! R; v
-Intermediate transcriptome-epigenome-DNA replicaton-cell cycle8 [: c' `5 m( G. S! l
-late replicating inactive X is retained in femels, N+ [* n; F& Y: T; U2 D8 r
-lack of replication timing shift from late to early of regions replicating early in ES/iPS cells# P8 w( G' U' y c2 P
-pluripotency genes not expressed but somatic program efficiently donregulated - H. y1 u) K: H: s9 l -reprogramming factors not engaged as key pluripotency targets& e% j# K d: @) B# J. j6 B: h: ?% H
-reprogramming factor-dependent' }, O Y2 {: \1 c1 I' p
8 A! T+ ~/ @4 p- _3 g! J——早期iPSC状态( C: d6 R c1 e3 J5 ^, P$ G2 X, K8 Y; S' a
-Global Genome Reorganization based on characterization of replication timing 3 g/ t/ w- U' h2 H -ES-like transcriptome-epigenome-DNA replication-cell cycle ! J) ]7 l. b( N0 @$ g -X chromosome reactivation in females& T5 u( k; U4 G, `$ p* O
-upregulation of pluripotency genes$ C# @& p* p( m
-gain of naive pluripotency capabilities ) q! m, N2 n" e# \. W4 z / @+ P8 O) R! h——iPS cells+ ^: n4 k3 Y$ Q# Q! Q
-erasure of epigenetic memory ( f; b/ b A6 {, o1 a Q4 w7 d" A; P- d/ `/ j7 D; b
把这个过程倒过来,就构成一个与发育分化过程相对应的逆反路径,发育过程也由可以描述为几个主要的阶段如ESCs-EpiSCs-Early lineages,各阶段具有相 ! S! E7 T5 d X- |' F- H$ p3 r# T应的主要事件。- c; v( @ K* d6 N, u& C: w: R5 O
2 c) l" P9 `0 W
从实用的角度而言,iPSC重编程机制的研究不仅可以提升iPSC诱导的效率和效用,同时可能有助于理解并更有效地设计绕过多能状态而直接转分化的技术。# d& C5 K9 D, n/ k6 Z6 B
例如,某些直接转分化过程似乎不经过iPSC过程的最初细胞分裂。如果上述把诱导多潜能重编程看作一个“逆发育”过程,那么直接转分化是否或者在多大 : }: h+ V0 ]! ~1 V' W; y! V) f程度上是一种“部分”逆发育过程,值得研究。而要研究这个问题,有一个逆发育的参照系是必须的,也许上述iPSC的“逆发育”过程可以作为借鉴。 & \4 n7 p6 D: v; m6 q2 T# ~0 T) I1 d e/ @: t; L9 _6 S/ ?- u
N7 \) V- l# \0 x& SXI。Progress in understanding reprogramming to the induced pluripotent state& L) W5 }/ ` o
4 d3 F; n6 _/ i U! G! j* v
Kathrin Plath and William E. Lowry& A. E. i8 [- Q8 P {6 q4 p, h
NATURE REVIEWS GENETICS VOLUME 12 APRIL 2011, J" Y# n* u# X" S
2 w2 |' f b `' A6 |; o) l
这篇综述的作者之一Kathrin Plath也是上一篇的作者之一(她又是曾与Hochedlinger联合发表过综述文章的),相隔两个月发表在不同的杂志上。因此本& E; \: k( Q8 L+ @# J
文关于iPSC研究现状的总结和分析内容上有比较大的重叠。本文的特点之一是比较突出了iPSC研究的新技术进展,从技术角度展望未来的研究图景。1 q3 t) \! _! Y" s
4 N9 D/ @+ D9 @+ ~& O* I检测iPSC重编程整个过程目前仍无法做到。例如,目前只能通过多潜能网络的表达来确定真实的重编程确实发生。因此,目前几乎没有办法确认哪些早& I$ G1 @* ?9 h0 E
期的分子事件发生在那些命定要经过重编程的细胞,而哪些分子事件发生在哪些在重编程过程中被淘汰的细胞。要解决这个难题,或者我们需要找出一( q0 s0 b2 ?5 T8 c1 l
种极其高校的重编程技术,从而提供足够的条件来甄别具体的分子事件;或者设计一套早期表观遗传标记方法,来选择那些可能走向完全多潜能的细胞。& @8 ?6 M6 V0 j% s/ v
同样,可诱发的(inducible)重编程因子表达系统以及单细胞技术,需要与全局基因谱系技术有效结合,如转录谱分析,染色质免疫沉淀反应结合高通 / u. S3 @0 \4 Z/ m" O+ ?5 z& Q4 `# Q量测序(ChIP–seq)技术。目前整合这些技术用于重编程研究,如果说并非完全不可能,至少是非常难的。4 a: _4 B! N6 l* N0 B
- f) x% s7 R; t+ `2 R
简而言之,单细胞分析结合高清晰度时间分辨率技术是解析iPSC重编程机制的终极条件,在达到这个技术能力之前,只能依赖于操纵那些或驱动或妨碍 0 X2 o E; g/ j! X: k. C5 t重编程过程的转录过程或表观遗传事件的结果,来推断重编程的具体机制。( ~; T* ~- ?% P* i; m
3 s1 g( ^8 z' g# m. ]6 L; F# p3 X( N# C. B: H7 ]% `/ e
XII。Reprogramming: What’s Unknown?% C/ o( @- ]5 l5 B7 J: B& a
! o% E9 M; E8 }; h7 [$ WGeorge Daley,Azim Surani,Elly Tanaka,Kathrin Plath+ Z* x3 o8 Y7 r/ v: q# k8 x, y
Cell 145, June 10, 2011 4 Y" }9 R& o# i- r+ P- \8 h0 y U ; n! Q B+ K0 |* S: }1 p2011年6月刊的Cell,基本上是干细胞专刊,有一些重量级人物的观点、述评及综述文章。其中在“前沿观点”栏目,四位专家就重编程研究发表了他们 $ Q4 X& H/ \) k: s- i3 @- e; {6 L各自关注的一些问题及看法,基本上属于启发式的观点。综合摘译如下: 2 d' o2 E6 O) n! r. \9 ^5 A& Q: d
George Daley:7 o7 Q( w7 m& u' Y% A0 d
5 J5 D$ L. U5 C: [$ q 什么样的分子水平互动触发了重编程?" N! J H; E/ M4 M* \
其精确的连环过程是怎样的? 3 c) P% z, F, p! i1 O4 r 哪些是随机的那些是“命定”的?2 t! V2 ^3 @5 x' g' S6 j% |/ u
哪些步骤涉及细胞分裂?' ?5 g/ C. d1 ~6 e" b
所有的细胞都遵循同样的途径跨国Waddingtong landscape,还是有不同的道路、中间状态、以及死胡同?/ a/ R% B1 Y3 U5 Y
重编程能否模拟反映体内病理性去分化? 8 X, @* C* ?9 O9 q8 |2 Y 去甲基化是主动还是被动过程?5 i3 N' E; K! O5 \: S: h7 C9 U
5hmC在重编程中起什么作用? , L. b$ h4 j. T' U2 j% Y 卵泡浆是否存在促进因子诱导的重编程的因素?( V: e; b' ~* X$ Y; f
进一步的挑战性问题包括:能否制造不存在于自然发育和并且不受正常生理过程限制的新型细胞状态,例如分泌胰岛素的肝细胞或病理归巢于心梗组 % J5 @2 ]8 B3 B5 `$ t9 c织转变为心肌细胞?' ^0 E6 E2 H3 t% h7 {
甚至,重编程技术有一天会制造出一个全能的杂合子?. u7 A3 U8 n" x$ t' `
# x: I) {. W; ~8 q vAzim Surani $ F# u$ V& e% q! ^ 4 I( |/ G0 |# ]- `" T9 h# h: u 频繁的重编程也发生在体内,特别是生殖细胞全能性的获得过程,而且这个现象可以在体外复制。尽管已经掌握了大量转录因子、表观遗传修饰因素 \: |$ l Q/ E* u% P以及非编码RNA在重编程过程中的作用,体细胞重编程仍是一个非常低效率的现象。或许深入了解生殖细胞的重编程机制有助于提高体细胞重编程的效能。 8 O4 \& b' J8 y 此外,急需建立某种综合性的,有条理的认知理念,有效概括各种重编程相关条件和因素及其在不同系统中的作用。体外体内相关信息的整合可以有7 S6 m! y5 @$ }* F1 @& K: i+ f
助于改变目前重编程的随机性,而获得某种确定性机制。 0 Y7 \$ y" P) a) m( N( ]. N7 r; v 而卵移植后的细胞核重编程以及体细胞-干细胞融合后的杂合体机制研究,也可能为初露头角的实验性转分化打下基础。 0 h; Y# r @1 b+ Q3 T2 }) | ! v4 I" p% t9 P6 D5 z1 `Elly Tannaka4 V: _4 Q$ ?9 S* Y
+ n$ u n- |1 y* p. K- C! ~& y: V 重编程的分子机制之“门”?foot in the door+ p; a: e! l% X/ e* r* J
再生过程中,前体细胞可以获得某种胚胎-成体杂合状态,即某种新的细胞形态,或者是某种部分重编程状态。理论上,这个现象涉及基因调控网络的 0 e9 {* f5 d! h8 T& Y8 f) V新式组合并在一定的时间共存。这些新组合是如何达成的? " D/ Q' C+ v+ \ 为达成这种杂合状态,控制基因调控的表观遗传机制在多深层次上需要被解除? 4 S& P% n' Y7 G' H+ z4 y. d/ } 能否制造出有(生理)意义的细胞杂合状态,诱导分化时它们又是如何解除这种状态的? ( @+ ]5 c& r) x- f$ T 目前的胚胎--成体杂合细胞状态还仅存在于特定细胞谱系内,能否制造出有价值的跨谱系杂合状态,或者这将完全违背基本的生物学禁律? 9 P8 j/ a% V' A* K2 l( \5 }) v8 C e+ F4 A2 a0 h6 l+ e
Kathrin Plath7 d9 Z1 s7 k5 i. e# Y) I! y
( N/ s2 x" W, O( q Y" ? 分化细胞的特征是通过表观遗传机制加以稳固控制的,尤其是那些未表达基因的heterochromatinization。重编程过程中,这些抑制性染色质状态阻止* ~, k/ r9 p! {1 ]: O- K
重编程因子的结合从而不能无法激活多潜能基因。目前仍不清楚重编程因子是如何获得结合的,为何结合只发生在极少数情况下。这种罕见事件可能是上调' s! }7 n' l8 k3 _
或者下调某种染色质调控因素,从而减弱抑制性表观遗传机制。 3 v |. [0 m3 {8 p9 O1 a 而且,早期发育过程伴随有细胞核结构、DNA复制调控、以及染色质全局构造的重大变化,而且这类基因层面的重组是发生在胚层分化之前的。因此,8 M- _ |" b7 p6 R- T
有可能难以逆转(revert)这些基因层面的全局性改变,构成了重编程过程中多能基因激活和完全重编程的主要障碍。/ r7 ^2 \. v/ f( v% j
; v$ f6 A, r' `" a$ b1 D
8 J0 l8 H7 r- Q- Y* e) NXIII。Chromatin Connections to Pluripotency and Cellular Reprogramming : P, h; Q+ J V: k4 G$ c- v" M9 m
Stuart H. Orkin1 and Konrad Hochedlinger 0 M+ B1 d' f3 ], e, iCell 145, June 10, 20119 R/ m8 C1 }( j, n+ O6 T3 z; m1 D- B
/ n& I8 J: C4 }+ G) T这是一篇典型Hochedlinger风格(style)的综述文章。如题,染色质状态被作为多潜能以及细胞重编程的核心事件,这种核心作用可以通过X 染色体灭活、7 U3 O- B, g. X z
非编码RNAs调控以及(培养)环境因素对细胞状态的影响来表示。通过分析胚胎干细胞多潜能状态的维持机制,胚胎干细胞的独特开放式染色质结构,胚胎 , B2 B8 o* r! ~. j/ f( g干细胞染色质结构调控的对立系统(permissive vs. repressive)研究的梳理和分析,阐述了胚胎干细胞为多潜能模型中,染色质状态与多潜能调控因素之间 6 G- y \8 s" l% W3 O( B P的互动关系。 6 C1 M- j- w$ b" ~; E( Q6 ]+ R 0 E# s t N7 b8 l4 n然后,以 X inactivation为模型,概述了多潜能因子与染色质结构之间的对应关系,以及这种关系在胚胎干多潜能维持和细胞重编程过程中的意义。其次,整 8 ~3 Q% g: M% m理了非编码RNAs调控染色质状态和多潜能性中的研究结果。随后,将培养条件作为“环境因素”,讨论了各种环境因素在维持不同干细胞多潜能状态及其连 ; p0 c) w6 A- K/ @带的染色质结构上的意义。 + T0 g/ _; K& n7 B. I3 D& e, P$ U. x
从胚胎干的多能性维持到iPS重编程,最新的细胞重编程现象是细胞系之间的直接转分化(transdiferentiation)。即转录因子过表达诱导的多潜能状态细胞, 4 B' t# Z- ?: _9 a3 [$ q% m在合适的培养条件下,可能转化为另外的细胞类型和状态,(这里说的应该是iPSC方法的改良,以通过一过性多能性诱导,然后直接在相应培养条件下诱导 1 S' Y# X" e, r& d2 K5 N& Y4 |为特定分化细胞。可以命名为“诱导多潜能直接转分化”这与直接用目标细胞特异性因子诱导细胞改变表型的直接转分化还是有不同的。不过,后者的机制+ U. r4 A3 C. q
仍不明确,是否也经过了某中一过性多能状态仍不清楚)。Hochedlinger根据现有的“诱导多潜能直接转分化”结果,提出了一个成纤维细胞由多潜能因子 " m4 d7 s' J( X* l' J诱导为某种“可塑性”的中间状态,然后在不同培养条件下可诱导为iPSC、EpiSC、神经前体细胞、血液前体细胞以及心肌样细胞的模型。这个模型借鉴了丁 D* _8 M/ ~ A% Z6 c
盛等提出的“fall back”模式。从发育潜能上来看,从iPSC到心肌细胞,多潜能性逐渐减弱。各种“结局”所需要的培养条件是不同的。这里的关键是所谓' G) s+ K- q5 |, y
“可塑性”中间状态的内涵:包括染色质结构放松,某些多能因子的激活,某些目标细胞系基因的激活,某种分化可塑性。这意味着这个中间状态其实是一 , d/ V+ ~( y: K9 y' U1 `个“非自然”的杂合状态,即染色质状态并不是完全关闭的(如成熟分化细胞的染色质状态),也非完全开放的(如胚胎干或iPSC染色质状态);既有多潜2 D1 w1 a/ v8 Z g$ E" S
能基因的激活,也有细胞系特异基因的激活;既可以是一种相对可塑的多潜能状态,也具有分化的潜能。用时髦的术语来说,是某种“待发”(poised)状 + ^/ H6 T. f* T' @, |8 O态。2 P$ J2 V8 b- h( m
Very interesting and beneficial articles, although I don't know Chinese. ' e4 n, k: y" B. z
Is there any other post like this, summarising or listing literature articles, in other aspects of stem cell field? 8 z& s! ~1 I/ K8 m4 Q+ L 2 o: O6 X6 ^( z+ B! x" rThank you very much. 作者: BioMan 时间: 2011-6-29 22:59
Very interesting and beneficial articles, although I don't know Chinese. ; c4 ?# K$ w- w
Is there any other post like this, summarising or listing literature articles, in other aspects of stem cell field? 6 e: E, k4 _ O6 b) J0 C* v; Y% S; w* @
Thank you very much. 作者: tpwang 时间: 2011-6-30 09:14
回复 bathpp2007 的帖子- p7 n& C$ n4 P e1 F3 s) V
# ]/ I7 l# i0 V# {7 X* h( u
thanks for the correction.作者: tpwang 时间: 2011-6-30 09:54
& ]( z2 D8 u yMost of the posts here are in Chinese. Posts in English with reasonable degree of difficulty for Chinese students and scholars to comprehend may also elicit good responses and discussions. 6 {3 H; ?% ]7 {6 L5 ]0 f: V3 e' O
5 v. J8 S& K& C) } ?3 ]5 {. { 作者: BioMan 时间: 2011-6-30 10:36
@tpwang: y2 z3 M4 {4 H. `
8 D6 M. h' V3 n1 t1 p" k' KYes I agree, but could you please refere with links to these posts (even in Chinese). I will do my best to comprehend and will of course benefit from the lists of literature (articles and review) to keep a chronological record of the field and for my own reading.9 d$ T; t& ^# O3 Y' `
I hope there are other posts which list in chronological order the milestones articles in Cancer Stem Cells, Haematopoeitic Stem Cells, Mesenchymal Stem Cells, and so on.... even method and assays in Stem Cells. ' v7 h8 f6 W2 t! U4 I7 D $ f2 o. E8 v' }+ f1 kThank you so much.作者: tpwang 时间: 2011-6-30 13:11
' u+ w. Y. `3 v; t9 ?# y* _* z- eDon't know much about cancer stem cells, haematopoetic, mesenchymal..., but here is one link for iPSC disease model: 0 t# y- k( p3 q& v- r U; ~4 h5 chttp://www.stemcell8.cn/thread-37278-1-1.html* n* d+ }3 @3 K
" b o# x( G: S: U% q 作者: hualin840518 时间: 2011-6-30 14:20
回复 tpwang 的帖子5 `; w; y h; `" N
9 V" z0 s- Y0 h+ S
很好,很强大,你读了这么多文章,真的很了不起,佩服!4 x$ `1 f, h( u" a6 J- E, `
还能把阅读心得与大家无私分享,值得学习! 4 _& k* b& t: a+ p/ h感谢!作者: xiao_jiajia 时间: 2011-6-30 14:58
谢谢 学习ing作者: BioMan 时间: 2011-6-30 15:14
@tpwang 8 B7 t Q( b# B7 s9 y9 u% Q" u/ Z8 |
Thank you so much once again for referring me to the other wonderful list of yours. Great efforts. ' t# M7 Z6 H0 h7 Q$ R5 d9 I% [I hope other viewers and/or the moderators will help me in finding similar posts for other types of stem cells or for the assays of stem cells. - m* x o( X/ L
. }( L3 \- Z7 Y
:)作者: zxmflying 时间: 2011-6-30 17:48
本帖最后由 tpwang 于 2011-6-30 21:37 编辑 * e: H. c% f9 N2 P$ O& P, } - u8 R0 K* I j" x! Z+ G0 J回复 tpwang 的帖子* e9 v) B- a. H' R/ P+ A' f
/ H" h) ^3 p% e& `2 B重编程早期的细胞分裂过程补充材料。 0 \* O! n7 F: b8 {9 J! N, M! p5 ?0 ~( W8 j7 b7 d8 U! ?3 U
Jaenisch在2011年6月ISSCR会上的摘要其中一部分是关于重编程机制的: . h( R% r3 w3 B1 e- g 3 M9 F+ M, `3 Ia. Mechanisms of direct reprogramming: I6 ^+ o4 ] I6 EDirect reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs) can be achieved by over-expression of Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc transcription factors, but only a minority of donor somatic cells can be reprogrammed to pluripotency. We have demonstrated that reprogramming is a continuous stochastic process where almost all donor cells eventually give rise to iPSCs upon continued growth and transcription factor expression. Inhibition of the p53/p21 pathway or over expression of Lin28 increased the cell division rate and resulted in an accelerated kinetics of iPSC formation that was directly proportional to the increase in cell proliferation. These results suggest that the number of cell divisions is a key parameter driving epigenetic reprogramming to pluripotency. In contrast, Nanog over expression accelerated reprogramming in a predominantly cell division rate independent manner. $ q1 N7 P$ r3 q- b6 D% t重编程过程早期的细胞分裂与增殖是一个必要的阶段,细胞染色质结构只有在分裂过程中才会留出机会发生改变(放松、开放),使得重编程因子有机会结合。p53抑制(减弱凋亡)等提升了细胞分裂速率从而加速了iPSC形成。而Nanog加速重编程的作用则与细胞分裂速率无关。" {9 s" E3 S4 N% |5 Q {4 N
( n n2 [/ z" g5 E% v. e
亚马纳卡的摘要里也提到: : r( {& G& e, L1 Y G# _$ n3 vIt is also important to note that an iPS cell clone can be heterogeneous despite the fact that all the cells within the clone are derived from a single progenitor cell. This is because the process requires multiple cell divisions which cannot be completed by the four exogenous factors alone. Additional factors including p53 and Rb pathways are considered to play various roles in achieving full reprogramming. * U8 \, Z! _1 v1 J细胞分裂过程导致iPSC克隆的“非均一性”。另一个事情是考虑到早期的细胞分裂增殖,最后计算的重编程效率其实都是高估的,因为没有把增殖的因素考虑进去。 6 p5 M. k1 |4 }, C" ~1 [, {/ n! r5 o
同在Reprogramming and Fate Conversion的session下,Gurdon关于核移植机制的讨论也涉及到早期的细胞分裂: ' i0 X. ^" T$ Z* S+ y...the events that immediately follow the transplantation of somatic nuclei to eggs are difficult to analyze because, immediately after nuclear transfer to eggs, the major activity of a transplanted nucleus is to replicate DNA, and transcription starts only after many hours (mammals) or many cell divisions (amphibia). When somatic nuclei are transplanted to the germinal vesicle of an oocyte in first meiotic prophase, a very efficient activation of previously quiescent pluripotency genes takes place. $ \5 j' b* _; y3 n* V9 h9 |! z精确到特定细胞分裂阶段的核移植可以通过激活多能基因而提高核移植重编程效率。这种干预手段不知是否能在因子诱导的重编程中加以应用。 2 \5 q5 b# V! ^# \ z 1 k/ g9 B" b9 _1 e5 x$ V. r重编程过程中通过提高细胞分裂速率(无论通过主动还是被动的方法)来提高重编程效率,自然也同比例地(也许甚至是不成比例地)增加了风险,尤其是采用抑制细胞凋亡机制的手段。有可能存在欲速则不达的问题,不小心就确实成了造“潜在肿瘤干细胞”了。# V5 w% E0 W4 a6 {0 Q( d
% E5 T3 Q8 |6 }/ u
一个连带的问题是重编程过程中的“mutations”是重编程的“推动者”还是“蹭车者”。Abstract里有一篇相关的内容: ; s }5 j/ z' }9 N/ M9 R% Z, Y# L; [, I$ `% L# R1 K" B$ r
FUNCTIONAL CONSEQUENCES OF SOMATIC MUTATIONS IN HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS 1 _3 w0 P4 s8 _ ' f7 S8 ^$ J# A3 }It is also unknown if mutations are functional “drivers” for the reprogramming process or if they are “passengers” acquired due to clonal selection.作者: leozarah 时间: 2011-6-30 22:44
) a/ J3 F/ {! I$ ]关于重编程的限度Wilmut问道: $ F) n, [; _ X8 M7 i+ lHowever, the limitations to our opportunities to change cell fate are still not clear. Is it possible, for instance, to produce any cell type from any donor cell type, given the introduction of the necessary regulatory molecules and an appropriate culture environment? m3 Q1 E/ Y/ y7 \: e' n. e e6 A4 M1 R
关于重编程的细胞治疗临床可能性老头儿推断:1 x0 C; q- G/ Y7 e
In all likelihood, cell therapy will not be possible for all degenerative and genetic diseases for reasons that we cannot yet foresee. Furthermore, the development of treatments will almost definitely7 q* p$ o$ W! r$ V- J9 Z0 ~/ q
happen over a period of decades, and not merely years. 4 H" A2 z( H0 L# }- q7 p9 |5 m7 D; o
作为重编程的里程碑式人物,其反思也许有特殊的意味。5 l7 X( k3 T: f+ F. ]0 d% `
- b7 D. K. d9 r/ ~[attach]29719[/attach]作者: weiyepan 时间: 2011-7-10 10:31