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本帖最后由 细胞海洋 于 2011-5-17 08:21 编辑 ) J x' C) R- }
. R# H {3 \8 H& l, v1 Q; f
现在研究ips主要集中在三个方面:重新编程的效率(或者说ips的产出效率),安全(主要是ips应用于体外移植时,成瘤或者致癌的风险),以及IPS应用于疾病研究(疾病模型的建立和治疗疾病时,进行器官或者细胞移植)
( ^) H/ G8 j- c% C' [. q$ } o* v
提高重新编程效率:% i* n5 z) p- ^# N5 a7 `& |- n, O
主要有几个方面:
" H( k- [6 u8 C' j2 y' a1. 应用miRNA# Z5 q4 X1 o- ^# M
2. 应用小分子# s/ p6 D5 c/ Y: o
3. Yamanaka因子的最佳组合,以及新发现的一些诱导因子, f8 l" a$ Z$ N- @
4. Yamanaka因子与小分子化合物或者miRNA结合2 W* K# }, T4 J$ o$ H
. H- G1 E. p$ c; B# i其中miRNA的作用机理主要是:miRNA与其特异的靶基因结合,而这些靶基因在重编程过程中有表达变化,因此在重编程过程中添加miRNA会促进重编程% P: v5 d$ V' U
另外,小分子可能作为某些信号通路的抑制剂或者促进剂,使得重新编程的某个或者某些阶段加快' \/ q3 m' D( `* |7 }
' B. K1 i) m& q+ s q0 ?- j
安全问题:, W/ b! O6 z# X7 l, ?
主要是减少外源基因的整合,主要有:减少诱导因子,常常使用三因子诱导(不用c-myc)
, I, z Q6 M8 R; R* Y& ?2 h# q9 x* ? d7 [5 r% d
疾病研究估计会做得少: A; {* m6 N' V5 C# e
ips培养过程中基因表达的变化情况,参与调解重新编程的信号通路,主要是重新编程的机理,阶段,各个阶段都有研究价值。# ~9 K9 t0 A' g' U8 h
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