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二、2010年我国iPS研究的成果: n( \1 D' M, q7 r, f; ], Q- {
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由于iPS细胞巨大的潜在应用价值,2010年,它仍然是干细胞领域的主角。目前iPS领域的研究趋势为:优化建立iPS细胞的方法,最终得到可用于临床的iPS细胞;研究重编程(即体细胞变成多能干细胞)的分子机制,并用来指导iPS技术的优化;将病人的体细胞重编程为iPS细胞,用来研究疾病的发生机制和筛选药物。
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2.1 建立iPS细胞方法的优化
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由于建立iPS细胞的传统方法是利用病毒载体将重编程因子(Oct4,Sox2,Klf4和c-Myc)转入体细胞内,而病毒载体会随机插入到体细胞的基因组,造成突变,进而影响iPS细胞的应用。为了解决这一难题,科学家提出许多策略,包括使用非整合载体、选择合适的体细胞、筛选可以替代重编程因子的小分子、优化培养基等。
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北京大学的邓宏魁教授和中科院广州生物医药与健康研究院的裴端卿研究员分别在Cell Research上报道建立单因子iPS细胞(Oct4-iPS)。邓宏魁的研究组利用Oct4和四个小分子将小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)重编程为iPS细胞,而裴端卿的研究组利用Oct4和BMP4(一种细胞因子)将小鼠成纤维细胞重编程为iPS细胞。最近,美国Scripps研究所的丁胜研究员在Cell Stem Cell上报道利用Oct4和小分子将人的体细胞重编程为iPS细胞。这些进展使iPS细胞更接近临床应用,为实现只通过小分子重编程体细胞奠定了基础。在此之前,只有德国马克斯普朗克研究所的Hans Scholer研究员成功地利用Oct4将神经前体细胞重编程为iPS细胞,而由于神经前体细胞很难获得,该方法很难应用到临床。
( E- X0 O$ B3 V; T( @+ j ~
) @; Q9 ?- |: y( X' P! a7 A* a裴端卿研究员和中科院动物所的周琪研究员分别在J Biol.Chem.和Cell Research上报道优化的建立iPS细胞的培养基。裴端卿的研究组开发的培养基为iSF1,可以只用Oct4和Klf4将脑膜细胞重编程为iPS细胞。周琪的研究组利用基因敲除(knock out)血清替代物(KOSR)代替胎牛血清,可以显著提高重编程的效率。
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周琪研究员和北京生命科学研究所的高绍荣研究员继去年分别获得iPS细胞来源的四倍体小鼠后,对该技术做出改进。周琪的研究组在Stem Cell Rev上报道用小鼠成体细胞来源的iPS细胞获得四倍体小鼠。高绍荣的研究组在Cell Research上报道用三因子iPS细胞获得四倍体小鼠。另外,周琪和高绍荣分别在Cell Research和Biol Reprod上报道利用iPS细胞作为核移植的供体,获得克隆小鼠。由于iPS细胞比体细胞在发育阶段上更原始,更容易被重编程,因而更容易获得克隆动物,这为其他物种的克隆提供一条更为便捷的途径。1 i1 a' }( y8 F0 i$ L5 T
% y, Z% o: n8 T U4 s裴端卿的研究组在J Biol.Chem.上报道了将脐带和羊膜来源的细胞重编程为iPS细胞。北京大学李凌松的研究组在Cell Reprogram上报道将肠系膜来源的细胞重编程为iPS细胞。: m& [6 t1 I# ^6 b1 E1 R# [
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