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本帖最后由 细胞海洋 于 2013-3-25 09:26 编辑 : m8 a& m+ q9 t# M3 m& v
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长期以来,科学家们一直怀疑Wnts采用的是一种浓度梯度作用方式,但是要纯化活性重组Wnt蛋白很困难,而且Wnts伴随抗原表位的表达的活性降低,也会妨碍研究人员了解此处Wnt信号的作用。来自斯坦福大学,霍德华休斯医学院的研究人员提出了一种新技术,能令细胞接触某一个点来源的Wnt。这一成果公布在3月21日Science杂志上。
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生物通报道:Wnt分泌蛋白家族,及其信号途径在动物生长发育过程中发挥了重要作用。一旦这一通路中相关信号传递发生异常改变, 就可能导致通路异常活化, 从而影响生物的胚胎发育、能量代谢等一系列生理过程, 甚至会导致肿瘤的发生及恶化。 0 T7 k, Q) E. k3 E4 ^# T' v
长期以来,科学家们一直怀疑Wnts采用的是一种浓度梯度作用方式,但是要纯化活性重组Wnt蛋白很困难,而且Wnts伴随抗原表位的表达的活性降低,也会妨碍研究人员了解此处Wnt信号的作用。2 o; g/ |& r' i) I, a
为此近期来自斯坦福大学,霍德华休斯医学院的研究人员提出了一种新技术,能令细胞接触某一个点来源的Wnt,这样限制Wnt活性诱导胚胎干细胞极化,进行不对称分裂,产生具有两种细胞命运的子细胞。这一成果公布在3月21日Science杂志上。
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5 _% L/ p" S- P/ h领导这一研究的是斯坦福大学发育生物系教授Roeland Nusse教授,他与Harold Varmus教授是Wnt的发现者,Wnt得名于Wg(wingless)与Int,是这两位学者最早于1982年在对病毒(MMTV)引起的小鼠乳腺瘤的研究过程中发现的。
7 F6 O3 @ o4 a- m/ f胚胎干细胞可以分化成体内任何类型的细胞。这种多能状态是由与细胞命运决定因子有关的基因决定的。Wnt能激活一系列的细胞信号级联反应,这也就是经典的Wnt-β-catenin信号通路,用以保持小鼠胚胎干细胞的多能性和自我更新能力。- e) q: g% ]: B6 i* D
这项最新研究中,研究人员将WNT3A分子共价连接在一种羧酸覆盖超顺磁性磁珠上,令细胞中的Wnt信号元件富集在磁珠周围,然后将其用于一个胚胎干细胞上。这些Wnt信号元件包括Wnt信号共受体,LRP6,并在细胞内的β-catenin蛋白,以及APC。 7 O, v) T6 [; e! e8 B' Y9 K
细胞分裂后,靠近Wnt3A磁珠的子细胞能表达大量的β-catenin,这表示Wnt信号途径活性高,而远离Wnt3A磁珠的则表达量低,说明活性低。干细胞表面有许多Wnt蛋白的受体,而Wnt3a能促进几种类型的干细胞的自我更新,而不是分化。也就是说,靠近Wnt3A信号的子细胞仍然具有多能性,或者说是干性,而离得远的子细胞则开始进行分化。
" |' O# R9 t3 j! t4 J" R! g干细胞具有独一无二的特性——既能自我更新,又能产生分化成各种细胞类型的祖细胞,一个单干细胞可以分裂为两个新的干细胞,这一过程被称为非对称分裂,会产生一个干细胞和一个祖细胞。原来的母细胞变成了两个新的子细胞,这种方法能确保干细胞在发育或伤口愈合期间不会被耗尽。 * X2 a' P4 A& O) {% Y c5 v
不过当这些细胞在实验室中生长的时候,情况就不同了,研究人员通常会选择一些偏向性生长条件:自我更新或分化成特殊细胞类型。这些生长或分化的信号会同时影响所有的细胞,就不可能检测出这些信号的位置如何以及是否会影响最终结果了。0 e' j3 j0 s5 _1 ^( j5 ~
而这项新研究提出的新方法能有效避免这种情况,还原细胞的自然状态。研究人员表示两个过程:分裂和分化是相互耦合的,当然在现实生活中,细胞要同时接触很多信号。但通过分析一种蛋白,一个细胞,就能清楚的了解到,细胞的分裂与Wnt信号来源是对应的,一个靠近信号的子细胞保持着多能性,而远一些的则会分化。 % o3 n3 `; s% i+ _) f
这项研究回答了19世纪后期和20世纪初发育生物学们提出的问题,即使经过了三十年的研究,Wnt信号的具体分子细节依然存在谜题。同期Science杂志中,一个研究组发现一种RNA解旋酶(DDX)也是Wnt信号通路的一部分,而另外一项研究也提出一种酶参与了Wnt受体调控信号。
9 J* i1 B. r: e# A4 l: K' M* H随着我们Wnt信号的不断深入了解,以及实验技术的不断提升,为了也许能通过操控Wnt信号通路治疗疾病。 + }$ a7 y! y: T% l4 l d. I1 R5 q
(生物通:张迪)& F' p& `0 a6 C8 F2 ]% C
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3楼原文 感谢damaoshu 提供 |
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