通过“诱导体细胞培养出人类全能干细胞”,对人类有何意义?( 二 )


没办法 , 山中伸弥只能去自己解决了 。 最终 , 他想到了用一些人类细胞特有的成分来逆转细胞 。
通过“诱导体细胞培养出人类全能干细胞”,对人类有何意义?
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这就是著名的山中因子 。 其实过程 , 比较枯燥 , 就是反复尝试 。 水多加面 , 面多加水 , 最终不断尝试 , 一共4个因子可行 。
其中有癌症因子c-myc , 转录因子KLF4等等 。
这一发现可谓石破天惊 , 因此山中伸弥在搞出这东西几年后就拿了诺奖 , 差点刷新了诺奖生理或医学奖纪录 , 毕竟这个奖的验证周期很长 。
03 , 诱导多能干细胞的问题
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看起来好像一切都完美了 , 人类又忍不住幻想了 。 但是在业内 , 依然有问题 。
1 , 这些因子有风险
山中因子既有癌症因子 , 又有病毒因子 , 这东西说穿了 , 只能科研 , 不能实践啊 。
毕竟这些因子到了人体 , 一不小心就导致人得了癌症 , 更别提还有病毒因子 。 因此一直以来 , 山中伸弥的研究都停留在科研阶段 。
于是有人就想 , 能不能有更简单的办法搞出来呢?一位日本女科学家就开始大发脑洞 , 开发出了一种全新的诱导办法 , 就是给细胞刺激 , 比如 , 吃点酸?毕竟酸儿辣女嘛 。
她还取了个好名字 , “刺激触发的多能性获得”(STAP) , 当时全世界的眼睛都亮瞎了 , 没想到精密的生物科学竟然可以如此粗放 。
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然而 , 最终证实 , tm是造假的 。 于是她导师自杀了 , 她被邀请拍片了 , 她就是小保方晴子 。
不过 , 其他人改进的过程还是在进行 , 但是要谨慎多了 , 比如调整因子啥的 , 不管咋说 , 也是修修补补啦 。
2 , 这个干细胞 , 不咋行
尽管人们对诱导多能干细胞充满了赞美 , 但是这个细胞 , 实际上 , 有些问题 。
那就是:干性不足 。
山中伸弥诱导得到的多能干细胞相当于是受精卵发育5-6天时的状态 , 不同于全能干细胞 , 发育潜力比较受限 。
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这个时候 , 其实细胞已经分化不小了 。
给大家一个直观的展示 , 那就是 , ipsc , 不能发育成个体 , 在体内无法长出胎盘 。
所以 , 科学家们想 , 能不能有办法 , 让诱导多能干细胞再往前靠一点呢?
这就是这次我国科学家的nature成果 。
04 , 干性加强版的诱导多能干细胞
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这次nature的文章是来自中国科学院和深圳华大生命科学研究院等多家机构
大家可以简单地理解 , 就是:把诱导多能干细胞的干性时期往前推了3天 。 这次诱导出来的多能干细胞相当于人类受精卵发育3天的胚胎细胞 , 比之前诺奖诱导的干细胞提前了2-3天!
不要小看这短短几天 , 在受精卵发育时期 , 真是按小时计算的 , 差几个小时 , 那干性会悬殊千差万别 。
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基本上可以发育成绝大多数器官 。
因为反过来推论 , 在做试管婴儿的时候 , 8细胞是可用的 。
这次之所以能提前干细胞发育 , 其实得益于单细胞技术 。 什么是单细胞测序技术呢?比较复杂 , 大体上大家可以理解为 , 更加精细的分解细胞 。
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比如 , 人们一般认为人类也就几十种细胞 , 然而实际上 , 研究发现 , 可能多达上千种 。 比如哪怕是单独的心脏 , 也有数十种细胞类型 , 这就是新的分类办法 。