<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2015-06-23 14:29 原文鏈接: 誰調控著胚胎干細胞多能性?

      最近,美國索爾克生物研究所的科學家在一項新研究中驚訝地發現,作為細胞 “門道” 的核孔蛋白,可幫助控制有什么進出細胞核,與之前認為的相比,它實際上在基因表達中發揮更大的作用。 這一研究結果發表在2015年六月十六日的《Genes & Development》雜志,表明核孔蛋白在胚胎干細胞開始發育成特定組織之前的維持過程中發揮重要作用。這一發現為這些蛋白質基因突變所致的遺傳性疾病,提供了一個全新的認識。有一個核孔蛋白在干細胞的神經元形成過程中,特別發揮一個戲劇性的、意料之外的作用。

      本文資深作者、索爾克生物研究所分子和細胞生物學實驗室的Martin Hetzer教授指出:“我們對這一類蛋白質提出了新的見解。我希望人們開始接受并意識到,核孔蛋白不僅僅是轉運蛋白。”

      核孔蛋白——有大約30個版本,是核孔復合物代表性的一部分,是將一個細胞的細胞核內連接到外部細胞質的巨型結構。在2010年,Hetzer的團 隊首先發現,核孔蛋白也可能在“細胞發育期間細胞核內的基因何時被轉錄成蛋白質的時間調控方面”揮作用。但到底是什么作用可能還不清楚。

      在這項新的研究中,Hetzer和他的同事們集中在一個特殊的核孔蛋白,為Nup153,它已知可快速移動和關閉核孔復合物,從而表明,除了為核孔提供結構支持之外,還可能發揮一些其他的作用。

      研究人員借助于小鼠胚胎干細胞——它們具有分化成身體中任何類型細胞的潛能,刪除了Nup153。他們預計,如果Nup153在細胞分化中起關鍵作用,那么將其從干細胞中去除,將會阻止它們分化。相反,則會發生相反的情況。

      Hetzer說:“令人驚訝的是,當我們去除這個基因后,干細胞開始分化。它們不僅開始分化,而且它們也開始分化成神經元。”研究人員發現,Nup153可抑制干細胞轉變為腦細胞所需要打開的某些基因。當這種抑制被解除之后,干細胞又開始分化。

      本文第一作者、Hetzer實驗室博士后研究人員Filipe Jacinto指出:“這項研究指出,核孔蛋白通過沉默神經基因,在對胚胎干細胞未分化狀態的介導過程中發揮一個關鍵功能,而且也為闡明這些蛋白質在哺乳動物發育過程中的作用,提出了新的方向。”

      Hetzer懷疑,其他核孔蛋白也在基因表達調控過程中發揮作用,但他警告說,所起的作用可能會非常不同——每個核孔蛋白,可能靶定一組不同的基因,有一些可能激活基因而不是抑制它們。

      許多核孔蛋白基因的突變,已被證實與人類疾病和發育障礙有關,包括白血病和某些遺傳性心臟問題。Hetzer說,直到現在,研究人員都認為,基因突 變通過改變蛋白質運入或運出細胞的細胞核,而引發疾病。現在,我們意識到這不可能是唯一的解釋。這些疾病和發育障礙中有許多可能是由這些基因調控基因表達 程序的能力所造成的。

      他的實驗室計劃繼續研究Nup153,探討它如何被基因招募,以及研究其他核孔蛋白在發育中的作用。

    相關文章

    新技術助力多種腫瘤內細胞豐度的精準預測

    11月8日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所副研究員李雪飛團隊與香港浸會大學副教授田亮團隊展開合作的最新成果發表于《美國科學院院刊》。合作團隊開發了一種基于深度學習與公開單細胞數據集的解卷......

    上海市2024年度“科技創新行動計劃”細胞與基因治療專項擬立項項目

    根據市科技計劃項目管理辦法有關規定,現將上海市2024年度“科技創新行動計劃”細胞與基因治療專項擬立項項目予以公示。公示鏈接:http://svc.stcsm.sh.gov.cn/public/gui......

    研究結果表明細胞暴露在缺氧條件下可能存在某種記憶

    約翰霍普金斯金梅爾癌癥中心的科學家們已經確定了16個基因,乳腺癌細胞在逃離腫瘤的低氧區后,利用這些基因在血液中存活。每一種都是阻止癌癥復發的潛在治療靶點,其中MUC1已經在臨床試驗中。這項研究于9月2......

    研究結果表明細胞暴露在缺氧條件下可能存在某種記憶

    約翰霍普金斯金梅爾癌癥中心的科學家們已經確定了16個基因,乳腺癌細胞在逃離腫瘤的低氧區后,利用這些基因在血液中存活。每一種都是阻止癌癥復發的潛在治療靶點,其中MUC1已經在臨床試驗中。這項研究于9月2......

    研究揭示一種新型殺手基因能控制細胞生存的分子和結構機制

    中國科學院生物物理研究所葉克窮研究組和北京生命科學研究所杜立林研究組合作,在裂殖酵母中發現一種新型殺手基因tdk1,并揭示其蛋白質產物控制細胞生存的分子和結構機制。兩篇相關論文11月1日發表于美國《國......

    利用哺乳動物細胞有可能實現光合作用

    據日媒10月31日報道,由東京大學與日本理化學研究所科學家組成的一個研究團隊稱,他們使用倉鼠的細胞進行實驗,實現了部分光合作用。光合作用是指植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時......

    人工智能和機器學習解決方案將如何加速細胞和基因治療領域創新

    引言:“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里。”細胞和基因治療(CGT)領域在過去幾年中取得了顯著進步,其管線和批準產品的數量急劇增加。然而CGT市場仍然面臨許多挑戰,這些挑戰阻礙了其增長并延遲了這些療法的......

    新研究分析肝臟損傷和修復過程中不同類型衰老細胞的特定作用

    細胞衰老與人體的胚胎發育、損傷再生、癌癥和衰老等生理病理過程緊密關聯。不過,同樣是“年邁”的細胞,卻有好有壞,有些在體內作亂,有些則默默守護健康。但如何精準識別衰老細胞中的“好細胞”與“壞細胞”卻是個......

    科研團隊揭示遺傳因素在母嬰健康中的重要作用

    10月9日,華大生命科學研究院、華大基因聯合武漢兒童醫院、深圳市婦幼保健院、中山大學等多家機構科研人員組成的團隊,在《細胞》子刊《細胞基因組學》上以封面、專輯的形式發表了6篇研究論文,系統解析了孕期生......

    我科學家解決細胞衰老領域難題

    細胞衰老在胚胎發育、損傷再生、癌癥和機體衰老等生理病理過程中發揮著重要作用。同樣是“年邁”的細胞,卻有好有壞,有些在體內作亂,有些默默守護健康。如何精準識別并區分出衰老細胞群體中的“好人”和“壞人”,......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频