<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • 發布時間:2013-11-29 09:28 原文鏈接: Cell:iPSC為疾病研究插上翅膀

      來自美國的一個研究人員小組,更清楚地會描繪出了基因-環境相互作用如何殺死多巴胺生成神經細胞的畫面,并鑒別出了一個保護神經元免于農藥傷害的分子。多巴胺是一種向控制運動和協調的大腦區域發送信息的神經遞質。新研究結果在線發表在11月27日的《細胞》(Cell)雜志上。

      麻省理工學院生物學教授Rudolf Jaenisch博士,Sanford-Burnham醫學研究所Del E. Webb神經科學、衰老和干細胞研究中心主任及教授Stuart Lipton以及研究助理教授Rajesh Ambasudhan是這項研究的共同資深作者。Jaenisch是干細胞研究領域的權威人物,他是Whitehead研究所的創始人之一,曾經擔任過國際干細胞學會的主席。其在一系列的領域做出了有影響的工作,包括基因敲除小鼠、表觀遺傳學研究、核移植、iPSC等,解決了這些領域幾乎所有的重要問題。

      Lipton說:“第一次,我們利用源自帕金森病患者的人類干細胞,證實一種遺傳突變加上農藥接觸造成了‘雙重打擊’,在神經元中生成自由基破壞特異的分子信號通路,導致了神經細胞死亡。”

      直到現在,研究人員還主要是基于動物研究,以及流行病學研究證實農民、農村人口和其他接觸農用化學品的人們疾病風險增高,來確定農藥和帕金森病之間存在聯系。

      在這項新研究中,研究人員利用了α-突觸核蛋白(alpha-synuclein)編碼基因存在突變的帕金森病患者的皮膚細胞。α-突觸核蛋白是構成帕金森病病理標志:路易小體(Lewy body)主要蛋白質。

      利用患者的皮膚細胞,研究人員構建出了包含這種突變的人類誘導多能干細胞(hiPSCs),隨后在一些細胞中“矯正”了這一α-突觸核蛋白突變。接下來,他們將所有這些細胞進行重編程,使之成為帕金森病中損傷的一種特異神經細胞類型:A9多巴胺能神經元,鑒別了除α-突觸核蛋白突變之外的各個方面。

      “在正常和突變型神經元接觸到百枯草、代森錳和魚藤酮等農藥后,具有突變的細胞內生成了過量自由基,造成多巴胺能神經元損傷,導致了細胞死亡,”研究的共同作者、Jaenisch實驗室研究員Frank Soldner說。

      論文的主要作者、Del E. Webb中心研究人員Scott Ryan博士說:“事實上,我們觀察到短期接觸低于EPA接受水平劑量的這些農藥,所造成的有害效應。”

      擁有除單一突變之外、遺傳上相匹配的神經元,使得闡明遺傳對于農藥誘導的神經元死亡的貢獻變得簡單。在這項研究中,研究人員能夠精確地描繪出具有這一突變的細胞在接觸農藥時,破壞了一個重要的線粒體信號通路:MEF2C-PGC1alpha——通常這一信號通路起保護多巴胺神經元的作用。自由基攻擊 MEF2C蛋白,導致了這一保護神經細胞免受農藥損傷的信號通路功能喪失。

      Lipton 說:“在我們了解這些農藥改變了這一信號通路和這些分子之后,我們利用高通量篩查確定了能夠抑制自由基對這一信號通路產生影響的分子:異惡唑 (Isoxazole),它可以保護突變型神經元免于測試農藥誘導的細胞死亡。由于幾種FDA批準的藥物中都包含有異惡唑衍生物,我們的研究發現或許對于重新利用這些藥物來治療帕金森病具有潛在的臨床意義。”

      盡管研究清楚地表明了突變、環境以及多巴胺神經元損傷之間的關系,它并沒有排除其他的突變和信號通路也同樣重要。研究小組計劃進一步探究能夠說明基因和環境相互作用促成了帕金森病,以及阿爾茨海默氏癥和肌萎縮側索硬化癥等其他神經退行性疾病的另外一些分子機制。

      “在未來,我們預計利用有關使得個體易患這些疾病的突變的知識,來預測哪些人應該避免接觸特定的環境。并且,我們還將能夠篩選出有可能從一種特異治療中受益的患者,預防、治療或可能治愈這些疾病,”Lipton說。

    相關文章

    僅需5天,干細胞變“救命”血管

    當實驗小鼠的血管受損后,科學家將僅用5天時間在實驗室中培育出的微型球狀人工血管植入其體內,成功恢復了受損組織的血液供應,大幅減少了組織壞死的發生。這一突破為未來治療因事故或血栓導致的組織損傷帶來了新的......

    腸道菌群噬菌體或為帕金森病“幕后黑手”

    大約90%的帕金森病為“散發性”,其病因不明。2030年,我國將成為世界帕金森病人數最多國家,嚴重威脅人民健康和生活質量,探索帕金森病病因,對研發對因防治新方法,具有迫切性及重大意義。日前,北京大學科......

    CGT新浪潮新洞見!免疫細胞/基因治療/再生醫學/干細胞最新日程發布,2025青藜風云論壇即將啟幕!

    ......

    線粒體應激調控干細胞命運的“線粒體遇見”新模式被發現

    中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉興國團隊與廣州醫科大學應仲富團隊等發現,線粒體未折疊蛋白反應(UPRmt)在多能干細胞命運中通過c-Jun調控組蛋白乙酰化,進而影響間充質-上皮轉化(MET)的新模......

    我國學者在帕金森病發病機制研究方面取得進展

    圖FAM171A2促進帕金森病的發生發展機制在國家自然科學基金項目(批準號:82271471、82401676、92249305)等資助下,復旦大學附屬華山醫院郁金泰教授團隊聯合復旦大學腦科學轉化研究......

    【第9屆IGC倒計時7周】100+重磅嘉賓解碼免疫細胞/干細胞/基因/mRNA療法/IO抗體聯合等ATMP領域,4月隆春再聚京城

    IGC 2025(第九屆免疫基因及細胞治療大會)將于4月17-18日在北京再度啟航!大會為期兩天,分類出五大細分論壇,深度解析免疫細胞治療、干細胞與外泌體治療、基因編輯及基因治療、mRNA疫......

    【IGC2025首發陣容官宣】集結免疫細胞/干細胞/基因治療/mRNA/抗體免疫療法等重磅大咖,共話前沿療法與創新轉化!

    摘要:蛇年最火熱的ATMP盛會就在4月17-18日,IGC2025與您相聚春日首都!八年積淀,IGC 2025(第九屆免疫基因及細胞治療大會)將在4月17-18日于北京再度創新啟航!IGC2......

    美NIH將牽頭實施“終止帕金森法案”國家計劃

    在美國衛生與人類服務部(HHS)的支持下,美國國立衛生研究院(NIH)正在牽頭實施“終止帕金森法案”國家計劃。在HHS部長授權給NIH主任之后,該法案于2024年7月2日簽署成為法律。該法案旨在建立一......

    開門紅!我國首款間充質干細胞治療藥品獲批

    剛剛步入新的一年,北京醫藥健康產業迎來“開門紅”:北京兩款創新藥——艾米邁托賽注射液、小兒黃金止咳顆粒先后獲批上市。其中,艾米邁托賽注射液為我國首款獲批上市的間充質干細胞治療藥品。1月2日,國家藥品監......

    我國首款干細胞治療藥品上市!

    國家藥監局最近通過優先審評審批程序,附條件批準了艾米邁托賽注射液(商品名:艾凱利)上市。這款藥物是針對14歲以上因血液系統疾病進行造血干細胞移植后出現的移植物抗宿主病(GVHD)的治療。作為國內首個獲......

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos