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在实验过程中,研究人员通过荧光蛋白监测细胞的多能性,如果目标细胞展现出与多能性相关的表达,他们就可以检测到绿色荧光。
据报道,日本理化学研究所发育生物学实验室的小保方晴子(Obokata Haruko)和同事发现,将从新生小鼠身上分离的细胞暴露在弱酸性的环境中,能够使细胞恢复到干细胞状态。
不过,正当人们还沉浸在对于如此快捷方法的赞叹中时,发表于《科学》上的一篇文章却对该研究提出了质疑,认为实验图像存在异常现象。
酸液助体细胞恢复“年轻”
与之前实验室进行的复杂流程相比,小保方晴子只应用了纯化学刺激就实现了细胞类型的转换。
在实验过程中,研究人员通过荧光蛋白监测细胞的多能性,如果目标细胞展现出与多能性相关的基因表达,他们就可以检测到绿色荧光。然后,他们对不同环境压迫条件下的白细胞进行了检测,发现短期暴露在低pH溶液中的白细胞,有部分激活了多能性标记。最终研究人员将这些细胞收集起来,发现它们具备早期胚胎的基因标记——他们将这种现象称之为“刺激触发的多能性获得”(STAP)。
遗憾的是,STAP细胞在传统的小鼠胚胎干细胞培养条件下几乎不具备自我更新能力,只能存活几天。不过,当把STAP细胞转移到优化的培养多能干细胞的培养基中后,研究人员观察到了STAP细胞的增殖,并发现细胞呈现出胚胎干细胞的结构特征与基因表达模式,被称为STAP干细胞。
研究人员将STAP细胞注射入小鼠胚胎,结果获得了嵌合体小鼠——小鼠的细胞既有由胚胎分化出来的部分,也有从STAP分化出来的部分——嵌合体反映出STAP具有细胞多能性。令人欣喜的是,与之前干细胞恢复时只能形成胚胎细胞不同,STAP细胞还能够形成滋养细胞,并进一步发育成胎盘组织。
验证实验正在进行中
为了印证这一理论是否正确,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所对该实验进行了再次验证。该研究所研究员李劲松在接受《中国科学报》记者采访时表示,因为这篇文章发表时临近春节,所以,他们在春节后第一时间赶回来对STAP实验进行重现。
“这次新方法培育的干细胞与传统意义的干细胞还不太一样,文章描述中,它具有更强的多能性,而且它的培养体系也与传统的不同。所以它的意义非常重大。”李劲松说。
尽管实验结果如何还需要时间检验,但让李劲松兴奋的是,STAP方法实在太简便了。
2006年,日本的山中伸弥团队通过调控4种转录因子获得了诱导性多能干细胞(iPSCs)。山中伸弥因此获颁2012年诺贝尔生理或医学奖,全球的干细胞研究也开始步入新的时代。“这种方法步骤比较烦琐,但是我们一直都在应用。”李劲松说,“而新方法只需要改变一下细胞周围的环境就可以了,虽然时间上并没有缩短,但是研究人员的工作量减少了。”
而且,据文章描述,STAP细胞除了形成胚胎之外,也具有能够形成滋养外胚层细胞,并进一步发育成胎盘等胚外组织的潜能,“这是传统意义的胚胎干细胞和iPSC所不具备的一种潜能。”李劲松说。
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