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专题译述

诱导性多能干细胞研究进展

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

本期专题将从细胞核重编程,iPS诱导模式以及iPS的技术标准等方面来阐述iPS技术,对其原理、应用以及将来的研究方向做一个系统的介绍。

前言:回拨人类时钟的魔法――重编程技术

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

多年来,人们一直在研究细胞的重编程及细胞核的潜在全能性,而1998年多利羊的诞生标志着已将这一研究工作推进到哺乳动物领域。

一、细胞核重编程

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

细胞核重编程指的是细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。早期对青蛙克隆的研究为重编程提供了初步的实验证据,之后的证据则包括体细胞核移植、细胞融合、外源基因诱导的重编程以及直接重编程。通过这一技术,...

二、iPS细胞增殖的原种模型和随机模型

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

iPS细胞为疾病研究、药物筛选、毒理学和再生医学描绘出了史无前例的前景。然而,重编程的效率很低,并且许多细胞重编程不完全。下文将对造成iPS细胞增殖瓶颈的原因提出一些假说,同时提出大多数或者所有细胞有...

三、产生诱导性多能干细胞的指导方针和技术

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

直接将体细胞重编程为多能干细胞为再生医学提供了极其宝贵的资源,它使得用非胚胎材料获得病人特异的任何谱系的细胞成为可能。虽然现行的获得诱导性多能干细胞的方法各异,但其核心都依赖于一组经选择的转录因子。这...

四、转录因子调控多能性和重编程

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

从病毒到人类,所有活的生物体都依靠转录机制表达基因组的特定部分,来应对环境或发育信号的改变,以此执行生命周期中的关键生物功能。因此,转录构成了一个调节生物过程的关键步骤,而且转录因子被认为是决定细胞命...

五、诱导性多能干细胞的临床应用

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

要把人多能干细胞(human pluripotent stem cell)应用到临床细胞疗法当中,还需要先进行一系列标准化的检测,对其稳定性(stability)、均一性(consistency)、致...

六、篇外阅读

GIBH干细胞与癌症研究组/编译

2008年《科学》(Science)杂志公开评选出的年度突破是重编程,这是一个始于2006年的干细胞的科学革命。在干细胞和发育生物学领域,伴随着一个真正令人兴奋的大鼠研究的成就,2008年划上了一个圆...

生命百态

物种起源Q&A

Kitty/编译

1859年出版的查尔斯•达尔文(Charles Darwin) 编写的伟大著作《物种起源》(On the Origin of Species),似乎对揭开物种形成这一“神秘之谜”提出了可行之举。然而,...