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生命奧秘
 

染色質與干細胞分化 | 生命奧秘

 發布時間: 2019-08-05 15:39:31  字體大?。?

前言
具有多向分化潛能(pluripotent state)的胚胎干細胞(embryonic stem cell, ESC)為我們提供了一個絕佳的研究對象,科學家們可以通過它了解細胞是通過哪些途徑來調控自身的分化與增殖的,還可以借此了解一些與體細胞重編程(reprogramming)途徑相關的信息。在此,我們將對細胞多向分化潛能做一個簡單的綜述,向讀者介紹與細胞多向分化潛能狀態維持密切相關的蛋白質和轉錄因子網絡,還將介紹這些蛋白質因子與細胞染色質結構與功能相關因子之間的相互作用。我們將通過X染色體失活、非編碼RNA調控以及環境因子對細胞狀態的影響等幾個事例來詳細介紹多向分化潛能因子與染色質因子之間錯綜復雜的相互作用關系。轉分化過程(transdifferentiation)可以調控細胞的狀態,這說明在細胞重編程過程中,當細胞暫時處于“可塑狀態”時,環境因素可以直接指導、影響細胞的轉錄過程。

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一、胚胎干細胞簡介

二、多潛能細胞獨特的染色質結構

三、多潛能網絡

四、兩套相互“對立”的胚胎干細胞染色質結構調控系統

五、X染色體失活是研究多能因子與染色質結構關系的合適模型

六、非編碼RNA對細胞染色質狀態和細胞多能性的調控作用

七、環境因素對細胞狀態及染色質結構的影響作用

八、多潛能因子與可變的細胞狀態
附文1:改變細胞命運的兩大技術——定向重編程技術與誘導多潛能干細胞技術

附文2:細胞重編程技術專訪:關于細胞重編程技術還有哪些是我們不知道的?

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下一期預告(2012年1月刊):合成生物學的臨床應用及其前景展望
合成生物學能有多大的合成能力?科學家們用“合成”這個詞給這門新興的科學命名,這讓我們想到科學家們是不是可以像搭積木那樣將細胞一個個組合起來,從頭開始合成出一個人造的生命體呢?下一期《生命奧秘》將介紹合成生物學的臨床應用及其發展前景,希望能起到拋磚引玉的作用,給讀者帶來新的啟發。








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