Baidu
map

PNAS:干细胞端粒蛋白突变,引发一种罕见疾病

2016-11-02 佚名 生物探索

10月31日,PNAS期刊在线发表一篇题为“Structural and functional consequences of a disease mutation in the telomere protein TPP1”文章,揭示科学家们首次利用CRISPR基因编辑技术证实,干细胞端粒蛋白TPP1突变会抑制干细胞的分裂,从而引发一种过早衰老疾病——先天性角化不良(dyskeratosis co

10月31日,PNAS期刊在线发表一篇题为“Structural and functional consequences of a disease mutation in the telomere protein TPP1”文章,揭示科学家们首次利用CRISPR基因编辑技术证实,干细胞端粒蛋白TPP1突变会抑制干细胞的分裂,从而引发一种过早衰老疾病——先天性角化不良(dyskeratosis congenita)。

先天性角化不良患者最常见的病症是皮肤异色、指甲萎缩、毛细血管扩张、口腔黏膜白斑,并可恶化成骨髓再生障碍或肿瘤。

这一最新发现由密歇根大学分子、细胞和发育生物学助理教授Jayakrishnan Nandakumar带领团队完成,有望为罕见病的治疗提供新的靶点。

Nandakumar团队首次使用CRISPR基因编辑技术处理人类细胞,构建出先天性角化不良的病变模型。他们发现,在正常细胞插入突变的TPP1基因,会导致细胞分化异常。当TPP1蛋白发生突变,端粒酶功能受阻,进而抑制干细胞分化速度,甚至于干细胞分化完全停止,最终导致组织萎缩、过早衰老、骨髓退化、癌症和死亡。

值得注意的是,研究团队招募的先天性角化不良患者,有部分患者携带这一突变,也有患者TPP1基因正常,但是依然未能幸免。这说明,这一罕见病的致病机制远远比我们想的要复杂。

Nandakumar表示,解析TPP1突变机制有利于找到正确的治疗策略。因为虽然对于先天性角化不良患者而言,TPP1突变抑制干细胞分裂,但是正常的TPP1蛋白却会为癌变细胞提供分裂的“燃料”。他们推测,纠正患者干细胞的这一异常能够逆转病症。

原始出处:
密歇根大学新闻“Scientists show how mutation causes incurable premature aging disease”。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1855901, encodeId=b8a71855901a7, content=<a href='/topic/show?id=f32014428fc' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#PNAS#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=67, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14428, encryptionId=f32014428fc, topicName=PNAS)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=08e964, createdName=drwjr, createdTime=Fri Aug 04 21:09:00 CST 2017, time=2017-08-04, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1467166, encodeId=2f45146e1662f, content=<a href='/topic/show?id=ef32e9539e8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#罕见#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=64, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=79539, encryptionId=ef32e9539e8, topicName=罕见)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=29f36868190, createdName=syscxl, createdTime=Fri Nov 04 02:09:00 CST 2016, time=2016-11-04, status=1, ipAttribution=)]
    2017-08-04 drwjr
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1855901, encodeId=b8a71855901a7, content=<a href='/topic/show?id=f32014428fc' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#PNAS#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=67, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14428, encryptionId=f32014428fc, topicName=PNAS)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=08e964, createdName=drwjr, createdTime=Fri Aug 04 21:09:00 CST 2017, time=2017-08-04, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1467166, encodeId=2f45146e1662f, content=<a href='/topic/show?id=ef32e9539e8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#罕见#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=64, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=79539, encryptionId=ef32e9539e8, topicName=罕见)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=29f36868190, createdName=syscxl, createdTime=Fri Nov 04 02:09:00 CST 2016, time=2016-11-04, status=1, ipAttribution=)]
    2016-11-04 syscxl

相关资讯

免疫排斥可避免:Cell子刊Stem Cell Reports连发两篇文章

      9月15日,日本理化学研究所(RIKEN)干细胞临床研究员Masayo Takahashi团队在Cell子刊《Stem Cell Reports》连发两篇文章,证实异体诱导性多能干细胞(iPSCs)可用于移植,且不会引发免疫排斥问题。       因为诱导性多能干细胞(induced pluripotent ste

科学家应用骨髓来源干细胞开发修复尿道先天性缺陷的新方法

一项发表在国际学术期刊Scientific Reports上的最新研究介绍了一种治疗儿童尿道下裂的潜在新方法,目前治疗这种疾病的方法主要是通过手术进行组织移植实现尿道重建,但是这种方法可能导致多种并发症,有时需要进行多次手术。尿道下裂是一种男性尿道开口位置异常的先天缺陷,据国外报道发病率可高达125~250名出生男婴中有1个尿道下裂。在这项研究中,科学家们借助一种动物模型证实利用个体自身的骨髓干细

2017年国家重点研发计划干细胞及转化研究等项目指南

科技部关于发布国家重点研发计划干细胞及转化研究等重点专项2017年度项目申报指南的通知 国科发资〔2016〕304号 各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位: 根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发[2014]64号)的总体部署,按照国家重点研发计

天津医科大学发现肿瘤招募干细胞促进肿瘤生长和进展的新机制

最近一项新研究发现了肿瘤从骨招募干细胞将其转变为癌相关成纤维细胞进而促进肿瘤进展的新机制。这项工作准确地找到了参与上述过程的生化途径和细胞信号分子,或为抑制肿瘤生长提供新的治疗靶点。相关研究结果发表在国际学术期刊Stem Cells and Development上。这项研究由天津医科大学的Xue Yang和Xiong-Zhi Wu等人完成,他们在题为“bFGF Promotes Migratio

Nature:利用实验室培养的干细胞再生猴子心脏

在一项新的研究中,日本研究人员在实现器官再生中取得重要进展:利用猴子皮肤细胞产生的干细胞让5只患病的猕猴受损的心脏再生。相关研究结果于2016年10月10日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Allogeneic transplantation of iPS cell-derived cardiomyocytes regenerates primate hearts”。 这一实验有

Nat Com:新研究发现线粒体可以控制干细胞命运

人类的小肠上皮细胞每四到五天就更新一次,这一过程由肠壁上的小肠干细胞所引导。线粒体作为细胞内的能量工厂,通过呼吸作用为细胞提供能量,在上述过程中发挥重要作用。当小肠上皮细胞的更新发生紊乱,比如因线粒体的缺陷所导致,慢性炎症可能导致更加严重的情况出现。在最近一项发表在Nature Communication上的研究中,来自德国慕尼黑工业大学的研究人员对HSP60这个蛋白进行了更加细致的研究。该蛋白深

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map