《Nature》iPS新里程碑 全能基因一步到位的速度

【字体: 时间:2009年09月01日 来源:生物通

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  生物通报道,来自Max Planck研究所分子生物医学系的科学家,韩国Yonsei University的科学家在Nature在线版上发表iPS的研究新进展Direct reprogramming of human neural stem cells by OCT4,实现了一步法诱导iPS的创举。

  

生物通报道,来自Max Planck研究所分子生物医学系的科学家,韩国Yonsei University的科学家在Nature在线版上发表iPS的研究新进展Direct reprogramming of human neural stem cells by OCT4,实现了一步法诱导iPS的创举。

 

文章通讯作者是Max Planck研究所的Hans Robert Schöler教授,目前任Max Planck研究所分子生物医学系的主任。

 

他率领的研究小组使用单个转录因子成功诱导iPS细胞,哈佛大学医学院的kwang-Soo-Kim教授(在iPS领域颇有建树,今年6月曾在Nature发表iPS的研究成果,详细报道见以下链接http://www.ebiotrade.com/newsf/2009-6/200962164237284.htm)表示,这一研究成果是iPS史上的又一里程碑。

 

Hans Robert Schöler教授在先前的研究中,就曾用单个转录因子Oct4成功诱导小鼠的神经干细胞为iPS细胞。Hans Robert Schöler研究小组希望这一技术也能成功应用在人类iPS细胞的诱导中。于是,研究人员用这一技术用于人类胎儿神经干细胞,结果发现单因子诱导的神经干细胞完全转变为iPS细胞,它们无论是在基因表达谱,表观遗传学特征或是全能性上都完全符合iPS的标准。

 

Hans Robert Schöler教授希望,这一成果能帮助科学家解开细胞程序重排的机制,并且为更快速制备病人特异性iPS细胞打下好良好的技术基础。

(生物通 小茜)

生物通推荐原文检索

Direct reprogramming of human neural stem cells by OCT4near-final version

Jeong Beom Kim1, Boris Greber1, Marcos J. Araúzo-Bravo1, Johann Meyer2, Kook In Park3, Holm Zaehres1 & Hans R. Schöler1

 

Max Planck Institute for Molecular Biomedicine, Department of Cell and Developmental Biology, Röntgenstrasse 20, 48149 Münster, NRW, Germany

Hannover Medical School, Department of Experimental Hematology, Carl-Neuberg-Strasse 1, 30625 Hannover, Germany

Department of Pediatrics, BK21 Project for Medical Sciences, Yonsei University College of Medicine, 250 Seongsanno, Seodaemoon-gu, Seoul 120-752, Korea

 

Abstract

Induced pluripotent stem (iPS) cells have been generated from mouse and human somatic cells by ectopic expression of four transcription factors (OCT4 (also called POU5F1), SOX2, c-Myc and KLF4)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We previously reported that Oct4 alone is sufficient to reprogram directly adult mouse neural stem cells to iPS cells8. Here we report the generation of one-factor human iPS cells from human fetal neural stem cells (one-factor (1F) human NiPS cells) by ectopic expression of OCT4 alone. One-factor human NiPS cells resemble human embryonic stem cells in global gene expression profiles, epigenetic status, as well as pluripotency in vitro and in vivo. These findings demonstrate that the transcription factor OCT4 is sufficient to reprogram human neural stem cells to pluripotency. One-factor iPS cell generation will advance the field further towards understanding reprogramming and generating patient-specific pluripotent stem cells.

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