裸鼹鼠 (NMR)——寿命最长的啮齿动物——表现出显着的抗衰老和抗癌能力。长期以来,核磁共振一直让那些从事衰老研究和癌症研究的人着迷。现在,来自的研究人员首次成功地从核磁共振的大脑中分离出干细胞。他们的发现揭示了这些核磁共振细胞如何维持“身体稳态”,这是它们衰老和抗癌的关键。
组织特异性干细胞——分化形成特定特化细胞的干细胞——遍布全身。这些细胞有助于维持身体的平衡或体内平衡,还有助于修复组织。衰老和癌症是由组织特异性干细胞的功能障碍和耗竭引起的。
裸鼹鼠表现出很少的衰老(表型衰老)物理属性,以及维持身体稳态的高能力。核磁共振干细胞对它们的抗衰老和抗癌有什么看法?为了回答这个问题,由熊本大学副教授 Kyoko Miura 领导的研究人员从新生儿核磁共振中分离出神经干细胞并研究了它们的特性。他们的研究已发表在《炎症与再生》上。
在他们的研究中,研究人员专注于神经干细胞和祖细胞 (NS/PC)。“最近的研究表明,NS/PCs 在恶性脑肿瘤的发展中起着至关重要的作用,但对 NMR-NS/PCs 的特性知之甚少。我们的研究是第一个分离和报告 NMR-NS/PCs 的研究。 ” Miura 博士解释说。
研究小组从新生儿核磁共振大脑的脑室下区分离出NS/PCs,并在“神经圈”和贴壁培养条件下培养——该培养系统是核磁共振研究领域的一项新成就。然后,他们将培养的 NMR NS/PC 与实验室小鼠的 NS/PC 的特征进行了比较。他们检查了培养物并从 NS/PC 分化成的不同细胞类型中寻找标记,并分析了 NMR 和小鼠衍生的 NS/PC 的细胞生长和细胞(分裂)周期特性。最后,他们研究了两种类型的 NS/PC 在细胞暴露于伽马射线后的 DNA 修复。
他们发现 NMR NS/PCs 分化为三种类型的细胞,神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞,这三种细胞都在中枢神经系统中发挥作用。他们还发现 NMR NS/PC 的增殖时间明显长于实验室小鼠的细胞。事实上,更高百分比的 NMR NS/PC 保留在细胞(分裂)周期的 G0 和 G1 阶段,这两个阶段分别是细胞分裂停止和细胞准备分裂的时期。最后,他们说,当 DNA 被伽马射线破坏时,NMR NS/PC 比它们的小鼠对应物更快地开始 DNA 修复。这些细胞也更能抵抗辐射后死亡。
“我们发现 NMR NS/PC 的 DNA 损伤反应非常不寻常。在早期阶段,NS/PC 表现出较少的 DNA 损伤,并且具有更多的 DNA 修复位点,”Miura 博士说,“但为什么 DNA在 NMR NS/PC 中修复如此有效?这只能通过未来的研究来回答。
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