来源:《自然·细胞生物学》
研究团队创建了一个包含400多种免疫相关因子的文库,首次系统性探索将易得细胞(如皮肤细胞)重编程为特定免疫细胞(如NK细胞)的“配方”。利用DNA条形码追踪技术,他们已成功找到六种免疫细胞的重编程组合。该平台有望为癌症、自身免疫病等开发个体化、可及性更高的免疫疗法。
来源:《自然·细胞生物学》
研究团队创建了一个包含400多种免疫相关因子的文库,首次系统性探索将易得细胞(如皮肤细胞)重编程为特定免疫细胞(如NK细胞)的“配方”。利用DNA条形码追踪技术,他们已成功找到六种免疫细胞的重编程组合。该平台有望为癌症、自身免疫病等开发个体化、可及性更高的免疫疗法。
来源: 《科学进展》
瑞典隆德大学研究团队开发出一种新方法,可将大脑中的胶质细胞直接重编程为小清蛋白阳性神经元,而无需经过干细胞阶段。这些神经元是大脑关键的快速“刹车”系统,其功能障碍与精神分裂症、癫痫等神经疾病密切相关。研究还确定了该转化过程中的关键基因。这一突破不仅为在实验室中利用患者细胞研究疾病机制提供了新途径,长远来看,也有望为替换大脑中受损或丢失的神经元提供潜在疗法。
来源:Nature
斯坦福大学骆利群团队在《自然》发表的两项研究,揭示了大脑神经连接的形成机制。研究发现,神经元不仅通过吸引性化学标签寻找匹配伙伴,还利用排斥性标签避免错误连接。通过操控这些标签,研究人员成功重编程了果蝇的嗅觉神经回路,使雄性果蝇出现异常求偶行为。这项研究首次实现了对特定神经连接的精确操控,为理解大脑布线规律提供了重要突破。