研究人員花了一年多的時間來調(diào)整化合物組合,直到他們zui終發(fā)現(xiàn)一個組合可以重編程早期的一些細(xì)胞。但這些細(xì)胞仍然缺乏多能性標(biāo)志基因。通過添加 DZNep ,一種已知可促成晚期重編程階段的化合物,他們zui終得到了*重編程的細(xì)胞,但數(shù)量非常的少。隨后,研究人員又找到了另一個化合物將效率提高了 40 倍。zui終,利用 7 個化合物組合的混合物,研究小組讓 0.2% 的細(xì)胞發(fā)生了轉(zhuǎn)化——與采用標(biāo)準(zhǔn) iPS 技術(shù)的結(jié)果相當(dāng)。
通過將這些細(xì)胞導(dǎo)入到發(fā)育小鼠胚胎中,該研究小組證實(shí)它們具有多能性。在動物體內(nèi), CiPS 細(xì)胞了所有重要的細(xì)胞類型,包括肝臟、心臟、腦、皮膚和肌肉。
“一直以來人們總想知道,小分子是否能夠替代所有的因子。這篇論文證實(shí)它們確實(shí)可以。研究 CiPS 細(xì)胞能夠讓我們深入地了解重編程機(jī)制,”Whitehead生物醫(yī)學(xué)研究所細(xì)胞生物學(xué)家 Rudolf Jaenisch 說。Jaenisch 是*批構(gòu)建出 iPS 細(xì)胞的科研人員之一。
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