麦吉尔大学研究人员开发的一种用于机械操纵干细胞的新技术可能会带来新的干细胞治疗方法,但这些方法尚未发挥其治疗潜力
干细胞疗法被誉为治疗许多疾病的新方法,从多发性硬化症、阿尔茨海默氏症和青光眼到1型糖尿病。预期的进展尚未实现,部分原因是事实证明,控制从干细胞发育而来的细胞类型比最初想象的要困难得多
麦吉尔大学生物工程系副教授、加拿大生物力学研究主席Allen Ehrlicher解释说:“干细胞的巨大优势在于它们能够适应身体,复制并转化为其他类型的细胞,无论是脑细胞、心肌细胞、骨细胞还是其他细胞类型。”。“但这也是与他们合作的最大挑战之一。”最近,麦吉尔大学的一个研究小组发现,通过不同程度地拉伸、弯曲和压平干细胞核,他们可以产生精确靶向的细胞,这些细胞可以直接转化为骨细胞或脂肪细胞。这项研究发表在《生物物理杂志》上
领导该研究小组的该研究的资深作者Ehrlicher表示,这一发现的首次应用可能涉及骨再生,可能与牙科或颅面修复有关,也可能与骨创伤或骨质疏松症的治疗有关
然而,他警告说,这种对如何分化干细胞的新认识可能需要十年或二十年才能转化为临床治疗。对干细胞的持续测试和操作将有助于将这一发现纳入医学治疗研究的下一步将涉及确定不同细胞的分子机制如何使它们被拉伸成可以变成脂肪或骨骼的细胞,然后将这些知识转化为3D纤维培养物
More information: Ajinkya Ghagre et al, Nuclear curvature determines Yes-associated protein localization and differentiation of mesenchymal stem cells, Biophysical Journal (2024). DOI: 10.1016/j.bpj.2024.04.008Journal information: Biophysical Journal
Provided by McGill University
2024-09-15
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