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并发育为构成大脑的许多不同的专化细胞类型。“这些细胞是未来疗法的基础。这些就是我们想要移植的细胞。”文章的高级作者、神经干细胞领域的权威科学家Clive Svendsen说。但由于这些细胞在培养基中有逐渐消失的趋势,因而很难到达可用于治疗的数量,科学家对神经干细胞的利用因此大大受限。威斯康辛的这个研究小组报道,他们培养的3个细胞系在培养基中持续生长和分裂了50周。通过增加一个已知为白血病抑制因子的信号传导分子到培养基中,研究人员成功延长了胎儿神经干细胞的存活期。随后,研究人员将这些细胞进行基因芯片分析,为了解神经干细胞的遗传活动,共分析了3个细胞系中的近33,000个基因。了解哪些基因在胎儿神经干细胞中表达对于识别细胞特征,制备用于移植疗法的细胞极为重要。“这是首次对神经干细胞进行全面的遗传分析,同时可能据此建立一个文库。”Svendsen说。通过分析在神经球中表达的基因,科学家可以在分子水平获得必要的了解,从而培养出可用作移植治疗的细胞。例如,威斯康辛研究小组可以监测影响免疫应答的基因的活动。对于任何细胞或组织而言,用于移植的一个重要障碍就是找到避过机体免疫系统的方法,因为免疫系统会对外来细胞和组织产生排斥。通过遗传操作,有可能创造出能骗过免疫系统的细胞,从而无需使用移植免疫系统的药物。“我们看到,大量MHC(主要组织相容性复合物)基因收到影响。”Svendsen说。“这就是细胞表面受到了怎样的影响,从而使免疫系统识别出它们的。”Svendsen强调说,虽然这项新研究是干细胞走向临床应用的路途中的必要和关键一步,但真正实现之前还有许多工作要做。”Svendsen表示,基因芯片分析的有关数据将会在网上发布,供其他研究神经干细胞的研究人员使用。 < 1 > < 2 >
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