Hub Hubrecht研究所(KNAW)和Cambridge University(英國)的科學家已經成功地從小鼠胚胎干細胞生產出了復雜的類胚胎結構。這些稱為胃膠體的結構可使卵巢第一次生長,然后再生長到胚胎的脊柱和肌肉。這是我們首次成功生產出高水平的胚胎樣結構,代表了植入子宮后胚胎發育的這一階段。該模型系統使我們能夠研究培養皿中這些胚胎的晚期。他們的研究結果于2月19日發表在《自然》雜志上。在胚胎發生過程中,受精卵發育為完整的生物。然而,導致哺乳動物胚胎發育的過程仍然不清楚。例如,哺乳動物是否需要發育心臟或構成脊柱的椎骨數量,或身體的哪一側?在這些過程中可能會出現問題。這是怎么發生的?你能預防嗎?哪些化合物對胚胎發育有益,哪些不利?解決這些問題的研究通常需要小鼠胚胎。然而,這些胚胎在子宮內發育并且難以大量獲得。
Somites
2014年,這些科學家率先從小鼠干細胞中生長出類似類胚體的類胚結構。目前,他們進一步改善了培養條件,以增加胚狀體和胚之間的相似性,并且胚狀體在豆節中生長。體節是位于胚胎背面的小組織的“小塊”,隨后形成椎骨和骨骼肌。因此,與以前的模型相比,當前的胃樣生物在小鼠胚胎中更復雜,并且更像小鼠。 Husbrecht研究所的Suzanne Vandenbrink:“這是我們第一次能夠產生如此復雜的類胚胎結構,以概括通常在子宮植入后發生的胚胎發育階段?!? Hubrecht該研究所的文森特·范·巴滕伯格(Vincent van Batenburg)補充說:“
Gastrobud通過檢查胚狀體和胚的結構,對胚狀體和胚進行了詳細的比較,我們還正在研究以下細胞類型和組織:尾軸的位置,確定當細胞類型由活性基因的組合確定時,在胚胎和類胚體中哪些位置是活動的。您可以通過
來研究這些細胞類型。最先進的
因此,科學家們正在使用最先進的技術,例如單細胞測序和tomo測序。 ,可用于測量每個單個細胞中的活性基因的總集合,但不提供有關這些細胞位置的信息。色譜法,然后將胚胎或胚狀體切成薄片一種切割方法,其中從頭到尾切成薄片,然后
適當的模型系統
單細胞和斷層掃描序列來測量每個部分的基因活性結合使用,科學家可以準確地測量類固醇中存在的細胞類型以及類固醇和胚胎在頭尾軸上的位置。 ,這使它們成為研究胚胎發育的非常合適的模型系統?!?Anna Allemanie:“但是,胚胎與胃泌素之間的重要區別在于生殖膠。沒有大腦或胎盤,因此這些結構不可行。