химера

Создан первый гибридный мозг из клеток крысы и мыши

© iStock

Впервые в мире две группы учёных создали гибридную ткань мозга с клетками двух разных видов: мышей и крыс. Эти пушистые грызуны внешне могут выглядеть похожими, но с точки зрения эволюции их разделяет около 20 миллионов лет, поэтому исследователи задействовали сложную генную инженерию. Учёные проделали такую работу не просто так: модели гибридного мозга животных могут стать незаменимым инструментом для лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.

Команда воспользовалась предыдущими экспериментами, которые доказали, что можно заменить утраченную поджелудочную железу у мышей при помощи стволовых клеток крысы. Это возможно благодаря методу под названием комплементация бластоцисты, когда стволовые клетки одного вида вводятся в эмбрион другого вида на очень ранней стадии, где они развиваются и берут на себя недостающие функции.

Красным цветом выделены клетки крысы в мозге мыши.
Красным цветом выделены клетки крысы в мозге мыши.© Columbia University

То же самое исследователи проделали с мозгом, разработав систему на основе инструмента для редактирования генов CRISPR. Учёные обнаружили, что ген Hesx1 необходим для правильного развития мозга у мышей, а потом создали бластоцисты, в которых этот ген отсутствовал. После этого команда ввела стволовые клетки крысы в бластоцисты, и в результате мозг мыши всё равно правильно развился.

Нейроны крысы и мыши прекрасно взаимодействовали друг с другом и передавали сигналы, а последующий эксперимент восстановил утраченные нейронные цепи у мышей, которые не чувствовали запахов. Крысиные клетки заполнили почти весь мозг мыши, и гибридные зверьки спокойно учуяли печенье, невзирая на отсутствие обоняния до эксперимента.

Конечно, комплементация бластоцисты пока что далека от того, чтобы использовать её на людях, однако успех в данном случае даёт повод думать, что в будущем мы сможем обогащать органы свиней человеческими клетками, чтобы они приживались лучше. Кроме того, возможно, таким образом врачи смогут лечить нейродегенеративные заболевания, от которых в текущий момент нет спасения.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Впервые в мире родилась обезьяна-химера из двух разных эмбрионов

© Cell

Впервые за всю историю родилась живая обезьяна, содержащая большое количество эмбриональных стволовых клеток, пересаженных ей от разных эмбрионов. Поскольку клетки генетически различны, это делает примата химерой — животным, чьё тело состоит из разных наборов ДНК. Химеризм внутри вида может возникать естественным путём, но очень редко, а в лаборатории раньше выводили лишь химерных грызунов.

Этот прорыв позволяет нам лучше понять плюрипотентность — способность клетки превращаться в любые типы тканей, необходимые для развития живого организма. Поскольку обезьяна генетически близка к человеку, это означает, что человеческие плюрипотентные стволовые клетки тоже обладают подобным потенциалом развития.

В результате эксперимента на свет появилась обезьяна-химера.
В результате эксперимента на свет появилась обезьяна-химера.© Cell

Чтобы создать первую историческую химеру, авторы исследования использовали яванских обезьян, также известных как макаки-крабоеды. Сперва учёные создали девять линий стволовых клеток из 7-дневних эмбрионов макака, а затем пометили их зелёным флуоресцентным белком, чтобы отслеживать клетки при помощи ультрафиолета. После этого стволовые клетки ввели в пятидневные эмбрионы яванских обезьян, а сами эмбрионы имплантировали самкам.

Из двенадцати беременностей и шести живорождений лишь две обезьяны оказались химерами, при этом одна из них родилась мертворожденной. Как показала УФ-лампа, клетки этих животных возникли из флуоресцентных стволовых клеток, меченых зелёным цветом, и развились в мозг, сердце, печень и другие органы, включая плаценту.

Клетки другого эмбриона пометили, чтобы отслеживать их развитие в организме обезьяны.
Клетки другого эмбриона пометили, чтобы отслеживать их развитие в организме химеры.© Cell

Таким образом авторы исследования доказали, что плюрипотентные стволовые клетки приматов могут дифференцироваться в любые виды тканей организма. Если развить эту идею, стволовые клетки можно культивировать в лаборатории и редактировать гены, что позволит создавать генетически модифицированные виды с передачей изменённой ДНК следующим поколениям. Это позволит сохранить многих животных и даже ускорит развитие человеческой генной инженерии.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0