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科學家對細胞重編的興趣迅速上揚,他們發現僅通過引入4個基因就能改編成年老鼠細胞,產生所謂的誘導多能干(iPS)細胞。該方法十分簡單,幾乎所有實驗室都能實現,人們希望這種多能細胞能被用于修復受損害或病變組織,近年來一些目標已經變為現實,科學家將衍生自iPS細胞的視網膜細胞移植到一位眼病患者身上,這是將重新編程的細胞移植到人體內。
zui大的發現是一類新型多能細胞,名為F級細胞,它們會形成外觀毛茸茸的群落。略微改變iPS細胞制備秘方就能制出這些細胞:與在數日后停止表達重編因子不同,研究人員持續提供這類因子。
F級細胞與iPS細胞不同,因為它們在多能性的一個zui嚴格的測試中表現不合格:當被注入小鼠胚胎后,它們未能促成嵌合體老鼠組織的形成。因此,一些批評者認為,F級細胞可能是其他科學家口中的“部分重編”細胞。這些細胞擁有其他的多能特性,例如,它們能形成包含一系列分化細胞類型的畸胎瘤。
其他人之所以忽略了F級細胞,是因為他們只是尋找與胚胎干細胞相似的細胞。他認為,可能會發現更多的多能細胞狀態。這在概念上是重要的,它打開了一扇大門。
現在,許多科學家認為,重編過程包含兩個確定性階段——開始和結束,以及一個隨機階段,即中間階段的神秘一周。將重編比喻成拋硬幣:每次都會得出隨機結果,但100次后,各面向上的概率都為50%。類似的,任何一個細胞進入重編狀態都是隨機的,但隨著時間的推移,重編技術每次能產生的多能細胞將到達一個確定的百分比(或許是10%)。進一步研究將解決這些爭論。
重編爭論打開了通向更大概念的窗戶:隨機性引發的生物學規則是什么。細胞系統是建筑在固有噪音和隨機事件之上的。更有效的重編將帶來更好的實驗和更可靠的細胞來源,并zui終用于疾病治療。我研究的動機是治療患者。任何能推動iPS細胞進入臨床的東西都能吸引我。
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