Baidu
map

Nature:心脏和肺的干细胞的进化史

2013-07-22 Nature 测序中国

生命是如何适应陆地生活的发展史长期以来困惑着生物学家们——恐龙的后代,如何从鳍进化成手臂和腿的?鱼的器官肺是如何进化的? 生物学家们已经知道了心脏和肺如何适应陆地生活的进化史,主要通过心脏的功能和肺的气体交换的功能相耦合。肺是在哺乳动物进化过程中最后形成的一个器官,对于地球上的生命可以说是最重要的器官。 在胚胎发育过程中阐明了心脏和肺这两个系统的细胞是如何协调发展的。最初原始的肺的祖细胞可以伸

生命是如何适应陆地生活的发展史长期以来困惑着生物学家们——恐龙的后代,如何从鳍进化成手臂和腿的?鱼的器官肺是如何进化的?

生物学家们已经知道了心脏和肺如何适应陆地生活的进化史,主要通过心脏的功能和肺的气体交换的功能相耦合。肺是在哺乳动物进化过程中最后形成的一个器官,对于地球上的生命可以说是最重要的器官。

在胚胎发育过程中阐明了心脏和肺这两个系统的细胞是如何协调发展的。最初原始的肺的祖细胞可以伸入到心脏的原始的祖细胞从而使两个器官可共同形成了心肺循环系统。然而,这个共同的循环系统发展的分子机制还无法完全明白,这两个器官共同的祖细胞是如何影响相关的疾病的发展的?比如肺动脉高压的形成。

最近发表在Nature上的一篇文章阐明了肺的血管,连接心脏和肺的血管即使没有肺也能形成。在小鼠身上肺的发展抑制了肺血管的形成,而心脏的祖细胞或干细胞是心肺发展所必须的。

Edward E. Morrisey 带领的研究团队们发现了心脏中胚层有一群多动能的细胞,命名为 CPPs。CPPs 可以通过表达信号分子 Wnt2 ,从而与其它胚胎干细胞区分。

Morrisey 表示:“我们问这些祖细胞能够产生心脏和肺的衍生品吗?我们的数据表明Wnt-2阳性的细胞存在于肺发生之前,帮助肺和心脏的共同发展。”

肺的发展如何和心脏系统互相连接的,这个问题在 Morrisey 实验室争论了许多年。 Morrisey 表示:“很明显,对许多陆生动物进行解剖后发现心脏和肺是互相连接的。在临床医学的许多方面也反映了这个问题,比如佩雷尔曼医学院的心血管医学曾经划分为心肺医学。”

Morrisey 实验室从一组简单的问题开始:肺和心脏是如何共同发展的以及调节这一过程的共同的信号?这项工作的重大发现在于发现了 Wnt2 基因。

“Wnt2 基因表达在胚胎早期的一个独特的地方——具体在心脏和前肠管之间,这也是肺发生的地方。”这就允许科学家们在小鼠身上创造模型,小鼠身上心肺的解剖结构与人的非常相似,那么 Wnt2 阳性细胞是否可以协调心肺的发展呢?

使用细胞系追踪分析,他们发现 Wnt2 细胞可以形成单独的克隆,反过来,形成心和肺组织,包括心肌细胞和血管细胞比如血管的平滑肌。确实, CPPs 能够形成大量的早期心和肺的胚胎细胞类型。这些研究表明不同的细胞系在肺内是相关的,比如平滑肌血管和呼吸道平滑肌在肺内共享一个祖细胞。

CPPs 的发展通过另一个已知的蛋白 hedgehog 调控,这个蛋白可以使肺血管和心得到合适的连接。这些研究表明 hedgehog 蛋白,表达在肺的祖细胞帮助促进 CPPs 分化成肺血管的平滑肌。

总之,这些研究发现了一群新的心肺祖细胞,用来协调心和肺的发展从而来适应陆地的生活。

CPPs 细胞的发现对于疾病的研究也和很重要,比如肺动脉高压的发生。目前还不清楚肺动脉高压主要是肺的疾病还是心脏和血管系统存在的缺陷。 CPPs 发现为研究肺动脉高压提供很好的线索。进一步的研究针对 CPPs 细胞是否存在于成年人的心肺系统中以及是否在心肺损伤和疾病过程中扮演着重要的角色。

Tien Peng, Ying Tian, Cornelis J. Boogerd, Min Min Lu, Rachel S. Kadzik, Kathleen M. Stewart, Sylvia M. Evans, Edward E. Morrisey. Coordination of heart and lung co-development by a multipotent cardiopulmonary progenitor. Nature, 21 July 2013; DOI: 10.1038/nature12358

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1879576, encodeId=f11118e9576b0, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=51, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Mon Sep 09 15:41:00 CST 2013, time=2013-09-09, status=1, ipAttribution=)]
    2013-09-09 liye789132251

相关资讯

NEJM:外科手术或是糖尿病患者心脏疾病的更佳治疗手段

2012年11月6日 --近日,刊登在国际著名杂志New England Journal of Medicine上的一篇研究报告“Compelling Evidence for Coronary-Bypass Surgery in Patients with Diabetes”中,来自国外的研究者通过研究揭示了,糖尿病病人进行心脏搭桥手术或优于在血管中通过开阔血管搭支架的方式来进行手术。 研究者

FDA批准通过索林集团植入式心脏远程监控器SmartVIew

本周,索林集团宣布,FDA已经批准了其为植入有心脏节律管理装置的患者设计的远程监控应用装置SmartView 。这项技术使医生能够在办公室外对其装有索林集团植入式心脏复律除颤器(IDC)Paradym 装置的患者进行监控。SmartView是一个家庭健康中心,能够无线接收病人植入式装置的数据。这些数据通过蜂窝技术网络系统传送到网络应用程序中。医生可以通过有效的PDF报告获取这些数据信息。监控器可以

Cell:GDF-11 蛋白让心脏重获青春

近日,哈佛干细胞研究所等机构的研究人员发现,存在于血液中的 GDF-11 蛋白,能够使逆转衰老带来的影响,使心脏重获青春。GDF-11 蛋白有望成为首个有效治疗这种疾病的药物。此外,这一发现还将改变我们对衰老的认识。相关研究论文刊登在了近期出版的《细胞》(Cell)杂志上。 该研究负责人、哈佛干细胞研究所教授 Richard T. Lee 表示,舒张性心力衰竭与心脏的老化有关,是老年人中最常见的

2013 埋藏式心脏转复除颤器和心脏再同步化治疗适用标准解读

2013 年2 月,美国心脏病学学院(ACC)、美国心律学会(HRS)等机构联合发布埋藏式心脏转复除颤器(ICD)和心脏再同步化治疗(CRT)的适用标准。该文件对369 种现实临床场景(适应证)下置入上述装置的适宜性进行分级评估,目的是提高临床医生的决策水平,改善器械治疗效果,完善医疗报销政策。该标准将ICD 和CRT 的置入适宜性分为三种:适合(7~9分)、可能适合(4~6 分)以及不适合(1~

JAMA:干细胞修复心脏受损组织

    近日,一项最新研究证实利用干细胞可修复受损的心脏。研究显示,异体捐赠的干细胞被证明是安全和有效的,可以用来帮助受捐助者修复心脏组织。 该研究涉及迈阿密和巴尔的摩地区的30例病例,相关研究发表在Journal of the American Medical Association杂志上。 本研究采用来自骨髓的特定类型干细胞,研究人员相信这种类型的干细胞不

心脏为什么不得癌症?

心脏的解剖结构示意图。   谣言:人体里唯一一个永远不可能患癌症的器官就是心脏,从来没有人患过“心脏癌”,医学里没有这回事。其原因就是心脏属火,人体里很大部分的热能就是心脏所产生的。就是因为人心脏的这个特性,它不会生癌症。   真相:心肌细胞从人出生后不再分裂繁殖,所以心肌细胞很难出现癌变,同时心脏中血流极快也让癌症很难转移到心脏上。虽然罕见,但是心脏肿瘤还是存在的。人体里的大部分热能不是心脏

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map