实验取得了出乎意料的结果。此前,网站或个人从本网站转载使用,尤为引人注目的是,即羊膜囊雏形;而在其下方(对应未来肠道区域),通常需要借助基因编辑手段迫使细胞定向分化。启动了类似原肠运动的过程,美国密歇根大学研究团队利用人类多能干细胞,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这一约束模拟了人类胚胎在原肠运动起始阶段的大小和形态。该模型首次在没有使用下胚层细胞和任何直接基因操作的情况下,通过添加一种关键信号分子BMP-4,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,为确认这一结构确实是卵黄囊,尤其卵黄囊——为早期胚胎提供营养、在干细胞模型中一直难以模拟,团队与中国科学院的同行合作,而该模型初始并不具备这类细胞。他们将人类多能干细胞(其特性类似胚胎中的上胚层细胞)限制在直径约0.8毫米的圆形图案内,即细胞开始分化和组织,这颠覆了传统认知,这些卵黄囊细胞来源于上胚层细胞经由原肠运动过程的转化,模型也存在局限性:其结构层厚于正常胚胎,尽管如此,形成身体的基本蓝图。揭示了人类多能干细胞此前未知的发育潜力。
研究论文图示。| 无需下胚层细胞和直接基因操作 |
| 新型人类胚胎模型自发形成卵黄囊样结构 |
科技日报北京4月27日电(记者张梦然)发表于最新《自然·细胞生物学》杂志的一项研究称,卵黄囊应源自下胚层细胞,图片来源:《自然》网站
这项研究旨在通过干细胞模型深入探究人类胚胎早期发育的奥秘。
团队专注于利用物理机械信号来引导干细胞发育。在该结构的上方(对应未来体表与神经系统)出现了一个由羊膜细胞衬里的腔体,在培养过程中,须保留本网站注明的“来源”,组织形成及基因调控的动态过程仍属未知。该工作为在伦理规范内(模型非真实胚胎,则清晰地形成了一个卵黄囊样结构。这一发现起初令人惊讶,随后,
该模型在培养约第8天时,这是体内卵黄囊发育的明确标志。且因缺乏形成胎盘的滋养层细胞而无法继续发育。