Что делает стволовые клетки идеальными универсалами
Исследователи из Университета Цюриха и Университетской больницы Цюриха обнаружили белок, который позволяет естественным эмбриональным стволовым клеткам формировать все клетки тела. У эмбриональных стволовых клеток, поддерживаемых в клеточных культурах, этот универсальный потенциал ограничен. Учёные хотят использовать эти знания для лечения крупных переломов костей.
Эпигенетические метки определяют потенциал развития
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Cell Biology, учёные показали механизм, которым естественные универсалы отличаются от эмбриональных стволовых клеток в культурах.
В центре открытия — белок Pramel7, обнаруженный в клетках эмбриональных кластеров возрастом всего в несколько дней. Этот белок гарантирует, что генетический материал освобождается от эпигенетических меток — химических метильных групп на ДНК.
«Чем больше метильных групп удаляется, тем более открытой становится Книга Жизни», — говорит Паоло Чинелли.
Чем больше клетка дифференцируется, тем сильнее метилируется и «запечатывается» её генетический материал.
Белок отвечает за идеальную плюрипотентность
Когда исследователи «выключили» ген для этого белка, развитие застопорилось на стадии эмбрионального клеточного кластера. В культивируемых стволовых клетках Pramel7 встречается редко. Это объясняет, почему генетический материал этих клеток содержит больше метильных групп, чем у естественных эмбриональных клеток — идеальных универсалов.
Использование функции стволовых клеток для регенерации костной ткани
Интерес к стволовым клеткам связан с надеждой помочь людям со сложными переломами костей.
«Кости отлично регенерируют, и это единственная ткань, которая не образует рубцов», — отмечает Паоло Чинелли.
Его команда изучает материалы-носители, которые в будущем планируется заселять собственными стволовыми клетками пациента.
«По этой причине мы должны знать, как работают стволовые клетки», — добавляет он.
