哺乳动物可返老还童了2.5~5微米波段红外天光背景测量仪

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  哺乳动物可返老还童了?复旦校友恢复了老年小鼠视力

  我截肢的右臂能长回来吗?

  除此之外�♔☾⛢✍,研究小组还在患有青光眼的小鼠中测试了这一方式�♎⌂☁❥。

  因此♁♯☄⌫,他们就向小鼠眼睛中注入了微小的珠子♁♯☄⌫,阻止了正常的引流并增加了压力♁♯☄⌫,从而损害了视网膜神经节细胞•ϟ⅍☚。

  但随后研究发现☄♁,这一方法会出现两个类型的细胞:一是让细胞状态充重置为最原始的细胞状态☄♁,从而完全擦除细胞的身份;二是肿瘤细胞☄♁,诱导了生物体肿瘤的生长�♗。

  这项研究建立在诺贝尔奖得主山中伸弥的研究基础上♋❝✎。

  证实▶❣,受青光眼损伤的小鼠视力可以得到恢复☆⇝。不过研究人员表示▶❣,现在说这种方法是否可以治疗那些失明患者还为时尚早☆⇝。

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  但目前♫✂,尚未有研究证明♫✂,DNA甲基化是否会驱动细胞的年龄变化♫✂,从而控制了衰老♧♠。

  其中的关键♡♬☑,就是4个转录因子♡♬☑,分别是Oct4♡♬☑,Sox2♡♬☑,Klf4和c-Myc♬¶∛。

  我们如何慢慢变老?

  而它随着时间推移♃⌂,最重要的一个变化就是DNA甲基化✎◀。

  让小鼠视神经逆生长

  四周后✠☼✔➤♛,小鼠视力下降了约25%✁⚀☐☂☽。但经过基因治疗后✠☼✔➤♛,这些动物恢复了大约一半的视力敏锐度✁⚀☐☂☽。

  想要实现返老还童♮♑,就需要先了解我们是如何衰老的✪℆。

  这三类实验成功证实❅✎�•,小鼠的视神经细胞可以通过基因变化来变得年轻❅✎�•,这让生物衰老时钟逆转变成了可能❄✧♀✉。

  哺乳动物可返老还童了?复旦校友恢复了老年小鼠视力

  吕垣澄和同事﹀♄☐❅,在此基础上修改了一下﹀♄☐❅,从而避开了肿瘤的生长☁♤⌥☼。

  这些细胞通过轴突(神经元的一条突起)将信息从感光体传递大脑℅✈☻♄,该结构构成视神经♁⊕♛✡。

  如果胚胎或新生小鼠的神经被切断⌖♖♉︽,这些细胞可以使视神经再生�≣≡☒。但这种能力会随着年龄、时间的变化而消失�≣≡☒。

  在哈佛期间♭♟℅�∛,吕垣澄在哈佛大学医学终身教授David Sinclair团队做研究�♍♡⌥♋。

  应打开的细胞基因被关闭⇧✘☛⏎♨�,应该关闭的被开启⇧✘☛⏎♨�,从而导致细胞功能受损☉✈✈✓☽∨。

  衰老✡☟☽♚,从细胞层面来讲✡☟☽♚,就是一个组织出现功能障碍✡☟☽♚,再生能力退化的过程♈♣�☺。

  ……

  转录因子有着调节基因表达的作用�☄▶✧♫,即读取DNA来制造蛋白质�☄▶✧♫,早期胚胎中重要的转录因子已知的有24个�☄▶✧♫,山中伸弥团队将其缩小到了4个♜✦㊂�✎。

  接下来♘☀☊✘,他们将计划在大型动物中测试这种基因治疗方法的安全性�●⅍♚。

  因此√☐♟✃,研究人员就假设√☐♟✃,如果DNA甲基化确实控制了衰老√☐♟✃,那么擦除一些足迹就可能会逆转活生物体内细胞的衰老√☐♟✃,从而让细胞返老还童!

  青光眼ღ☛♪,是人类与年龄相关的眼部疾病♭♬☐。在青光眼中ღ☛♪,视神经受损通常是由于眼内压力的累积♭♬☐。

  这就是登上Nature封面的研究:

  但与此同时☄��♢,也不乏一些神级评论:

  我们知道细胞分化�❞☼♥,缘于基因的特异性表达♜☛▷⌂。而这当中的调节功能�❞☼♥,就属于表观基因组的范畴了♜☛▷⌂。

  毕竟§♇⸬♩�,研究人员自己也表示:

  哺乳动物可返老还童了?复旦校友恢复了老年小鼠视力

  △山中伸弥和第一作者吕垣澄

  团队表示ϟ✉☻✓♛,以往的工作已经在实验室培养皿中实现了这一方式ϟ✉☻✓♛,但都未能证明对活生物体的作用❀☎☆☉♚。

  这也是他的微博所展现出来的画风:学术+篮球☚▷♔。

  DNA甲基化是在胚胎发育过程中产生的✪❆♆♎,以产生各种细胞类型™⦙✍✠。随着时间的流逝✪❆♆♎,DNA甲基化的年轻模式消失了™⦙✍✠。

  于是€♐☃☄,他们就用镊子压碎了小鼠的视神经€♐☃☄,并向眼睛注射了无害病毒€♐☃☄,病毒中携带了三种转录因子⚀♦✗♂。

  网友们是有些脑洞大开了❅♟。

  此举证明了可以安全地将复杂组织(视觉神经组织)返老还童✘♏。