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胞分别放在一起,进行共培养。
然后以每平方厘米存活的细胞数量为指标,来判断细胞的凋亡程度。
答案显而易见。
第3天起,就在培养皿中观测到人类多能干细胞的逐渐凋亡,其他动物的干细胞则持续增长。
第5天,人类多能干细胞就只有极少数幸存者了。
这样的凋亡速度,也实在太快了,当即吓了两人一跳。
他们马上将存活下来的人类多能干细胞,与单独培养的人类多能干细胞进行比较,看看两者有什么不一样。
到底是什么情况导致了细胞竞争如此激烈?
一轮基因测序做下来,分析结果显示,幸存的人类多能干细胞中,一个被称之为NF-kappa B的信号通路被激活了,这才导致了细胞的迅速凋亡。
于是,接下来的实验就顺理成章了。
两人打算关闭这条信号通路,来检验是否能通过这种方式抑制细胞凋亡。
这才有了今天的这一幕。
结果令人惊喜,关闭NFKB信号通路后的人类多能干细胞,完全可以在共培养的环境中生存下来。
与之前实验形成强烈对比的是,不同物种间的细胞竞争现象消失了。
不管是人-鼠,人-猪,人-牛,双方的干细胞都在培养皿里变得温情脉脉,亲热得宛若一家人了。
当然,人-猴本就属于同一物种,两者之间干细胞竞争力相似,本来就没有什么明显的细胞竞争现象,用在实验里主要用来对比。
至于其他三种,由于物种间进化距离相当远,原本是存在激烈的细胞竞争的。
站在进化树前端的小鼠,猪和牛的干细胞,属于竞争力比较强的,会迅速诱导竞争力弱的人类干细胞凋亡。
细胞竞争原本是普遍存在的生物现象,属于自然演化下的正常结果,主要是为了防止异种细胞入侵,跟免疫系统原理十分相似。
但在人类强大的基因技术加持下,这一机制迅速瓦解,造就了异种生物的干细胞和谐共存的奇观。
两人眼见研究有了突破,欣喜若狂之下,立即开启了新一轮动物体内实验。
猪和牛体型太大,妊娠期也太长,所以还是先从人-鼠异种嵌合开始,试验一下新的研发成果。
制备嵌合体大都采用显微注射,也就是通过显微操作将人类多能干细胞注入小鼠的早期胚胎中。
当然,这里的人类多能干细胞
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