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发表于 2018-7-2 21:26:52
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7.Cell:开发出内含子seqFISH技术,可一次对单个细胞中的1万多个基因进行成像观察
doi:10.1016/j.cell.2018.05.035
在一项新的研究中,一项突破性的新技术使得科学家们一次能够成像观察单个细胞内的10421个基因。这项研究是在美国加州理工学院神经科学研究所生物学研究教授Long Cai的实验室中完成的。相关研究结果于2018年6月7日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Dynamics and Spatial Genomics of the Nascent Transcriptome by Intron seqFISH”。
图片来自Cai laboratory。
这种被称为内含子seqFISH(sequential fluorescence in situ hybridization, 连续荧光原位杂交)的新技术是在能够一次识别上百个细胞的基因组中发生什么上取得的一项重大进展。在此之前,人们仅能够利用显微镜一次对细胞中的4到5个基因进行成像观察。这项研究建立在Cai实验室取得的早前进展的基础之上,包括2014年的seqFISH早期版本和2017年在显微镜下对1万多个基因进行分析的研究。如今,将seqFISH的规模扩大到基因组水平使得能够对单个细胞内的10000多个基因---大约占哺乳动物基因总数的一半---进行成像观察。
利用这种新开发的内含子seqFISH技术,每个内含子都标记上一种独特的荧光条形码,这就是使得能够利用显微镜进行观察。对内含子进行观察揭示出哪些基因当前在单个细胞中表达,它们的表达强度和它们所在的位置。这样一次就能够对10421个内含子---因而对10421个基因---进行成像观察。
8.Cell:发现蛋白SMCHD1是X染色体失活所必需的
doi:10.1016/j.cell.2018.05.007
在一项新的研究中,来自美国麻省总医院(MGH)的研究人员鉴定出一种结构蛋白在沉默一条失活的X染色体中的重要作用,这种沉默阻止了同一个基因的两个拷贝在携带着两条X染色体的雌性哺乳动物中表达。这些研究人员发现这种被称作SMCHD1的结构蛋白是以一种阻断基因表达的方式对这条失活X染色体进行加工所必需的。相关研究结果于2018年6月7日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“SMCHD1 Merges Chromosome Compartments and Assists Formation of Super-Structures on the Inactive X”。
为了研究可能调控X染色体失活过程的蛋白因子,这些研究人员着重关注已知调节染色体构象的SMC结构蛋白家族。之前的研究已发现SMCHD1高度富集在一条失活的X染色体上,并且似乎对这种失活过程是至关重要的。他们在小鼠细胞中的实验首次证实SMCHD1的存在是对沉默一条失活X染色体上的大部分基因所必需的。
他们随后发现蛋白SMCHD1的缺失会阻止Xist在一条X染色体上的扩散,并阻止两个较大的结构域(他们称之为S1区室和S2区室)融合在一起而形成一种典型的无区室的失活X染色体结构。他们发现通过将S1区室和S2区室桥接在一起, SMCHD1诱导它们合并在一起而形成一种阻止基因表达的构象。如果缺乏这种蛋白,那么这两个区室持续存在,这就允许一条本应是失活的X染色体上的大约40%的基因表达。
9.Cell:挑战常规!内核膜也参与细胞的脂质代谢
doi:10.1016/j.cell.2018.05.047
细胞核是一种细胞器,有机体的DNA在那里受到保护和进行复制。细胞核是细胞质中的一种类似于器官的结构,被内核膜和外核膜包围着。核孔穿过细胞核的内核膜和外核膜。外核膜也与另一种细胞器---内质网(ER)---连接在一起。到目前为止,科学家们认为仅内质网和外核膜参与细胞的脂质代谢,并且内核膜专门通过核孔获得它的脂质。如今,在一项新的研究中,来自奥地利维也纳医科大学马克斯-佩鲁茨实验室的Alwin Köhler和Anete Romanauska发现内核膜表现出独特的代谢活性。相关研究结果于2018年6月21日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“The Inner Nuclear Membrane Is a Metabolically Active Territory that Generates Nuclear Lipid Droplets”。
在这项研究中,Köhler和Romanauska反驳了这种观点,即内核膜仅是内质网的代谢不活跃的“后院”。他们发现内核膜在脂质的代谢中起作用,甚至将这些物质存储在细胞核中。这是以脂滴(LD)的形式完成的。
脂质供应的增加足以引起脂滴在细胞核中形成。在那里脂质沉积物形成特殊的膜桥,这些膜桥将它们自己连接到内核膜上。在近期的一项研究中,Köhler和Romanauska描述了脂滴的合成,并证实内核膜具有它自己的脂质组成。因此它不仅仅是外核膜和内质网的延伸,而是具有它自己的独特功能。
这些研究结果还展示了哪个因素负责让内核膜和脂滴之间的脂质发生适当的交换。在人体中,这个区域发生的突变导致先天性脂肪代谢障碍,这是一种罕见的代谢紊乱,其特征为体内脂肪剧烈减少。这因此不仅在脂质在细胞核中的作用而且也在理解脂肪营养不良和其他的人类代谢紊乱方面开辟了新的研究途径。
10.Cell:泻药引起肠道微生物组发生长期变化
doi:10.1016/j.cell.2018.05.008
非处方泻药(laxative)并不仅仅导致熟悉的腹泻效应。根据一项新的研究,在小鼠服用泻药不到一周后,它们的肠道菌群组成和免疫系统活化就发生改变。相关研究结果发表在2018年6月14日的Cell期刊上,论文标题为“Transient Osmotic Perturbation Causes Long-Term Alteration to the Gut Microbiota”。
图片来自Carolina Tropini, Sonnenburg Lab, Stanford University。
Tropini及其同事们在6天的时间里将Miralax添加到已接受人类肠道微生物定植的无菌小鼠和携带着正常小鼠肠道微生物的小鼠喝的水中,这会导致这些小鼠腹泻。这些研究人员发现在接受这种处理之前、期间和之后,这些小鼠的肠道微生物群落组成差异很大。比如,一种高度丰富的微生物家族S24-7几乎是温血动物肠道所独有的,而且当这两组小鼠摄入这种泻药仅三天后,S24-7似乎就已灭绝了,而且在这种处理结束后并没有得到恢复。微生物家族S24-7的成员发酵碳水化合物并占将近一半的小鼠肠道微生物组。
在随后的实验中,这些研究人员发现在体外,S24-7在较高的盐、糖醇和聚乙二醇(Miralax的主要成分)浓度下停止生长。他们还确定他们能够通过将经过Miralax处理的小鼠与携带着完整的肠道微生物组的小鼠持续地放置在相同的笼子中或者与来自具有完整微生物组的小鼠的粪便一起持续地放置在相同的笼子中就能够将S24-7重新导入到这些经过处理的小鼠肠道中,这就提示着接触肠道微生物就有可能逆转由腹泻引起的肠道菌群变化。
这些研究人员随后研究了泻药对整个小鼠的影响。他们发现,在小鼠出现腹泻时,保护肠内膜免受它的内含物损害的粘液层变薄,但在泻药移除两周后完全恢复。位于肠道内膜的细胞在泻药处理期间也会改变形状,但是在几天后也会恢复正常。之前的研究已表明粘液层变化可能会影响宿主的免疫系统,而在这项新的研究中,这些研究人员发现具有有限的由三个成员组成的肠道菌群的小鼠在喝了含有Miralax的水后确实会对这些肠道微生物产生抗体,但是未接受Miralax处理的小鼠并不会如此。这表明小鼠免疫系统在腹泻期间受到激活。对这些肠道微生物中的一些微生物产生的这种免疫反应在从移除这种泻药中恢复两周后仍然持续存在,这提示着对宿主的影响可能会持续很长时间。(生物谷 Bioon.com)
http://news.bioon.com/article/6724165.html
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