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                第六届图书馆论』坛580*60

                小分◤子化合物在重编程中的应用 | MedChemExpress

                教育装备采购㊣ 网 2022-11-03 11:53 围观4次

                  2006 年,日本科学家山中伸弥等人利用四个转录因子(Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc)将小鼠胚胎成纤维细胞(MEFs)和成体成纤维细胞重编程︻为诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)[1],iPSCs 和胚胎多能干细胞(embryonic stem cells, ESCs)一样,具有自我更新的能力,在体外可以长期扩增,并能够分化为三个胚层的组织和细胞。这一研究成果使得重编程的研究工作如火如荼。

                  重编程(reprogramming )是指通过一定的手段使已经分化的细胞回复到具有分化能力的干细胞的状态。根据所用方△法的不同,重编程可以分为▽转录因子介导的重编程和非转录因子的重编程。非转录因子介导的重编程常用的方法为小分子化合物。

                  小分子化合物在重编程领域具有得天独厚的优︽势。首先,小分〗子化合物避免了转录因子介导重编程常用到的病毒载体整合进基因组,不会破坏细胞●基因组的结果,安全性较高;其次,大部分小分子化合物均能以渗透的方式进入细胞内发挥作用,省去了∏细胞转染、病毒包装、细胞感染等繁琐步骤,且便于进行定量研究,可操作性强;此外,小◥分子化合物结构多样、靶点清晰、价格低廉、易于获得且可选择性大;,小▲分子化合物价格相对低廉,可节省大量成本。

                小分子化合物在重编程中的应用 | MedChemExpress

                图1.分化和重编◣程的影响机制

                  2011 年,中国科学家邓宏魁▂等人发现,化合物组合(VPA, CHIR99021, 616452, Tranylcypromine)可以成功替代 YAMANAKA 四因子(OSKM)中的三个转录因子(Sox2/Klf4/c-Myc),与 Oct4 一起作用将小鼠成纤维细胞重编程为多能干细胞↓[2]。接下来,通过 10000 个化合物的筛选,邓宏魁团队又发现了可以代替 Oct4 的化合物组合。从而实现了纯化∩合物组合(VPA, CHIR99021, Repsox, Forskolin, Tranylcypromine, DZNep)介导的重编程,该研究成果于 2013 年发表在 Science上[3]。之后,利用小分子化合物诱导〓体细胞重编程又取得了很多新的进展,见表1。此外,除了将体细胞重编程为 iPSCs 之外,科学家们还◥发现小分子化合物还可∞以成功将一种体细胞诱导转化为另一种体细胞,该过程叫做转分化。目前,仅用小分子化合物成功实现转分化的报道主要集中在神经细胞、心肌细胞等卐领域 [8]

                小分子化合物在重编程中的应用 | MedChemExpress

                表1.小分子化合物介导重编程研究进展

                  胚胎发育的过程涉及众多基因的选择性表达,多个信◣号通路的开关,而重编程则是反其道而行之。目前,很多信号通路都已经被研究得很透彻,小分子化合物可以通过靶向调节这些信号通路上的关键环节,实现对细↑胞命运的控制。此外,小分子化合物可以直接作为药物︻进行临床开发。小分子化合物在重编程领域具有较好的应用前景。

                  Reference

                  [1]Takahashi K, YamanakaS. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblastcultures by defined factors. Cell,2006,126(4):663-676.

                  [2] Tongxiang Lin,Shouhai Wu. Reprogrammingwith Small Molecules instead of Exogenous Transcription Factors.Stem Cells Int.2015; 2015: 794632.

                  [3] Yukimasa T, Yoshinori H, Toshikazu Y, Ping D. Chemicalcompound-based direct reprogramming for future clinical applications. Biosci Rep. 2018 Jun29; 38(3): BSR20171650.

                  [4] Ye J, Ge J, Zhang X, et al. Pluripotent stem cells induced from mouse neural stem cells and small intestinal epithelial cells by small molecule compounds. Cell Research, 2015,26(1):34-45.

                  [5] Li D, Wang L, Hou J, et al. Optimized approaches for generation of integration-free iPSCs from human urine-derived cells with small molecules and autologous feeder. Stem Cell Reports, 2016,6(5):717-728.

                  [6] Xiaoping Han H Y. A molecular roadmap for induced multi-lineage trans- differentiation of fibroblasts by chemical combinations. Cell Research, 2017:1-16.

                  [7] Han X, Yu H, Huang D, et al. A molecular roadmap forinduced multi-lineage trans- differentiation of fibroblasts by chemicalcombinations. Cell Research, 2017:1-16.

                  [8] Yukimasa T, Yoshinori H, Toshikazu Y, et al.Chemical compound-based direct reprogramming for future clinical applications.Biosci Rep. 2018 Jun 29; 38(3): BSR20171650.

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