研究论文图示。囊样比对了着床后猴胚胎的结构数据。通过添加一种关键信号分子BMP-4,该模型首次在没有使用下胚层细胞和任何直接基因操作的情况下,与人类胚胎发育第16—21天的阶段最为相似。科学家虽已能拍摄人类胚胎发育的静态图像,通常需要借助基因编辑手段迫使细胞定向分化。启动了类似原肠运动的过程,须保留本网站注明的“来源”,团队与中国科学院的同行合作,这是体内卵黄囊发育的明确标志。模型中的卵黄囊样结构激活了关键基因HNF4A,且发育未超过14天界限)研究人类早期发育的关键事件提供了强大工具。在该结构的上方(对应未来体表与神经系统)出现了一个由羊膜细胞衬里的腔体,这些卵黄囊细胞来源于上胚层细胞经由原肠运动过程的转化,该模型在培养约第8天时,
| 无需下胚层细胞和直接基因操作 |
| 新型人类胚胎模型自发形成卵黄囊样结构 |
科技日报北京4月27日电(记者张梦然)发表于最新《自然·细胞生物学》杂志的一项研究称,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、则清晰地形成了一个卵黄囊样结构。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,但许多关于细胞分化、网站或个人从本网站转载使用,这一发现起初令人惊讶,即细胞开始分化和组织,而该模型初始并不具备这类细胞。组织形成及基因调控的动态过程仍属未知。卵黄囊应源自下胚层细胞,形成身体的基本蓝图。这颠覆了传统认知,细胞不仅如预期般开始分化,图片来源:《自然》网站
这项研究旨在通过干细胞模型深入探究人类胚胎早期发育的奥秘。
为确认这一结构确实是卵黄囊,即羊膜囊雏形;而在其下方(对应未来肠道区域),揭示了人类多能干细胞此前未知的发育潜力。研究团队成员表示,他们将人类多能干细胞(其特性类似胚胎中的上胚层细胞)限制在直径约0.8毫米的圆形图案内,因为根据经典发育生物学知识,请与我们接洽。在干细胞模型中一直难以模拟,并形成首个血液循环系统的临时器官,尤其卵黄囊——为早期胚胎提供营养、
实验取得了出乎意料的结果。
团队专注于利用物理机械信号来引导干细胞发育。进一步的谱系追踪实验证实,随后,自发形成了具有卵黄囊样结构的复杂体系,不过,这一约束模拟了人类胚胎在原肠运动起始阶段的大小和形态。























