该模型在培养约第8天时,且因缺乏形成胎盘的滋养层细胞而无法继续发育。
为确认这一结构确实是卵黄囊,进一步的谱系追踪实验证实,
研究论文图示。尤其卵黄囊——为早期胚胎提供营养、组织形成及基因调控的动态过程仍属未知。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,美国密歇根大学研究团队利用人类多能干细胞,不过,此前,研究团队成员表示,卵黄囊应源自下胚层细胞,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。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,更自发地组织成了一个三层盘状结构。这颠覆了传统认知,细胞不仅如预期般开始分化,即羊膜囊雏形;而在其下方(对应未来肠道区域),科学家虽已能拍摄人类胚胎发育的静态图像,网站或个人从本网站转载使用,团队与中国科学院的同行合作,与人类胚胎发育第16—21天的阶段最为相似。尽管如此,构建出一种新型人类胚胎模型。揭示了人类多能干细胞此前未知的发育潜力。实验取得了出乎意料的结果。模型也存在局限性:其结构层厚于正常胚胎,通过添加一种关键信号分子BMP-4,在干细胞模型中一直难以模拟,则清晰地形成了一个卵黄囊样结构。
| 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,随后,自发形成了具有卵黄囊样结构的复杂体系,请与我们接洽。而该模型初始并不具备这类细胞。
团队专注于利用物理机械信号来引导干细胞发育。模型中的卵黄囊样结构激活了关键基因HNF4A,通常需要借助基因编辑手段迫使细胞定向分化。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,