
从四个患有精神分裂症患者中获得的皮肤细胞已转变为脑细胞或神经元,并在实验室菜肴中生长,首次使用活脑细胞检查了复杂的精神障碍。
研究人员说,实验室成长的神经元与健康脑细胞中发现的联系更少。
这项研究不仅会帮助科学家了解困扰世界人口约1%(在美国约300万人)的精神疾病的原因,而且还迈出了一步个性化医学对于那些受苦的人。
宾夕法尼亚州立大学生物学副教授Gong Chen说:“这种方法令人兴奋的是,我们可以检查可能等同于特定患者自己的神经细胞的患者衍生的神经元。”陈补充说,该方法还可以使研究人员可以测试哪种药物可能对特定患者最有效,而不必先尝试一下。 [精神分裂症脑细胞的图像]
陈说:“病人可以是自己的豚鼠,以设计自己的治疗,而无需直接进行实验。”
这项研究在4月13日的《自然杂志》上的在线发行中进行了详细介绍。
细胞智能
学习的挑战精神疾病研究人员说,诸如精神分裂症包括有限的获得人脑细胞的机会,以及在嘲笑遗传与环境对疾病的影响方面的困难。
Salk博士后研究员Kristen Brennand说:“没有人知道环境对疾病有多大贡献。” “通过在菜肴中种植神经元,我们可以从方程式中取出环境,并开始专注于潜在的生物学问题。” [实验室菜肴中的脑细胞保持时间这是给出的
因此,该团队还包括Salk遗传学实验室的教授Fred Gage以某种方式从Scratch开始,将时钟转回了来自四名具有遗传病史的精神分裂症患者的皮肤细胞。他们对这些细胞进行了编程,使其成为未分化或未分化的干细胞,称为诱导多能干细胞。这样,他们避免去除参与者的神经元。
陈说:“多能干细胞是一种空白的板岩。” “在发育过程中,这种干细胞分化为许多多种多样的专门细胞类型,例如肌肉细胞,脑细胞或血细胞。”
然后,团队指示干细胞成为脑细胞,并将所得神经元与由健康个体的多能干细胞产生的神经元进行了比较。
疾病的基础
布伦南德说:“没有人知道环境对疾病有多大贡献。” “通过在菜肴中种植神经元,我们可以从方程式中取出环境,并开始专注于潜在的生物学问题。”
确实,他们找到了一些。 Brennand用改良的狂犬病病毒治疗了实验室神经元,该病毒已知可以沿着脑细胞之间的连接传播。该示踪剂表明,精神分裂症神经元相互连接的频率较低,并且从其细胞体中生长出来的预测较少。
遗传分析还显示了近600个基因,其活性在这些神经元中是离kilter的,其中25%与这些基因相关。精神分裂症在过去的研究中。
团队测试了五个的能力抗精神病药- 氯氮平,橄榄酸,奥氮平,利培酮和硫代嗪 - 以改善精神分裂症脑细胞中的神经元连通性。研究人员写道,只有Loxapine显着增加了所有精神分裂症患者的脑细胞连接。
归根结底,结果可能有助于应对经常与精神障碍有关的社会污名。盖奇说:“许多人认为,如果受影响的人只是解决问题,他们就可以克服他们。” “但是我们在独立于环境的神经元中表现出真正的生物学功能障碍。”
您可以关注生活学在Twitter上执行编辑Jeanna Bryner@jeannabryner。