浙江大学生命科学学院(浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空)

麦兜兜
麦兜兜 2024-06-26 00:24:01

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

2017年4月20日19时41分,也就是今晚,我国第一艘货运飞船天舟一号,将由长征七号火箭发射送入太空,与在轨半年的天宫二号空间实验室进行交会对接。这其中有一个来自浙江的生命科学项目:浙江大学生命科学学院王金福教授团队实验室的人骨髓间充质干细胞,将搭载天舟一号进入太空,开展骨细胞定向诱导分化实验。

我们即将一同见证,一批“Made in Zhejiang”的细胞如何冲出地球,在太空中生长!

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

王金福在发射基地

为什么要送干细胞上天?

科学家想搞明白:在微重力环境下,骨髓中干细胞生成骨细胞的过程,有什么异常。

对这种“异常”进行探索的最初动力是,自从1961年人类首次冲出地球后,所有宇航员刚回到地球,有好一段时间都“腿软”,不要说走路,站也站不起来。仅仅因为重力环境的改变,好汉都不得不服软?一定是维持生命工作的细胞发生了什么变化。

科学家们之前的研究表明,宇航员在微重力的环境中,骨质流失加剧。

此前,王金福实验室的干细胞已经于2016年4月6日随中国首颗微重力科学实验卫星“实践十号”返回式科学实验卫星升空。王金福团队的实验证明,在太空微重力环境下,不仅人会丢失骨钙,就连形成骨钙的机制也发生了问题。干细胞变成骨细胞的量,比地球上做的比对实验产生的量要少得多。

王金福团队是全球第一个通过太空实际微重力实验,证明这个结论的团队。

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

这次升空实验有何不同?

实践十号的实验结果分析表明,微重力环境下,骨质的流失和生成两个方面同时发生作用,最终使宇航员患上严重的骨质疏松。但干细胞定向分化为骨细胞的过程,还一直没有在真正的太空微重力环境中得到直观的详细观察。

所以干细胞,又要上天了。

当天舟一号与天宫二号对接后,反应器会开始工作。细胞们在太空中的一举一动,会被地球上的科学家实时观察到。

据介绍,人的细胞间,之所以能够相互连接组成网络结构,是靠胞外基质彼此连接。整合素,是一头连接着细胞内部的蛋白,一头连着胞外基质的物质。

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

细胞骨架显微图

在地球上,细胞外的胞外基质受到力的作用,形态会发生改变。它们在给整合素传递集合消息,使得整合素连接的蛋白聚焦到一起,形成黏着斑。

这些斑点很重要,它会激活细胞内相关酶的活性,诱导细胞中的蛋白活化而促进骨细胞生成。

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

地球上形成的粘着斑(绿色)显微图 斑点大而数量多

王金福实验室推测:之所以实践十号上的干细胞降低了生成骨细胞的能力,是因为在失重环境下,黏着斑有可能没有正常形成。“这导致了后续一整条信号通路没有启动。”

等天舟一号入轨后实验开始,王金福想亲眼看看这个过程。

这个研究只跟宇航员有关吗?

浙大实验室的人体干细胞将随天舟一号升空,为的是骨质疏松?

这件事情,跟天上的、人间的每一个人都有关系:宇航员因为失重环境而无法正常产生骨钙;地球上的人,随着年龄增长,也会出现同样的问题。

搞清楚这个机制,有助于人类研发对骨细胞生成起作用的分子药物。

在骨钙既不能正常生成又在不断流失的情况下,仅仅通过锻炼是不够的。

就算你此生不想去太空,你在地球上,也有可能体会到“腿软”的窘境。

据统计,全球每年有890万骨折病例,我国现约有9000万骨质疏松症患者。

“我们已经在实验室用小分子调节,发现确实能够增强失重环境下骨细胞的生成。”王金福说。

不过王金福团队的实验发现,干细胞分化骨细胞的能力减弱的同时,分化成脂肪的功力见长。

这个实验将探究太空微重力环境对干细胞分化潜能影响的原因,在世界上尚属首次。

部分内容来源:钱江晚报

文字编辑:王淑静