两篇Science文章发表帕金森病研究重要成果

【字体: 时间:2013年10月28日 来源:生物通

编辑推荐:

  利用从酵母细胞到人类干细胞这些组件构成的一个发现平台,Whitehead研究所的科学家们鉴别出了一个新的帕金森病药物靶点,并证实一种化合物能够修复来自帕金森病患者的神经元。

  

生物通报道  利用从酵母细胞到人类干细胞这些组件构成的一个发现平台,Whitehead研究所的科学家们鉴别出了一个新的帕金森病药物靶点,并证实一种化合物能够修复来自帕金森病患者的神经元。

发表在本周《科学》(Science)杂志上的两篇论文描述了这一平台的效率,其有可能加速发现应对帕金森病和其他神经退行性疾病潜在病理的候选药物。当前还没有这样的药物存在。

蛋白质错误折叠导致中枢神经系统细胞内的蛋白质毒性累积,是帕金森病(PD)以及亨廷顿氏病、阿尔茨海默氏症等神经退行性疾病的特征。例如,α-突触核蛋白(α-Synuclein,α-Syn)在细胞中累积长期以来与帕金森病联系到一起,使得这一蛋白成为了一个看似适当的治疗干预靶标。

在寻找有可能改变一种蛋白质(诸如α-突触核蛋白)的行为或功能的化合物过程中,药物公司往往依赖于所谓的以靶标为基础的筛查策略,以快速、自动化的方式测试大量化合物对于探讨蛋白的影响。尽管有效,但由于这种筛查基本上是在试管中发生,这样的方法受到限制。以靶标为基础的筛查发现的一些看似有前景的化合物,在从体外环境转移到活体环境时其作用有可能截然不同。

为了克服这种局限性,Whitehead研究所成员Susan Lindquist的实验室转向了表型筛查,即在活体动物中研究候选化合物。在Lindquist的实验室里,酵母细胞充当了研究蛋白质错误折叠问题,以及鉴别可能的解决方案的活体试管。经过遗传改造可过量生成α-突触核蛋白的酵母细胞,成为了这种帕金森病潜在致病蛋白毒性的有强力模型。

其中一篇Science论文的主要作者、Lindquist实验室研究员Daniel Tardiff说:“表型筛查有可能还未被充分利用来鉴别药物靶点和潜在化合物。在这里,我们让酵母告知了我们什么是好的靶标。我们让活细胞告诉了我们逆转α-突触核蛋白毒性的关键是什么。”

对近20万个化合物进行了筛查,Tardiff和同事们鉴别出了一种化学实体,其不仅可在酵母细胞中逆转α-突触核蛋白毒性,还部分程度上解救了线虫模型和大鼠的神经元。用鉴别的这一化合物进行治疗,一些细胞病理包括细胞运输受损、氧化性应激增高均显著减少。Tardiff 发现这一化合物是通过修复一种细胞蛋白介导的功能来发挥作用,这一蛋白对于细胞运输至关重要而以往被认为“无药可及”。

但这些研究发现能够应用于人类细胞吗?为了解答这一问题,Chee-Yeun Chung和Vikram Khurana的夫妻团队领导了Science杂志上的第二项研究,检测了来自帕金森病患者的诱导多能干细胞(iPS细胞)生成的神经元。这些细胞和分化神经元均来自携带α-突触核蛋白突变,形成了侵袭性帕金森病的患者。为了确保这些培育神经元中所有的病理均只归因于遗传缺陷,研究人员还用突变已得到纠正的iPS细胞衍生了对照神经元。

Chung和Khurana利用来自酵母α-突触核蛋白毒性模型的大量数据,了解了随着患者的神经元在细胞皿中老化而发生混乱的重要细胞过程。引人注目的是, Tardiff研究中通过酵母筛查发现的这一化合物逆转了这些神经元的损伤。

“很显然,这一化合物以相似的方式并通过相同的靶点挽救了酵母细胞和患者神经元,没有酵母遗传学引导我们,我们就不能够鉴别出这一靶点,”Khurana说。Khurana认为发现的异常存在于疾病的早期。如果是这样的话,成功操纵此处鉴别的靶点,或许可帮助减慢或阻止疾病的进展。

对于研究人员而言,这些研究结果有点让他们感到惊讶。因为像帕金森病这样的神经退行性疾病,很大程度上是一些老年病,利用iPS细胞培养的神经元在培养皿中建立这些疾病的模型一直被认为是极其困难的。

濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垺鍊舵繝闈涱儏缁犵喖鏌ㄩ悤鍌涘 安捷伦全自动毛细管蛋白电泳分析仪,点击预约新品体验!

Chung 说:“很多人,其中包括我们自己,都对我们能够通过重编程患者的细胞来发现一种神经退行性疾病的重要病理持怀疑态度。但关键是,我们也在死后大脑中验证了这些病理,因此我们很有信心确定这些与帕金森病相关。”

下一阶段,科学家们打算对这一化合物进行化学优化,并在动物模型中对其进行测试。此外,他们确信这一酵母-人类干细胞发现平台可以应用于其他的、已开发酵母模型的神经退行性疾病。

Lindquist 说:“利用酵母遗传学来鉴别一种化合物,以及它对一种疾病的基础病理起作用的机制,证实了我们构建的这一系统的能力。我们继续利用这种能力非常的重要,因为随着我们降低人们癌症和心脏病的死亡比率,这些可怕的神经退行性疾病的负担将会增高,这是不可避免的。”

(生物通:何嫱)

生物通推荐原文索引:

Yeast Reveal a “Druggable” Rsp5/Nedd4 Network that Ameliorates {alpha}−Synuclein Toxicity in Neurons .Science 1245321Published online 24 October 2013 [DOI:10.1126/science.1245321]

Identification and Rescue of {alpha}-Synuclein Toxicity in Parkinson Patient–Derived Neurons .Science 1245296Published online 24 October 2013 [DOI:10.1126/science.1245296]

婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间緡鏁勯柛顐g贩瑜版帒鐐婇柍瑙勫劤娴滈箖鏌i悢鐓庝喊婵℃彃婀遍埀顒冾潐閹稿摜鈧稈鏅濋埀顒勬涧閵堟悂寮崒鐐村€锋い鎺嶇劍閻﹀酣姊虹拠鎻掝劉缂佸甯″畷婵嬪箳濡も偓缁€澶愭煟閺冨倸甯舵潻婵囩節閻㈤潧孝婵炶尙濞€瀹曟垿骞橀幇浣瑰兊閻庤娲栧ú銊╂偩閾忓湱纾介柛灞剧懅椤︼附淇婇锝囩煉鐎规洘娲熼、鏃堝川椤栵絾绁梻浣瑰缁诲倿鎮ч幘婢勭喓鈧綆鍠楅悡娆愮箾閼奸鍤欐鐐达耿閺屾洟宕堕妸銉ユ懙閻庢鍣崜鐔肩嵁瀹ュ鏁婇柣锝呮湰濞堟悂姊绘担钘変汗闁烩剝妫冨畷褰掓惞椤愶絾鐝烽梺绉嗗嫷娈曟い銉ョ墦閺屾盯骞橀懠顒夋М婵炲濯崹鍫曞蓟閺囥垹骞㈡俊銈咃工閸撻亶鏌i姀鈺佺仭濠㈢懓妫楀嵄闁圭増婢橀~鍛存煟濞嗗苯浜惧┑鐐茬湴閸婃洟婀侀梺鎸庣箓濡瑧绮堢€n喗鐓冪憸婊堝礈濮橆厾鈹嶉柧蹇氼潐瀹曟煡鏌涢幇銊︽珖妞も晝鍏橀弻銊モ攽閸℃瑥鈪靛┑鈽嗗灠椤戝寮诲☉銏犵闁瑰鍎愬Λ锟犳⒑鐠囧弶鍞夊┑顔哄€楃划姘舵焼瀹ュ懐顦ㄥ銈嗘尵婵兘顢欓幒妤佲拺閻犲洠鈧櫕鐏侀梺鍛婃煥妤犳悂鍩㈤幘璇茬闁挎棁妫勫▓銉ヮ渻閵堝棛澧紒顔肩焸閸╂盯寮介鐔哄幈濠电偛妫欓崝鏇㈡倶閳哄偆娈介柣鎰级閸犳﹢鏌熼姘毙х€殿噮鍣e畷鎺懳旀担瑙勭彃

10x Genomics闂傚倷绀侀幖顐﹀磹閻熼偊鐔嗘慨妞诲亾妤犵偞鐗犻垾鏂裤€掓刊鐖剈m HD 闂佽瀛╅鏍窗閹烘纾婚柟鍓х帛閻撴洘鎱ㄥΟ鐓庡付闁诲繒濮烽埀顒冾潐濞叉粓宕伴幘鑸殿潟闁圭儤顨呴獮銏℃叏濮楀棗澧┑顔煎暣濮婃椽宕ㄦ繝鍌滅懆濠碘槅鍋呯划宥夊Φ閺冨牆绠瑰ù锝囨嚀娴犮垽姊洪幖鐐插姉闁哄懏绮撻幃楣冩焼瀹ュ棛鍘遍棅顐㈡搐椤戝懏鎱ㄩ埀顒€鈹戦悙瀛樼稇婵☆偅绮撴俊鐢稿箛閺夊灝宓嗛梺缁樶缚閺佹悂鎮℃担铏圭=濞达絽鎲″﹢鐗堜繆閻愯埖顥夐摶鐐烘煕瑜庨〃鍛矆閸℃稒鐓曢柍鈺佸暈缂傛岸鏌嶈閸忔稓鍒掑▎鎾虫瀬鐎广儱顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�

濠电姷鏁搁崑娑樜涙惔銊ュ瀭闁兼祴鏅滃畷鏌ユ倵閿濆骸浜為柍缁樻閹鏁愭惔鈥崇缂備椒鑳跺▍澧俰st闂傚倷绶氬ḿ褍螞濡ゅ懏鏅濋柨婵嗘川缁犳柨顭块懜闈涘婵☆偅蓱閵囧嫰骞樼捄杞扮捕缂傚倸绉崇欢姘跺蓟濞戙垹鍐€闁靛ě鍐f嫛婵犵數鍋涢悧濠囧储椤ョSPR缂傚倸鍊烽悞锔剧矙閹烘鍎庢い鏍仜閻掑灚銇勯幒鍡椾壕濡炪倧缂氶崡鎶藉箖瑜斿畷顐﹀Ψ閵堝棗濯伴梻渚€鈧偛鑻晶鏉戔攽閳ユ剚鍤熼柍褜鍓ㄧ紞鍡涘礈濮樿泛姹查柍鍝勬噺閸婂灚绻涢幋鐐垫噧濠殿喖鍟撮弻娑㈠籍閹炬潙顏�

闂傚倷绀侀幉锟犮€冮崱妞曞搫饪伴崨顓炵亰闂婎偄娲︾粙鎺楀吹閸曨垱鐓熼柟閭﹀墻閸ょ喖鏌曢崼鐔稿唉妤犵偞鐗犲鍫曞箣閻樻鍞堕梻浣告啞閻熴儱螞濠靛棭娼栧┑鐘宠壘鎯熼梺闈涱檧缁茬厧霉閻戣姤鐓熼柣妯夸含閸斿秶鎲搁弶鍨殻闁诡喓鍎甸弫鎾绘晸閿燂拷 - 濠电姷鏁搁崕鎴犲緤閽樺鏆︽い鎺戝閻鏌涢埄鍐$細妞も晜鐓¢弻娑㈠焺閸愭儳姣€闂佸湱鍎ら幐楣冦€呴悜钘夌閺夊牆澧界粔鐢告煕鎼淬垹鐏ラ柍钘夘樀楠炴﹢顢涘顐㈩棜婵犵數鍋為崹鍫曞箹閳哄倻顩叉繝濠傚暟閺嗭箓鏌i弮鍥仩缁炬儳銈搁弻娑㈠焺閸愵厼顥濋梺鍛婃⒐鐢繝骞冨Δ鍛嵍妞ゆ挾鍋樺Σ鎰版⒑缂佹ḿ鈯曢柣鐔濆洤绠悗锝庡枛缁犳煡鏌熸导瀛樻锭闁诡喕绶氬娲川婵犲倻顑傛繝鈷€鍕垫疁鐎殿喗濞婇幃銏ゆ偂鎼达綆鍞规俊鐐€栭弻銊╂倶濠靛牏鐜绘繛鎴欏灪閻撴瑩鎮归妸銉Ц闁稿﹤顭烽幃鐑藉閵堝棛鍘卞┑鐐叉閿氶柣蹇嬪劜閵囧嫰顢曢姀鈺佸壎閻庤娲滄繛鈧€殿喕绮欓、鏍敃閿濆懏璇為悗娈垮枟閹倿寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�

婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间緡鏁勯柛顐g贩瑜版帒鐐婃い鎺嗗亾鏉╂繃绻濋悽闈浶㈤悗姘煎櫍閹本鎯旈妸锔惧幘閻庤娲栧ú銈嗙濠婂牊鐓曢柣鎰摠鐏忥箓鏌熼挊澶娾偓濠氬焵椤掑﹦绉甸柛鎾村哺椤㈡棃濡舵径瀣化闂佽澹嬮弲娑欎繆閾忓湱纾奸柕濞у喚鏆梺鐟板槻閹冲酣銈导鏉戠闁靛ě鈧崑鎾寸節濮橆厾鍘搁柣搴秵閸嬪嫭鎱ㄩ崼銉︾厸鐎光偓閳ь剟宕版惔銊ョ厺闁哄啫鐗嗛崡鎶芥煟濡寧鐝慨锝呭閺岋絾鎯旈姀鈶╁闂佸憡姊圭敮鈥崇暦濠靛鍋勯柣鎾冲閵夆晜鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博
    • 搜索
    • 国际
    • 国内
    • 人物
    • 产业
    • 热点
    • 科普
    • 急聘职位
    • 高薪职位

    知名企业招聘

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号