Ученые создали мышей с человеческими мозговыми клетками для новых неврологических исследований
Подробнее
Super Abril
super.abril.com.br

Ученые создали мышей с человеческими мозговыми клетками для новых неврологических исследований

В Университете Стэнфорда в США команда ученых наблюдает около двадцати мышей, которые, хотя на первый взгляд кажутся нормальными, содержат в своих мозгах экстраординарный элемент: миллионы человеческих нейронов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, описывает, как нейробиологи провели трансплантацию человеческих мозговых клеток в мозг мышей, заполняя незаполненные области нервной системы. Эта процедура создает новую экспериментальную модель, которая может помочь в выявлении причин или разработке методов лечения нейропсихиатрических расстройств, таких как некоторые виды деменции или церебральный паралич.

Эта работа знаменует собой значительный прогресс в усилиях по воссозданию человеческого мозга вне тела. Анализ живых нейронов был постоянной проблемой в этой области исследований на протяжении нескольких десятилетий.

Альтернатива появилась в начале 2010-х годов с разработкой структур, называемых органоидами. Вместо прямого изучения человеческого органа исследователи смогли культивировать в лаборатории меньшие и упрощенные версии тканей организма. Например, из клеток кожи можно получить различные мозговые органоиды, имитирующие определенные функции и характеристики настоящего мозга.

Однако эти реплики имеют ограничения, поскольку им не хватает кровеносных сосудов и они слишком малы. Сергиу Паска, один из исследователей, ответственных за открытие органоидов и нынешний координатор исследования с мышами, заявил в заявлении, что невозможно изучать сложные человеческие поведенческие реакции внутри чашки клеточной культуры.

Попытка преодолеть это ограничение произошла в 2018 году, когда ученые имплантировали мозговые органоиды в мозг мышей. Позже, в исследовании 2022 года, эти клетки были пересажены в зрительный центр животных, что продемонстрировало, что как нейроны мышей, так и человеческие реагируют на свет.

Недавно, в 2024 году, другое исследование под руководством Паски изучало синдром Тимоти — редкое генетическое состояние, связанное с эпилепсией и тяжелым аутизмом, используя органоиды в молодых мышах. Этот метод позволил команде оценить эффективность антисмысловых олигонуклеотидов, специфического типа лекарства, против этого расстройства.

Хотя эксперимент 2024 года схож с последним, он использовал более базовую трансплантацию, помещая человеческие мозговые клетки рядом с мозговой тканью молодых грызунов, которые уже активно развивались, вынуждая человеческие органоиды конкурировать за пространство.

В текущем эксперименте исследователи использовали генетически модифицированных мышей, у которых не развилась кора — внешний слой мозга, отвечающий за когнитивные функции, память и принятие решений, который непропорционально велик у людей для поддержки сложного языка и мышления. В этом месте, внутри черепной полости, было пустое пространство, заполненное спинномозговой жидкостью.

Операция по введению человеческих клеток была проведена через несколько дней после рождения мышей, когда первичные мозговые связи уже были установлены. В этой отсутствующей корковой области были введены сотни тысяч человеческих клеток. Без конкуренции они быстро размножились; за два-три месяца их количество почти увеличилось в пять раз, достигнув около 4 миллионов и заняв более 90% пространства, ранее занимаемого жидкостью.

Эти человеческие клетки, все еще незрелые (сравнимые с клетками плода на третьем триместре беременности), активировались и сформировали связи по мере жизни мыши. Кроме того, человеческая ткань смогла создать специализированный тип нейрона, связанный с социальной когницией, — веретенообразные нейроны, которые никогда ранее не создавались в лаборатории. Эти нейроны являются первыми клетками, которые погибают при лобно-височной деменции.

Модифицированные мыши не показали видимых различий по сравнению с обычными мышами ни в движениях, ни в выполнении когнитивных и мнемонических задач. Однако исключение было замечено при подвергании обоих типов мышей условиям низкой оксигенации. В то время как у человеческих младенцев такое лишение может вызвать серьезные повреждения коры, приводя к церебральному параличу, у мышей этого не происходит; однако мыши с человеческими мозговыми клетками продемонстрировали симптомы, аналогичные симптомам лиц с церебральным параличом.

Похожие сюжеты

Ученые культивируют человеческую мозговую ткань у мышей для изучения деменции и аутизма
Подробнее
olhardigital.com.br

Ученые культивируют человеческую мозговую ткань у мышей для изучения деменции и аутизма

Исследователи из Stanford Medicine разработали новую методологию, которая позволяет культивировать человеческую мозговую ткань внутри генетически модифицированных мышей. Эти животные спроектированы таким образом, чтобы не развивать большую часть коры и гиппокампа. Имплантированный трансплантат продемонстрировал способность расти, формировать кровеносные сосуды и устанавливать функциональные связи с нервной системой грызунов.

Эти так называемые «ксенокортикальные мыши» представляют собой ценный инструмент для исследования развития мозга и различных неврологических патологий. Кроме того, эксперимент позволил наблюдать типы человеческих нейронов, которые трудно воспроизвести в традиционных лабораторных условиях, что позволяет тестировать реакцию этой ткани на изменения, связанные с различными состояниями здоровья.

Для проведения исследования ученые генетически модифицировали мышей, предотвратив обширное развитие коры и гиппокампа. Некоторые животные использовались в качестве контроля, оставаясь без трансплантата, в то время как другие получили органоиды человеческой коры сразу после рождения.

По мере роста животных человеческая ткань занимала доступное пространство. За трехмесячный период эта ткань увеличилась почти в пять раз по объему, составляя более 90% кортикального объема. Трансплантат также стал электрически активным и развил кровеносные сосуды, посылая проекции до спинного мозга.

Сергиу Пашка, профессор Стэнфорда и автор исследования, пояснил, что, хотя животные обладают нервной системой, органами чувств и подкорковыми структурами мыши, примечательным аспектом является то, что большая часть корковой ткани имеет человеческое происхождение, и человеческие нейроны способны расти, интегрироваться и создавать функциональные связи с остальной нервной системой мыши.

Важно отметить, что пересаженная ткань еще не достигла зрелости человеческой коры. Даже примерно через шесть месяцев она оставалась незрелой и не имела типичных организованных слоев взрослой коры. Тем не менее, исследователи идентифицировали нейроны, которые показали трудности при производстве в других моделях, включая клетки, подобные нейронам фон Экономо, которые являются вытянутыми структурами, встречающимися в определенных областях человеческого мозга.

Среди потенциальных применений этой модели находится изучение памяти. В тесте, проведенном с использованием лабиринта в форме буквы Y, ксенокортикальные мыши продемонстрировали производительность, превышающую случайную. Животные, у которых отсутствовали кора и гиппокамп, испытывали трудности с запоминанием, какую ногу лабиринта они посетили. Однако Пашка предупредил, что этот результат не позволяет утверждать, что человеческие нейроны напрямую ответственны за наблюдаемое поведение.

Инкорпорация человеческой мозговой ткани также вызывает важные этические дилеммы. Команда включила биоэтиков из Стэнфорда и внешний комитет, состоящий из нейробиологов, экспертов по этике, юристов и представителей пациентов. Животные строго контролировались на протяжении всего исследования для выявления любых непредвиденных биологических или поведенческих эффектов.

Еще одна центральная проблема заключается в определении того, может ли постепенное внедрение все более сложной человеческой нервной ткани в нервную систему животного вызвать новые или эмерджентные свойства, требующие дополнительного этического рассмотрения. Исследование, опубликованное в журнале Nature, позиционирует ксенокортикальных мышей как инструмент для изучения человеческого мозга в живом организме, сохраняя при этом задачу различения эффектов человеческих клеток от тех, которые генерируются нервной системой животного.

Популярное