Идентифицирован ген, контролирующий кроветворение

Идентифицирован ген, контролирующий кроветворение

1 октября 2023

Некоторые аспекты процесса кроветворения до сих пор до конца не изучены, в том числе роль белка SOX17. Известно, что все клетки крови развиваются из гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), оказалось, что ген SOX17 участвует в их генерации, а его экспрессия повышена в эмбриональных тканях, где впервые образуются ГСК. Также исследовательская группа Токийского медицинского и стоматологического университета (Tokyo Medical and Dental University) обнаружила взаимосвязь белка SOX17 с геном RASIP1. Результаты работы опубликованы в журнале Inflammation and Regeneration.

SOX17 – это белок, являющийся фактором транскрипции, который способен регулировать активность генов. Он экспрессируется в тканях дорсальной аорты, где формируются кластеры гемопоэтических стволовых клеток, у эмбрионов мышей они начинают образовываться примерно на 10,5 день внутриутробного развития.

Чтобы определить потенциальные мишени белка SOX17, команда учёных провела анализ секвенирования РНК, далее исследователи оценили экспрессию гена SOX17 в разных тканях.

«Секвенирование РНК позволило выявить связь белка SOX17 с геном RASIP1, известно, что он влияет на формирование клеток, выстилающих кровеносные сосуды», – пишет ведущий автор исследования Герел Мелиг (Gerel Melig).

Учёные доказали, что активация RASIP1 происходит после присоединения белка SOX17 к энхансерному элементу гена. Затем исследователи проанализировали эффекты нокдауна и сверхэкспрессии RASIP1. Нокдаун с последующей потерей активности приводил к значительному снижению количества кластеров ГСК, а сверхэкспрессия усиливала процесс гемопоэза.

«Нам удалось описать модель раннего гемопоэза, в которой белок SOX17 индуцирует экспрессию гена RASIP1, что приводит к развитию ГСК и усилению гемопоэтической активности в тканях дорсальной аорты», — говорит ведущий автор исследования Тецуя Тага (Tetsuya Taga).

Эта работа позволила больше узнать о ранних стадиях гемопоэза. Понимание биологических механизмов кроветворения даёт возможность расширить знания о процессах, лежащих в основе гематологических заболеваний, в том числе онкологических.

Источник: https://medicalxpress.com/news/2023-09-blood-gene-critical-production.html

 

Подпишитесь на наши обновления

Подпишитесь на нашу информационную рассылку, чтобы оставаться в курсе новостей в мире генетики
Ваш e-mail
Спасибо за подписку!