MIT新技术:不用杀死细胞,就能持续读取它的RNA
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原创 Leah Eisenstadt 2026-09-06 14:08 广东 病毒样颗粒让活细胞主动释放 RNA,科学家因此可以反复追踪同一群细胞的基因活动。 (来源:MIT News) 近年来,科学家开发出多种方法,通过测量细胞的转录组,也就是细胞产生的全部 RNA,来研究细胞的身份和基因活动。然而,这些方法需要破坏细胞才能提取其中的 RNA,因此只能提供某个时间点的静态信息。 如今,麻省理工学院与布罗德研究所的研究人员发明了一种“细胞自主报告”技术,让活细胞主动释放自身的转录组信息。这样一来,科学家无需杀死细胞,也能分析其基因活动。 这项发表于《 Cell 》期刊的活细胞转录组技术利用病毒样颗粒,将细胞内的 RNA 包装起来并释放到培养液中。研究人员只需从培养液取样,就能分离并测序其中的 RNA。由于取样可以反复进行,他们得以追踪同一群细胞在成熟或受到外界干预时,基因活动如何随时间变化。研究团队已在多种细胞模型中验证了这项技术。未来,它可能帮助科学家观察细胞在疾病发展过程中如何逐渐出现异常,以及药物会给细胞带来哪些影响。 “我们实验室投入时间和资源,是为了开发真正有人使用、并能对整个研究领域产生实际影响的工具。”论文资深作者、布罗德研究所核心成员兼麻省理工学院生物工程教授保罗·布莱尼(Paul Blainey)说,“看到这个概念真正变为现实,令人非常欣慰。项目启动时,它还完全像是科幻小说。这也说明,长期、高风险但可能带来高回报的研究,能够产生怎样的创新成果。” 细胞的特殊快递 这项技术的研发始于十多年前。当时,布莱尼实验室开始寻找一种无需杀死细胞也能进行 RNA 测序的新方法。“现有方法多少有些原始,需要用针刺入细胞,或者直接从细胞上切下一部分。”布莱尼回忆道。 CRISPR 等分子技术不仅功能强大,而且容易被其他实验室采用,这给了布莱尼和论文第一作者雅各布·博拉霍(Jacob Borrajo)启发。他们决定开发一种基于分子机制的方法。两人知道,这条路线难度很高,也需要很长时间,但一旦成功,就有望扩大应用规模,并降低其他实验室的使用门槛。 研究团队从逆转录病毒中找到了灵感。经过数百万年的演化,这类病毒已经具备将自身 RNA 基因组装入蛋白质外壳的能力,从而由一个受感染细胞传播至另一个细胞。研究人员对哺乳动物细胞进行了工程改造,使其表达一种逆转录病毒结构蛋白。 这种蛋白不仅能包裹病毒 RNA,也能封装细胞自身的 RNA。它嵌入细胞膜后,可以招募细胞 RNA,并在其周围形成蛋白质外壳,生成病毒样颗粒。随后,颗粒从细胞膜出芽,进入细胞周围的培养液。科学家从培养液中提取样本,分离其中的 RNA 并进行测序,便能了解这群细胞的转录组。整个过程不会破坏或损伤细胞。 “与使用机器人或对细胞进行机械活检的方法相比,我们这种由分子机制编码的方案,更容易被普通生命科学或生物医学实验室采用。”共同第一作者穆罕默德·纳吉亚(Mohamad Najia)说,“它尤其适合研究那些随时间变化的问题,而这正是我们希望利用这项技术弄清楚的。”纳吉亚是布莱尼实验室和波士顿儿童医院乔治·戴利(George Daley)实验室的研究员。他与博拉霍以及布莱尼实验室博士后安娜·勒(Anna Le)共同领导了这项研究。 装在瓶子里的信息 为了验证这项技术能否广泛应用,研究人员先后在永生化人类细胞、癌细胞系、干细胞、由干细胞分化而来的神经元,以及人类捐赠者提供的原代细胞中进行了测试,结果均证明方法有效。他们还测试了两种人类细胞共同生长的培养体系。通过为不同细胞释放的病毒样颗粒添加标签,研究人员可以在分析时区分两类细胞产生的信号。 细胞自主报告技术也适合研究具有关键三维结构、不宜受到干扰的生物系统。研究团队将其用于人类内皮细胞形成的球状体,成功捕捉到这些细胞在受到生化刺激后短时间内出现的转录变化。研究人员还与麻省理工学院生物工程和机械工程教授琳达·格里菲思(Linda Griffith)合作,把这项技术应用于她所在实验室的器官芯片设备。 器官芯片可以模拟人体器官的生理活动,有助于减少临床前试验或动物模型的使用。但这类设备结构复杂,很难从中取出细胞进行分析。借助细胞自主报告技术,研究人员能够持续监测芯片内皮细胞的基因表达变化。研究发现,参与组织血管网络形成的基因会出现不同变化,而变化方式取决于辅助成纤维细胞的来源。例如,来自子宫和肺部的成纤维细胞,会对相关基因活动产生不同影响。 布罗德研究所团队仍在探索这套系统的新应用,以及它能够回答哪些生物学问题。他们也在设法进一步改进技术,使其能够用于单细胞研究。现阶段,研究人员希望,那些希望长期追踪细胞和组织变化的科学家能够开始尝试这项方法。 原文链接: https://news.mit.edu/2026/new-method-all