姜穎,潘慶杰
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 動(dòng)物生殖發(fā)育與基因工程研究所,山東 青島 266109
在精子發(fā)生過(guò)程中,精原干細(xì)胞(spermatogoni?al stem cells,SSC)是關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)之一。精原干細(xì)胞一方面能夠進(jìn)行自我更新來(lái)維持體內(nèi)雄性配子庫(kù)數(shù)目的相對(duì)恒定;另一方面能夠定向分化,在分化的過(guò)程中產(chǎn)生不同類(lèi)型的精原細(xì)胞,最后形成精子。精原干細(xì)胞又是動(dòng)物體內(nèi)惟一能將遺傳信息傳遞給下一代的具有可塑性的成體干細(xì)胞類(lèi)型。由于放化療對(duì)生殖細(xì)胞的影響及某些雄性動(dòng)物先天的生殖缺陷,將體外培養(yǎng)的精原干細(xì)胞進(jìn)行移植可恢復(fù)不育雄性動(dòng)物的生育能力。此外,對(duì)體外培養(yǎng)的精原干細(xì)胞進(jìn)行轉(zhuǎn)基因,可以獲得優(yōu)良品種的后代或用于保存物種資源。
精原干細(xì)胞來(lái)源于原始生殖細(xì)胞(primordial germ cells,PGC)。原始生殖細(xì)胞在胚胎發(fā)育早期產(chǎn)生、遷移和定位后,在周?chē)h(huán)境的誘發(fā)下分化為性原細(xì)胞(gonocytes),隨著生精小管管腔形成,性原細(xì)胞逐漸遷移至曲精細(xì)管基底層,出生后的性原細(xì)胞已達(dá)到一定數(shù)量且轉(zhuǎn)變?yōu)榫杉?xì)胞,直至青春期,SSC開(kāi)始進(jìn)行精子發(fā)生循環(huán)。Dym[1]和Clermont等[2]通過(guò)蘇木精對(duì)細(xì)胞核著色的不同,將靈長(zhǎng)類(lèi)睪丸中未分化的精原細(xì)胞分為2種類(lèi)型,一種是Ad型精原細(xì)胞(dark type A spermatogonia),也被形象地描述為儲(chǔ)備干細(xì)胞,在青春期后有絲分裂保持靜止?fàn)顟B(tài);另一種是Ap型精原細(xì)胞(pale type A spermatogo?nia),也被形象地描述為自我更新干細(xì)胞,有絲分裂保持活躍狀態(tài)。Hermann等認(rèn)為嚙齒類(lèi)動(dòng)物未分化的精原干細(xì)胞包含 As到 Aal(16)之間的細(xì)胞類(lèi)型[3]。目前只有As型(type A-single)細(xì)胞能夠進(jìn)行自我更新或分裂產(chǎn)生通過(guò)間橋相連的2個(gè)細(xì)胞,被稱(chēng)為Apr型(type A-paired)細(xì)胞;Apr型細(xì)胞進(jìn)一步有絲分裂產(chǎn)生間橋連接的4、8、16個(gè)細(xì)胞的Aal型(type A-aligned)細(xì)胞。Apr和Aal為精原干細(xì)胞分化的中間過(guò)度類(lèi)型,Aal通過(guò)不斷的有絲分裂,分別形成A1、A2、A3、A4、In(中間型)和B型精原細(xì)胞,之后經(jīng)2次減數(shù)分裂分別形成初級(jí)精母細(xì)胞和次級(jí)精母細(xì)胞,再分化為精子細(xì)胞,最終形成精子[4]。
在動(dòng)物體內(nèi)精原干細(xì)胞的數(shù)量極少,僅占生精細(xì)胞總數(shù)的0.02%~0.03%[5]。為了深入研究SSC,分離不同動(dòng)物SSC的時(shí)間選取尤為重要。分離過(guò)早,SSC還未完全形成;分離過(guò)晚,隨著動(dòng)物睪丸的成熟,SSC開(kāi)始分化為不同類(lèi)型的精原細(xì)胞,純化后雜質(zhì)細(xì)胞較多。因此,一般選取出生后不久或青春期前的動(dòng)物來(lái)分離和培養(yǎng)精原干細(xì)胞。小鼠選用出生后6~8 d,大鼠選用9~10 d,兔選用1個(gè)月以內(nèi),雞選用15~19 d雞胚[6],牛的最適期為5~7月齡[7],羊?yàn)?月齡[8],豬為1月齡[9]。
由于睪丸中存在多種類(lèi)型的細(xì)胞,所以分離后的SSC要進(jìn)行純化。目前應(yīng)用的純化方法主要有盤(pán)化法、差速貼壁法、Percoll不連續(xù)密度梯度離心法、免疫磁珠分選法和流式細(xì)胞儀分選法。張秀娟等[10]比較了差速貼壁法和Percoll不連續(xù)密度法對(duì)SSC的純化效果,發(fā)現(xiàn)Percoll不連續(xù)密度梯度法純化后的細(xì)胞與純化前的細(xì)胞總量無(wú)論在回收細(xì)胞比率還是AP陽(yáng)性率上都低于差速貼壁法。免疫磁珠分選法和流式細(xì)胞儀分選法都是利用細(xì)胞表面表型來(lái)純化細(xì)胞。免疫磁珠分選法是使細(xì)胞表面的特異表面抗原結(jié)合抗體,然后與磁珠偶聯(lián)篩選出陽(yáng)性細(xì)胞,最后收集陽(yáng)性細(xì)胞;流式細(xì)胞儀分選是使細(xì)胞表面標(biāo)記結(jié)合熒光素標(biāo)記抗體,再經(jīng)流式細(xì)胞儀分選。但由于流式細(xì)胞儀對(duì)細(xì)胞損傷較大而多選用免疫磁珠分選法,流式細(xì)胞儀分選法多用于檢測(cè)細(xì)胞類(lèi)型。
適當(dāng)?shù)呐囵B(yǎng)條件可使純化的SSC提高增殖效率、維持干細(xì)胞狀態(tài)、延長(zhǎng)存活時(shí)間。所以要盡量在體外創(chuàng)造動(dòng)物體內(nèi)的微環(huán)境,其中飼養(yǎng)層的選取是創(chuàng)造良好微環(huán)境的第一步。小鼠胚胎成纖維細(xì)胞飼養(yǎng)層(mouse embryonic fibroblast,MEF)是最基本的一種飼養(yǎng)層,目前常用的培養(yǎng)精原干細(xì)胞的飼養(yǎng)層還有睪丸支持細(xì)胞飼養(yǎng)層和STO細(xì)胞飼養(yǎng)層等。培養(yǎng)基和血清的選取在不同的實(shí)驗(yàn)中均有報(bào)道,但目前還沒(méi)有固定的配制方案,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)物種及實(shí)驗(yàn)條件選取最適配方。在體外培養(yǎng)SSC時(shí)必須添加的是細(xì)胞因子,其中膠質(zhì)細(xì)胞源性神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子(gli?al cell line-derived neurotrophic factor,GDNF)是支持細(xì)胞分泌的能促進(jìn)精原干細(xì)胞增殖的一種細(xì)胞因子。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),不添加鼠白血病抑制因子(mouse leukemia inhibitory factor,LIF)組的SSC活細(xì)胞數(shù)量比單因子添加組顯著減少,組合添加LIF、GDNF和堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子(basic fibroblast growth factor,bFGF)可促進(jìn) SSC的增殖[10]。孫大林[11]指出,在干細(xì)胞存活、分裂增殖及克隆形成等方面,bFGF、干細(xì)胞因子(stem cell factor,SCF)和可溶性的GFR-α1(GDNF的受體)等起到促進(jìn)作用。陳曉宇等[12]分離SSC后進(jìn)一步純化,比較了差速貼壁法和盤(pán)化法,發(fā)現(xiàn)盤(pán)化法處理后的SSC在形態(tài)上比差速貼壁法處理的SSC更均一,而且形成集落的AKP陽(yáng)性率也明顯高于差速貼壁法,但SSC經(jīng)差速貼壁法處理后在集落形成時(shí)間和集落數(shù)方面都優(yōu)于盤(pán)化法,認(rèn)為造成這一現(xiàn)象的原因可能是差速貼壁法在純化細(xì)胞過(guò)程中摻入了一些體細(xì)胞,導(dǎo)致集落在生長(zhǎng)速度和出現(xiàn)時(shí)間方面表現(xiàn)出大幅的跳躍。
微滴培養(yǎng)法是一種新興的培養(yǎng)方法,Brinster首次將微滴培養(yǎng)法用于卵子和胚胎的培養(yǎng),指出微滴培養(yǎng)在觀察卵子和胚胎及收集數(shù)據(jù)資料方面有顯著效果[13]。Yasuyuki[14]將微滴培養(yǎng)法用于培養(yǎng)SSC,發(fā)現(xiàn)石蠟油可以保護(hù)細(xì)胞免受污染,減少蒸發(fā),并且能夠保持溫度和pH值的穩(wěn)定。有研究指出,通過(guò)覆蓋液體油滴,不僅可維持正常的培養(yǎng)液滲透壓,而且可以保證培養(yǎng)液內(nèi)細(xì)胞對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需要,從而為細(xì)胞提供一個(gè)理想的生長(zhǎng)環(huán)境[15]。
體外培養(yǎng)的SSC貼壁速度慢,支持細(xì)胞貼壁速度較快且逐漸呈不規(guī)則形狀生長(zhǎng)平鋪培養(yǎng)皿。精原干細(xì)胞呈圓形或橢圓形,細(xì)胞核大,胞漿少且折光性強(qiáng),常染色質(zhì)多而異染色質(zhì)少。培養(yǎng)初期精原干細(xì)胞呈單個(gè)細(xì)胞或幾個(gè)成團(tuán)存在,隨著培養(yǎng)時(shí)間的增加,以鏈狀或葡萄串狀的集落形態(tài)存在。
AKP染色常用來(lái)檢測(cè)細(xì)胞的干性,因?yàn)槲捶只亩嗄芨杉?xì)胞膜上有高水平的堿性磷酸酶表達(dá)[16]。精原干細(xì)胞也是干細(xì)胞,具有分化潛能,所以AKP常作為鑒定SSC的方法之一。
用免疫細(xì)胞化學(xué)技術(shù)檢測(cè)SSC表面的不同標(biāo)志物是鑒定SSC的另一重要手段。常用的SSC細(xì)胞表面標(biāo)志物有β1整合素、α6整合素、Thy-1、Oct4、Stra8、GFRα-1和c-kit。Shinohara等[17]利用β1或α6整合素抗體篩選小鼠睪丸體細(xì)胞,在受體睪丸中可見(jiàn)克隆顯著增加且有供體來(lái)源的精子發(fā)生,隨后運(yùn)用生物功能檢測(cè)系統(tǒng)證明β1和α6整合素是與精原干細(xì)胞相關(guān)的抗原。Thy-1(CD90)是免疫球蛋白超家族中的一種糖蛋白,它在包括小鼠精原干細(xì)胞在內(nèi)的許多干細(xì)胞中表達(dá)[18]。Oct-4是首個(gè)發(fā)現(xiàn)的只在多能干細(xì)胞中表達(dá)的轉(zhuǎn)錄因子,為核特異表達(dá),因此不僅成為檢測(cè)干細(xì)胞的標(biāo)志物之一,而且成為控制胚胎干細(xì)胞多能性的主要因子[19]。研究發(fā)現(xiàn),在未分化的組織中Oct-4有較強(qiáng)的表達(dá)[20]。Stra8是生殖細(xì)胞特異的標(biāo)志物之一,Oulad-Abdelghani等[21]證實(shí)在減數(shù)分裂前有Stra8的表達(dá)。Koubova等[22]發(fā)現(xiàn)睪丸組織Stra8的表達(dá)可通過(guò)視黃酸(RA)得到激活。Naugh?ton等[23]研究表明,GFRα-1受體存在于生殖細(xì)胞,在新生小鼠的性原細(xì)胞中表達(dá),但在正常精子發(fā)生過(guò)程中受到抑制,其對(duì)小鼠SSC自我更新有重要作用。c-kit是SCF的受體,SCF由支持細(xì)胞分泌,c-kit存在于細(xì)胞膜上且在減數(shù)分裂后不表達(dá)。Ohta等[24]發(fā)現(xiàn)c-kit在用于分化的A型精原干細(xì)胞中表達(dá),在不用于分化的A型精原干細(xì)胞中不表達(dá),推測(cè)c-kit在用于分化的A型精原干細(xì)胞到B型精原細(xì)胞間表達(dá)。其他表面標(biāo)志物還有SSEA-1[25]、c-Ret[26]、CD9[27]、CD24、CD34、Ngn3[28]、EpCam[29]和PGP9.5[30]等。
在對(duì)SSC的研究中,尋找SSC特異表面標(biāo)記的腳步從未停歇,通過(guò)表面標(biāo)志物的結(jié)合可提高鑒定SSC的正確性。
隨著研究的不斷深入,SSC體外培養(yǎng)時(shí)間不斷延長(zhǎng),但由于SSC還沒(méi)有特異的分子標(biāo)志物,所以準(zhǔn)確鑒定SSC的標(biāo)準(zhǔn)就是將SSC移植到不能產(chǎn)生雄性配子的雄性動(dòng)物的曲精細(xì)管內(nèi),一段時(shí)間后檢測(cè)受體睪丸內(nèi)是否有雄性配子產(chǎn)生。目前,使可育的雄性動(dòng)物失去產(chǎn)生雄性配子功能的方法主要有白消安處理和射線處理。1994年,Brinster等[31]首次將供體小鼠睪丸中的精原干細(xì)胞移植到因用白消安處理而無(wú)雄性配子產(chǎn)生的同種小鼠睪丸中,結(jié)果發(fā)現(xiàn)受體能進(jìn)行精子發(fā)生過(guò)程,這一移植實(shí)驗(yàn)的成功為后續(xù)SSC介導(dǎo)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
SSC介導(dǎo)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)分為SSC體內(nèi)介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)和體外介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)。SSC體內(nèi)介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)即利用表達(dá)載體攜帶外源基因,借助于表達(dá)載體的特殊作用和基因?qū)敕椒?,使外源基因進(jìn)入SSC并整合到基因組中,以產(chǎn)生攜帶有外源基因的精子,最終制備轉(zhuǎn)基因動(dòng)物[32]。在研究中雖然有轉(zhuǎn)基因的后代產(chǎn)生,但Virginie等[33]認(rèn)為睪丸中包含精原干細(xì)胞到精子不同階段的存在形式,外源基因在整合時(shí)不一定發(fā)生在精子形成的什么階段,且SSC體內(nèi)介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)效率很低,產(chǎn)生正常精子的效率更低。與SSC體內(nèi)介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)相比,SSC體外介導(dǎo)轉(zhuǎn)基因技術(shù)的應(yīng)用效率更高。利用體外培養(yǎng)的SSC進(jìn)行轉(zhuǎn)基因來(lái)獲得所需后代,主要有以下幾種方法:一種是將攜帶目的基因的SSC通過(guò)體外誘導(dǎo)分化為精子,然后與卵子體外受精后移植到受體動(dòng)物體內(nèi)產(chǎn)生表達(dá)目的基因的后代;另一種是將轉(zhuǎn)基因的SSC移植到同種不可育或免疫缺陷雄性動(dòng)物睪丸內(nèi)產(chǎn)生表達(dá)目的基因的精子,再通過(guò)自然交配或體外受精產(chǎn)生后代。有研究指出,有些動(dòng)物通過(guò)異種移植精原干細(xì)胞也可以產(chǎn)生供體精子,但是受體動(dòng)物都是未成熟且內(nèi)源性精子發(fā)生已破壞的免疫缺陷動(dòng)物[32]。據(jù)此,是否可以利用未成熟、不育且免疫缺陷的異種動(dòng)物睪丸來(lái)為SSC提供體內(nèi)精子發(fā)生的良好微環(huán)境,而后收集精液體外受精來(lái)得到所需后代,是一個(gè)有待研究的問(wèn)題。由于SSC的體外培養(yǎng)體系還不夠完善,使SSC能長(zhǎng)期培養(yǎng)、傳代而不分化還處于探索階段,技術(shù)水平也比較滯后,還須進(jìn)一步深入研究。
目前,小動(dòng)物精原干細(xì)胞的研究進(jìn)展比較顯著,精原干細(xì)胞可在體外培養(yǎng)較長(zhǎng)時(shí)間,并且能進(jìn)行基因操作和移植。由于精原干細(xì)胞目前還沒(méi)有特異性標(biāo)志物,在動(dòng)物體內(nèi)含量極少,且受限于技術(shù)條件,大型動(dòng)物精原干細(xì)胞的研究還比較緩慢,探索道路也比較漫長(zhǎng)。但精原干細(xì)胞的應(yīng)用潛能是不可忽視的,其研究在醫(yī)學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)、分子細(xì)胞生物學(xué)和發(fā)育生物學(xué)等領(lǐng)域都具有重要的應(yīng)用前景。
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