具有发光的红色荧光线粒体的松鼠脑细胞
新闻

马登科获得SKCF教职工学者计划奖

新闻资讯
By 凯文·多克森
马登科教授头像
UCSF 助理教授 Dengke Ma 是 IGI 的第二位 SKCF Faculty Scholar。

IGI 已授予 Shurl & Kay Curci 基金会 (SKCF) 教师学者计划奖中的第二个奖 马登科加州大学旧金山分校生理学系和心血管研究所助理教授。马将领导一项非凡的新项目,利用 基因组编辑 了解地松鼠如何在氧气最少的情况下长时间生存的工具。 这一新见解可以为开发治疗方法以帮助中风和心脏病发作受害者铺平道路。 SKCF 学者计划支持早期职业教师为突破精确界限的前沿研究提出大胆的想法 基因组学. 200,000 美元的奖金将在两年内分摊,用于支付人员、用品和设备费用。

马说:“这笔资金将为我们的团队提供及时和必要的资金支持,这是开展激动人心的实验所必需的。” 该奖项不仅提供了大量的财政资源,而且还将马实验室定位在一个独特且不断扩大的科学界中。 “该计划使我们能够访问 IGI 基因组 工程专业知识。作为这个社区的一部分,我们希望我们的研究能够促成跨学科合作,从而产生新的创新转化应用。”

马的项目没有使用标准的实验室生物,如 E。大肠杆菌、酵母或果蝇。事实上,正是他的团队专注于一种非常规的动物模型,才使他的实验室如此有影响力。为了了解细胞如何在缺氧(一种低氧供应状态)中生存,马实验室研究了地松鼠的细胞。当这些小动物冬眠时,它们的血流会减慢,这种情况称为缺血,导致它们的氧气水平下降。为了度过漫长而沉闷的冬天,松鼠的脑细胞已经进化到可以抵抗这种恶劣的条件。马和他的团队已经确定了松鼠大脑的某些区域 的DNA 哪些基因对这种超能力有贡献,但围绕分子机制的细节仍是一个谜。马云打算利用 CRISPR-Cas9 基因组编辑技术来解答这个问题,但他的计划并未止步于此。

马教授解释说:“我们将利用 CRISPR-Cas9 技术识别冬眠地松鼠的耐缺氧机制,并赋予人类脑细胞增强的耐缺氧能力。”通过对人类神经元进行编程,使其具有耐受低氧水平的能力,马教授希望“这项技术将为开发潜在的 CRISPR 基于基因组编辑的治疗策略来治疗人类缺血性疾病,包括中风和心脏病。”

具有发光的红色荧光线粒体的松鼠脑细胞
对低氧条件有抵抗力的松鼠脑细胞。

“Shurl and Kay Curci Foundation Faculty Scholars 计划正在吸引一些最聪明、最具创造力的人才加入 IGI,”IGI 执行董事 Jennifer Doudna 说。 “邓科雄心勃勃的项目将把我们以临床为重点的工作推向令人兴奋的新领域。” IGI 生物医学总监 Alex Marson 对加入 Dengke 表示热情。 “他在进化遗传学和细胞过程方面的知识将为 IGI 的团队增添宝贵的专业知识。” 马森惊叹道:“马云用创造性的方法来揭示自然界中一些最令人困惑的问题,可能会为广泛的疾病带来前所未有的治疗方法。” 当松鼠沉睡时,分子机器正在努力执行一项邓科希望能够改变数百万人命运的任务。

 

By 凯文·多克森

Kevin Doxzen 拥有约翰霍普金斯大学生物物理学学士学位并获得博士学位。 2017 年,来自加州大学伯克利分校的詹妮弗·杜德纳 (Jennifer Doudna) 实验室。他从 2017 年到 2020 年在 IGI 工作,协助科学传播,并为科学家和公众创造教育工具。 凯文目前是 霍夫曼研究员,专注于低收入和中等收入国家的基因疗法。