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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2008年12月18日美国《科学》杂志评出了本年度十大科学进展,细胞重新编程成为十大科学进展之首。之所以把细胞重新编程列为2008年十大科学进展之冠,是因为这一方式开辟了再生医学的新天地,研究人员可以绕过胚胎干细胞的伦理争论而直接让细胞重新编程,成为各种类型的干细胞,并可以生长为各种组织和器官,为再生医学奠定物质基础。  相似文献   

2.
干细胞是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生人体组织和器官的潜在功能,医学界称之为“万用细胞”。提取病人的干细胞,把相关疾病的基因用健康的基因替换,再把这种携带健康基因的干细胞移植到人体中,干细胞就会分化产生出新的健康组织,修复因基因缺陷而坏掉的组织和器官。传统的基因技术只能把有限的基因加进干细胞染色体中,稍有不慎,还会把原有的染色体破坏,或者导致身体出现其他意想不到的疾病。目前,生物技术出现了新的突破,科学家已经在实验室制造出了人造染色体,让人造染色体携带大量的健康基因。人造染色体可以作为独立的染色体…  相似文献   

3.
<正>干细胞研究的重要成果之一是可以创造出各种类器官和器官芯片(器官芯片也可以由其他细胞制造)。类器官就是用干细胞制造出来的微型器官,或称迷你器官,它们具有器官的某些功能。器官芯片并非硅电子芯片做出的人体器官的模拟器,而是含有人体活体细胞的生物芯片,当然,这种芯片比类器官更小。  相似文献   

4.
随着干细胞克隆技术被用于医学治疗,世界各地涌现了众多独创的崭新疗法,有的已经获得满意的疗效。克隆技术真的有回天之力吗?至少革命性的“再生医学”是这样梦想的……除了用捐赠者的器官替换病人的患病器官以外,我们能否尝试用病人自身的细胞来对其患病器官进行修复?干细胞克隆技术的使用能否为那些无法治愈的疾病找到解决方案?科学家认为,在接下来的10年间医学界将进一步拓展再生医学的研究领域,包括以上的问题。  相似文献   

5.
我们知道,很多动物具有再生功能。一个器官遭到意外创伤之后,它可以通过再生功能恢复创伤。那么,在人类而言,再生医疗就是通过某种方式恢复人体的某些器官的功能。如今,利用干细胞技术是再生医疗的最大热点。比如说,糖尿病患者的胰脏内胰岛素分泌细胞功能衰退,利用将来先进的再生医疗技术,人们可以在培养皿中分化胚性干细胞,然后将这些细胞移植至患者身上,病患即可痊愈。胚胎干细胞研究引起争论在人体内存在着三种干细胞:胚性干细胞,体性干细胞及脐带血干细胞。这些干细胞,在显微镜的放大下,宛如银河系中闪闪浮动的美伦美奂的星体。尽管用尽…  相似文献   

6.
向阳 《百科知识》2010,(19):23-25
利用干细胞产生新的组织和器官来修复病变和破损的组织和器官便是再生医学。现在,人类可以通过干细胞使血管、汗腺、神经再生,并生产出组织工程皮肤和组织工程软骨,甚至组织工程耳朵和膀胱等。汗腺再生能够使患处皮肤恢复正常发汗功能。这项技术已经在中国15家医院推广使用。  相似文献   

7.
干细胞   总被引:1,自引:0,他引:1  
干细胞是一类具有自我复制能力和多向分化潜能的原始未分化细胞,是机体或组织器官的起源细胞,具有形成完整个体的分化潜能或分化成特定/多种细胞组织器官的潜能。干细胞在理论上突破了细胞分化的单向性,由于体外培养的成功,日益显示出对人类健康的潜在价值。最显见的医学应用潜能,是有望成为细胞组织移植甚至器官的新来源,以取代病人体内损坏的细胞组织甚至器官,达到治疗组织缺损、遗传缺陷、器官障碍等难治疾病的目的。  相似文献   

8.
如今,干细胞和再生医学研究呈现三种路径和两个基本点,它们的立足点都在于,让干细胞定性定量生长出新的组织、肌肉或器官,以修复或重建受损的组织和器官。三种路径为,一是在实验室中先让干细胞长出相应的组织和器官,再移植到患者体内;  相似文献   

9.
人是由胚胎发育来,卵子和精子结合以后不断自我复制,按照基因信息发育成胎儿,形成人体不同的器官,这就是胚胎干细胞的作用。所以,可以说干细胞是一种"种子"细胞,理论上它可以不断分化增殖,在一定条件下,它可以分化出人类所需要的器官,也就是说它可以修复人的组织和器官。正因为有这种特性,它在未来疾病治疗过程中,可以放到任何一个地方去修复受损的组织和器官。所以大家都很看重干细胞技术在未来医学中的作用。  相似文献   

10.
《黑龙江科技信息》2014,(27):I0013-I0013
<正>科技日报讯干细胞是细胞界"永远的少女"。人们认为它会一直保持静止状态,直到有某种信号迫使它分裂,产生差异而形成高度特化的细胞。理论上它们能发育成任何类型的成熟细胞,因而在组织与器官再生领域有着光明前景,但人们还需要更充分地掌握干细胞生理学。据物理学家组织网9月25日报道,纽约大学朗格尼医学中心一项最新研究表明,一种与许多癌症有关的蛋白质BRD4,在保持干细胞"年幼多能"状态中起着关键作用。相关论文在线发表于最近的《细胞·报告》上。  相似文献   

11.
科技快递     
日本科学家近日用骨髓干细胞让狗再生声带,获得成功。骨髓干细胞具有生成各种组织和器官的能力,但用它再生声带还是世界首例,新成果将来有望被用于治疗人类声带疾患。研究人员用声带与人相似的小猎  相似文献   

12.
美国哥伦比亚大学医学研究中心的科学家首次成功地将人体干细胞转化成了功能性的肺细胞和呼吸道细胞。这一最新研究成果.可以帮助科学家们研究肺部发育、构建肺部疾病建模、筛查药物并最终制造出可供移植的肺部器官。  相似文献   

13.
医学的主要任务不应该是治病防病,而主要应该是维护和增强人体细胞和组织器官的健康,使人不发生细胞和组织器官疾病,最终达到不生病。  相似文献   

14.
我国青年科学家徐荣祥教授带领科技人员研究的“原位干细胞培植再生修复组织器官”的系列科研成果,在医学界和相关科学领域内引起轰动。在徐荣祥教授的“再生医学学术报告”会上,关于生命科学的精彩演讲赢得了与会者热烈的掌声,大家对  相似文献   

15.
在世界科学的研究中,“干细胞研究领域的新发现”曾经荣登1998年年度十大科学成果之首。由于它具有不可估量的医学价值,世界各国都对它的进展予以高度关注。在干细胞研究方面,美国已进行了30多年。1998年,美国科学家成功实现了人类胚胎干细胞在体外的生长和增殖,这一成果带动了全世界的干细胞工程研究热潮。目前,大批美国公立、私立科学机构都在从不同角度对干细胞进行研究。布什政府已经组建了一个由知名科学家、生物医学伦理学家和律师等组成的总统委员会,专门监督干细胞研究。英国是占据领先地位的又一个国家。2001年,英国第一个将克隆研究合法化,新的法律允许研究人员通过克隆技术制造干细胞。但研究中使用的所有胚胎必须在14天内被销毁。在日本,干细胞研究是“千年世纪工程”中的核心内容之一。目前,关于干细胞的报道多数集中在造血干细胞、胚胎于细胞和神经干细胞的研究工作上。随着基因工程、细胞工程等各种生物技术的快速发展,利用干细胞构建各种细胞、组织、器官,作为移植器官的来源,将成为干细胞应用的主要方向。中国的干细胞研究从何时开始,现在进展又是如何呢?  相似文献   

16.
2012年的诺贝尔生理学或医学奖授予了英国的约翰·戈登和日本的山中伸弥,因为他们"发现成熟细胞可被重编程变为多能性"。能够被重新编程而成为多能性的细胞就是诱导多能干细胞(iPSC)。诱导多能干细胞只是干细胞的一种,但是,可以绕开使用胚胎干细胞的伦理限制,而且具有丰富的来源,因此被视为再生医学和器官移植的重要突破。此后,研究人员就希望能  相似文献   

17.
《科学中国人》2009,(5):39-39
日本京都大学教授山中伸弥、森和俊被授予2009年盖尔德纳国际奖,分别因培育出诱导多功能干细胞(iPS细胞)和发现细胞内蛋白质品质管理机制而获奖。山中伸弥于2006年利用实验鼠皮肤细胞培育出具备分化成各种组织和器官能力的iPS细胞。2007年,他又成功将人体皮肤细胞改造成iPS细胞。iPS细胞有望在再生医疗领域发挥巨大作用。森和俊于1993年发现细胞内质网中存在一种分子,这种分子能感知被错误制造的“次品蛋白质”,并揭开了这些“次品蛋白质”被处理的具体机制。  相似文献   

18.
英首次将人类胚胎干细胞用于三维打印英国赫瑞瓦特大学和一家干细胞技术公司合作,开发出一种真空阀门式(valve-based)三维(3D)打印技术,首次将3D打印拓展到人类胚胎干细胞范围。这一突破使得利用人类胚胎干细胞来"打造"移植用人体组织和器官成为可能,打印结构还能用于药物测试,加速改良测试过程。  相似文献   

19.
<正>干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞,在一定条件下可以分化成多种功能细胞。按照功能,干细胞可分为全能干细胞和多能干细胞、专能干细胞。胚胎干细胞(ESC)就是全能干细胞,能分化成各种组织和器官。多能干  相似文献   

20.
哈佛大学科学家乔治&#183;迪莱和凯文&#183;埃根利用患病人的体细胞制造出干细胞.这些干细胞可以长成被疾病破坏的细胞.例如在糖尿病患者身上长出胰岛素分泌细胞或在帕金森病人身上长出神经细胞.这可能为科学家研究疾病提供全新的视角.也可能是再生医学的里程碑。研究人员指出,这也将改变退化性疾病的研究方向,可以将整个疾病的形成及演变过程集中到一个培养皿里。研究人员将可以得到疾病特异性干细胞,这些细胞能变成某一特定疾病缺乏的细胞。  相似文献   

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