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Case 研究發現
來源:
發布時間: 2016 - 05 - 09
【RE-Stem導讀】近日,一項研究發現:將干細胞包裹在“水凝膠”中,有助于提高干細胞的活性和修復能力,從而更有效修復受損部位,對治療失明和中風,具有極大的臨床意義!       最近,研究人員,在細胞移植方面取得了重大突破,他們使用一種凝膠狀生物材料,使干細胞保持活力,并幫助它們更好地融入組織。在早期的兩項實驗室實驗中,研究人員已證明,這種策略可部分逆轉失明,并可幫助大腦從中風恢復。      研究小組,將干細胞包裹在一種“水凝膠"中,當移植到眼睛和大腦后,可促進它們的治愈能力。這些發現,屬于研究人員正在進行的“開發新療法修復疾病或損傷所致神經損傷“的工作一部分。      干細胞具有重要的治療潛力,因為它們能夠變成身體內任何類型的細胞,包括其能夠產生替代組織和器官。雖然科學家們善于在培養皿中培養干細胞,但是,一旦這些細胞被移植到身體中的所需部位時,它們很難興旺。新的環境是復雜的,而且知之甚少,植入的干細胞常常會死亡或不能完全融入到周圍的組織中。      這項研究更進一步表明,水凝膠的作用,不僅僅是使干細胞結合在一起;它們可直接促進干細胞的存活和整合。這使干細胞為基礎的治療方法更接近于現實。 部分恢復視力      除了檢測干細胞如何受益于水凝膠之外,研究人員還發現,這些新細胞可以幫助恢復因損傷或疾病而失去的功能。      在這項研究中,研究小組將水凝膠封裝的感光細胞(從干細胞培養的),注入到失明小鼠的眼睛。感光細胞是負責眼睛視力的光...
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發布時間: 2016 - 05 - 09
【RE-Stem導讀】早在2012年和2014年,《柳葉刀》曾發布干細胞可治療黃斑變性的科研成果,但研究對象僅針對歐洲人。而今,韓國與美國兩家公司聯手,首次針對亞洲人開展類似研究,并取得突破性進展,這更加有力地證實干細胞治療眼疾的強大功效!        韓國科學家將人類胚胎干細胞分化出來的視網膜輔助細胞注射到四位黃斑變性患者的眼中,有三名患者取得了明顯改善,對第四名患者卻幾乎沒有作用。      早在2012年和2014年發表在《柳葉刀》上的兩篇文章,證明了人類胚胎干細胞分化而成的細胞可以被安全地注射到視網膜背后的空腔內用于治療黃斑變性。一家位于美國麻省,名為Advanced Cell Technology(現為OcataTherapeutics)的公司資助了這項研究,這也是歷史上第一次嘗試利用人類胚胎干細胞的進行臨床治療的實驗研究。      現在韓國的這家名為CHA Biotech的公司在美國Ocata公司的幫助下(Ocata提供了干細胞和移植技術)首次在亞洲人身上開展了類似研究。Ocata公司首席技術官Robert Lanza說道,“結合我們在美國的臨床實驗結果,我非常看好這項干細胞移植技術。”      美國加州Scripps研究所的干細胞專家Jeanne Loring說道,“現在的臨床實驗結果是鼓舞人心的,但是僅僅基于如此小規模的臨床實驗是遠遠不能令人信服的。”不過加州大學的干細胞專家Magdalene Seiler說,“至少現在的實驗證明了安全性,不過長期的安全性還有待證明”。      目前參與該項臨床...
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發布時間: 2016 - 05 - 09
【RE-Stem導讀】在RE-Stem的小課堂里,我們見證了干細胞在肝病、骨骼疾病、腎病、糖尿病、心臟病等醫療領域的研究突破。而今天,日本權威雜志發布了一項突破性成果:干細胞生成首個肺部類器官,這在肺部疾病研究史上具有里程碑的意義。        日前eLife雜志上發表了一項突破性成果,科學家們從人類干細胞獲得了首個肺類器官,這個3D微型肺可以很好的模擬人類肺部結構和復雜性。    “這個微型肺能夠模擬真實的組織應答,是研究器官形成、疾病改變以及藥物應答的理想模型,”文章的資深作者,密歇根大學助理教授Jason R. Spence說。      這個肺類器官是在體外生成的,因此缺乏人類肺部的一些組分,比如呼吸時進行氣體交換的關鍵部件——血管。不過肺類器官擁有類似支氣管和肺泡的結構,與人類肺部的組織形式非常相似,可以作為動物研究的補充,幫助人們將基礎科學轉化到臨床。'      傳統上,科學家們是用培養皿培養細胞,然后在二維環境中研究細胞的行為。但機體絕大多數細胞存在于三維環境中,是復雜組織和器官的一部分。人們一直嘗試在體外重建這樣的環境,已經成功獲得了胃、大腦、肝和人類腸道的類器官。這些類器官已經成為了究人類發育和疾病的理想工具。      為了獲得肺類器官,研究人員在人類胚胎干細胞和誘導多能干細胞中操縱了好幾個控制器官生成的信號傳導通路。他們先誘導干細胞生成了內胚層,內胚層存在于早期胚胎,主要形成肺、肝和其他一些內臟。然后,研究人員激活兩個重要的發育通路,讓內胚層形成三維組織。與此同時他們還抑制了另外兩個關鍵的發育通路,得到了類似胚胎中早期肺的組織,這些...
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