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Case 研究發現
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發布時間: 2017 - 02 - 24
實驗動物術后存活率為100%      科研人員利用取自恒河猴自體的脂肪間充質干細胞制備成3D生物打印墨汁,應用自主研發的3D生物血管打印機構建出具有生物活性的血管,并將其置換恒河猴體內一段長兩厘米的腹主動脈。經過連續監測和長達數月觀察,3D生物打印的血管不僅與恒河猴自身腹主動脈完全融為一體,而且血管的結構、功能與恒河猴自身主動脈也完全一致。      記者在華西醫院再生醫學研究中心看到,術后五天,脂肪間充質干細胞有序地分化為內皮細胞、平滑肌細胞等血管組織;術后七天,3D生物打印血管與恒河猴自身腹主動脈開始融合;術后一個月,3D生物打印血管已經與恒河猴自身腹主動脈完全融為一體。      截至目前,科研人員已對30只恒河猴進行3D生物打印血管體內植入實驗,實驗動物術后存活率為100%。植入血管功能的觀察從植入后1天開始到最長過百天,各項生理指標均未發現異常。      專家表示,這個成果的主要價值,不在于打出一根血管,而在于它通過打出一根血管,為供應血管細胞和各種活性物質提供了一種手段。這種手段將來打血管有用,打實質的肝臟有用,打腎臟也有用,打其他的東西都有用,這就是它的價值。 外觀極像普通人工血管 生物墨汁是關鍵      央視記者在動物實驗手術室看到,3D生物打印的血管外觀上和普通人工血管很像,但實際上內部由“生物磚”組成的生物墨汁,才是最為核心的關鍵部分。所謂“生物磚”,其實就是一種精準的具有仿生功能的干細胞培養體系。不到2個小時,這段3D生物打印的血管就被植入到了恒河猴體內。與此同時,科研人員會對早已進行過血管...
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發布時間: 2017 - 02 - 09
據日媒報道,由日本國立成育醫療研究中心等組成的科研小組于上月12日在美國科學雜志電子版上發表研究成果稱,已成功利用人類的ES細胞(胚胎干細胞)及iPS細胞(誘導性多能干細胞),成功培育出長約1厘米的腸道,并確認其發揮著營養吸收等機能。        雖然在此之前通過ES細胞及iPS細胞制造出了可吸收營養的上皮部分,但卻沒能重現肌肉和神經的細胞相互關聯的腸道運動。而這是首次確認到上皮、肌肉和神經等細胞互相作用、發揮機能的模樣。      研究小組在對培養人類ES細胞后制成的“微型小腸”進行分析研究時,觀測到類似收縮繼而排出食物的“蠕動”舉動,還確認到吸收蛋白質的機能。此外,通過人類的iPS細胞也成功制造出同樣的組織。      據報道,該“微型小腸”能夠反復進行腸道特有的收縮舒張運動,對止瀉和便秘藥物也有反應。研究人員向小腸投放便秘藥物后肌肉運動開始活躍,而投放止瀉藥后運動放緩,發現了與活體小腸有相同的效果。      這是世界上首次制作出與活體有相同機能的腸道組織。如果使用該組織可以再現疾病的癥狀,有望對潰瘍性大腸炎和克羅恩病等腸道疑難疾病的研究和治療藥物開發帶來幫助。        該中心部長阿久津英憲稱:“將來還希望有助于人工移植微型小腸的再生醫療。”        據悉,研究小組對培養皿進行加工使其有利于細胞培養。在向iPS細胞和ES細胞中添加蛋白質培養后,經過約兩個月細胞自然生成呈球狀。腸道內壁的細胞、神經和肌肉等已成功發育,有吸收營養和藥物以及分泌液...
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發布時間: 2016 - 12 - 16
一種簡單而又優雅的策略有望治療1型糖尿病:在病人體內,利用新產生的分泌胰島素的細胞替換受到破壞的β細胞。多年來,為了誘導這種轉化,全世界的科學家們已利用干細胞或成體細胞嘗試過多種方法。他們的努力已導致人們對參與β細胞發育的分子機制有了基本了解,然而能夠成功實現這一點的化合物是缺乏的。      奧地利科學院CeMM分子醫學研究中心小組領導者Stefan Kubicek及其團隊最終取得領先:在他們最新的發表在Cell期刊上的一項研究(doi:10.1016/j.cell.2016.11.010)中,他們證實青蒿素可促進這種轉化。利用一種經過特殊設計的全自動化測試方法,他們測試了一個代表性的藥物文庫對體外培養的α細胞的影響,結果發現這種抗瘧疾藥物能夠達到要求。Stefan Kubicek解釋道,“通過我們的研究,我們能夠證實青蒿素改變產生胰高血糖素的α細胞的表觀遺傳程序,并且誘導它們的生化功能發生深刻的變化。”      在胰腺的胰島中,α細胞和β細胞與至少三種其他的高度特化的細胞類型一起形成,其中胰島是體內調節血糖的控制中心。作為β細胞產生的激素,胰島素指示降低血糖,而α細胞產生的胰高血糖素具有相反的影響。但是這些細胞是靈活的:之前的研究已表明在發生極大的β細胞損失后,α細胞能夠補充產生胰島素的細胞。表觀遺傳主調節因子Arx被鑒定為在這種轉化過程中發揮著關鍵性作用的分子。      Stefan Kubicek說,“Arx調節著很多在α細胞的功能性中發揮著至關重要作用的基因。我們的合作者Patrick Collombat團隊之前的研究已證實對Arx進行基因敲除會導致α細胞轉化為β細胞。”然而,這種效應僅在活的模式生物中觀察到--...
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發布時間: 2016 - 11 - 23
中新網11月22日電據日本媒體報道,近日,日本京都大學的研究小組利用能夠生成身體各種組織的iPS細胞成功培育出了抗癌效果更佳的免疫細胞“細胞毒性T淋巴細胞”,即“殺手T細胞”。該技術將來有望用來治療血癌“白血病”等疾病。      據報道,京都大學病毒和再生醫科學研究所教授河本宏等人組成的研究小組正在研究如何利用iPS細胞培育出的免疫細胞治療癌癥。      三年前,該小組在全世界率先利用人體iPS細胞培育出了專門殺傷癌細胞的“殺手T細胞”,但難點在于這種免疫細胞的殺傷性較弱。      于是,該研究小組在培育“殺手T細胞”時,篩選出含有特定分子的細胞進行培養,最后成功培育出了抗癌效果可達百倍左右的“殺手T細胞”。      其后,該研究小組培育出了能夠識別白血病等癌細胞特有的蛋白質“WT1抗原”的“殺手T細胞”,并進行了實驗,結果確認到,該免疫細胞抗癌效果明顯。      河本表示:“希望將來可以利用iPS細胞培育出的殺手T細胞治療白血病。今后我們將進一步確認這種方法的安全性和效果,以備投入臨床應用。”(來源:中國新聞網)
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