干细胞移植离临床应用治疗小儿心脏疾病还有多远?-77页精选文档

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干细胞移植技术的适用病症和治疗效果介绍

干细胞移植技术的适用病症和治疗效果介绍

干细胞移植技术的适用病症和治疗效果介绍干细胞移植技术是一种在临床上被广泛应用的创新治疗方法,由于其独特的特性和潜能,已成为治疗多种疾病的希望。

本文将介绍干细胞移植技术的适用病症以及其在不同疾病治疗中的效果。

干细胞是一类具有自我更新和分化能力的细胞,可以在体内持续分裂产生其他类型的细胞。

由于其独特的特性,干细胞移植技术可以用于治疗各种疾病,包括血液系统疾病、免疫缺陷病、器官衰竭等。

首先,干细胞移植技术在血液系统疾病的治疗中表现出色。

例如,对于白血病等造血系统疾病的患者,干细胞移植技术可以通过重新建立血液系统来治愈疾病。

干细胞可以通过骨髓或外周血采集,经过体外处理后,再移植到患者体内。

这些移植的干细胞可以再生骨髓,产生新的血细胞,帮助患者恢复正常的血液功能。

除了血液系统疾病,干细胞移植技术在免疫缺陷病的治疗中也显示出重要的作用。

免疫缺陷病是一类由于免疫系统异常导致的免疫功能低下的疾病。

通过干细胞移植技术,可以将健康的干细胞移植到患者体内,以帮助修复其免疫系统功能,增强免疫力,提高抵抗疾病的能力。

在器官衰竭的治疗中,干细胞移植技术也有着广泛的应用前景。

例如,心脏病患者常常需要进行心脏移植手术,但由于供体的限制和排斥反应的风险,干细胞移植技术被认为是一种更为可行的替代方法。

通过将干细胞移植到心脏病患者的心肌组织中,可以激活和促进心脏的自我修复能力,减轻病情和症状,并改善心脏功能。

除了上述疾病,干细胞移植技术还显示出在其他领域的治疗潜力。

例如,干细胞移植可以用于治疗神经系统疾病,如帕金森病和脑损伤后的康复。

通过将干细胞移植到受损的神经组织中,可以促进神经细胞的再生和修复,改善病情和生活质量。

此外,干细胞移植技术在美容领域也展示了一定的应用前景。

干细胞可以激活皮肤组织的更新,促进胶原蛋白的合成,增加皮肤的弹性和光滑度。

因此,干细胞移植被广泛应用于抗衰老治疗和皮肤再生。

总结而言,干细胞移植技术作为一种创新的治疗方法,在多个领域展示出卓越的疗效。

干细胞的应用前景分析

干细胞的应用前景分析

干细胞的应用前景分析干细胞是一个重要的医学研究领域。

因为它们具有从未发现的特性:能够自我更新,并可以分化成其他类型的细胞。

这使得它们具有应用于治疗许多疾病的潜力。

干细胞的应用前景非常广泛,如心脏病、癌症、糖尿病等等。

下面我们来分析一下干细胞在这些领域的应用前景。

首先,干细胞在心脏病治疗方面具有潜力。

心脏病是全球最常见的疾病之一,严重影响人们的生命质量。

当心肌细胞受到损伤时,它们将不能再生。

通过使用干细胞,科学家们可以生产具有心肌细胞特性的细胞,这些细胞可以通过移植到患有心脏病的患者体内来帮助修复损伤。

这种治疗法已经在动物实验中取得了很大成功,尤其是在小鼠中已经成功治愈心肌梗塞。

其次,干细胞在癌症治疗中也有重要的应用。

癌症是一种非常危险的疾病,需要快速治疗。

幸运的是,干细胞可以分化成其他类型的细胞来减轻疾病的症状。

通过使用干细胞治疗癌症,科学家可以生产出可以种植到患者体内的良性细胞。

这些良性细胞将被植入到患者体内,然后会被身体本身的免疫系统摧毁。

随后,一系列干细胞的治疗可以产生想要的恢复效果。

最后,干细胞还可以用于糖尿病和其他慢性疾病的治疗。

糖尿病是一种常见的慢性疾病,它会导致许多其他疾病,如失明、肾脏疾病等。

科学家现在正在研究随着干细胞移植,治疗糖尿病的可能性。

总体来看,干细胞的应用前景非常广泛,涉及到许多疾病。

它们具有无限的潜能,可以分化成任何类型的细胞,可以生产更多需要的细胞进行移植治疗。

然而,关于使用干细胞治疗的一些技术和伦理问题必须得到仔细的探讨和监管,以确保干细胞治疗的可行性和影响。

造血干细胞移植相关进展

造血干细胞移植相关进展

慢性淋巴细胞白血病患者GVL的证据:
实验证明减剂量 alloSCT较自体骨髓移 植和大剂量化疗的复发 率低。另外,存在移值 物抗宿主疾病(GVHD) 的CLL患者比去T细胞 移植或纯化CD34+细 胞移植的患者复发率低。
通过对减剂量非清髓性异基因 干细胞移植后患者体内微小残 留病动力学检测为CLL患者体 内存在GVL提供了有力的证 据。对于CLL患者即使处于极 低水平的微小残留病也可以通 过敏感 (>10-4) PCR或流式 细胞仪法检测到。Ritgen等 分析了32例后行MRD检测的 减剂量化疗后异基因干细胞移 植患者,证实了大部分MRD 阴性者都与免疫干预有关。
1
微小残留病的动力学研究 证明CLL患者AlloSCT后 持续MRD阴性与慢性 GVHD的存在和/或免疫调 节干预有关。微小残留病 长期缓解和其对免疫调节 的敏感性都有力的说明了 GVL在CLL中的积极作用。
对成人ALL的治疗,通常有两种不同的态度:一种是基于移植的相 对广泛的应用,包括自体移植和异体移植,另一种试图在根据风 险评估的基础上优化化疗,仅对Ph染色体阳性的患者适用移植。
1. 异基因移植被认为是最有效的抗白血病的方法,优于任何化疗、抗体诱导免疫 疗法或者自体移植,缺点是价格不菲,较高移植相关死亡率,这与年龄高度相 关,即使是幸存下来,也会罹患急性或慢性移植物抗宿主病。
界定成人ALL标危或高危的预后影 响因素是什么?
1. 高危患者,理论上, 2. :如果携带Ph染色体; 3. :如果有高白细胞的表现; 4. 如果为非常不成熟的表型; 5. :如果有缓慢的初时治疗反应。 6. 不考虑其他影响因素,只要年龄高于35岁的患者即为高危患者。 7. 免疫表型很重要,成人T细胞性较B细胞性有更好的治疗效果。 8. 成人ALL许多研究是根据危险度分型的,用一个或更多的预后影响因子去评估诱导后的治疗过

干细胞治疗心脏疾病的最新进展

干细胞治疗心脏疾病的最新进展

干细胞治疗心脏疾病的最新进展心脏疾病一直是全球范围内威胁人类健康的重要问题,给患者及其家庭带来了巨大的痛苦和负担。

传统的治疗方法,如药物治疗、手术治疗等,虽然在一定程度上能够缓解症状、延长生命,但对于一些严重的心脏疾病,效果往往不尽如人意。

近年来,干细胞治疗作为一种新兴的治疗手段,为心脏疾病的治疗带来了新的希望。

干细胞是一种具有自我更新和多向分化潜能的细胞,它们可以分化为各种类型的细胞,包括心肌细胞、血管内皮细胞和平滑肌细胞等。

因此,通过将干细胞移植到受损的心脏组织中,有望修复或替代受损的心肌细胞,改善心脏功能。

目前,用于心脏疾病治疗的干细胞主要包括胚胎干细胞、诱导多能干细胞和间充质干细胞等。

胚胎干细胞具有强大的分化能力,但由于其来源涉及伦理问题,应用受到了一定的限制。

诱导多能干细胞是通过将成熟细胞重编程为类似于胚胎干细胞的状态而获得的,虽然避免了伦理问题,但在安全性和有效性方面仍需要进一步研究。

间充质干细胞则具有来源广泛、免疫原性低等优点,成为了目前干细胞治疗心脏疾病研究的热点。

在干细胞治疗心脏疾病的临床研究方面,已经取得了一些令人鼓舞的成果。

例如,一项针对心肌梗死患者的临床试验表明,通过冠状动脉内注射间充质干细胞,患者的心脏功能得到了显著改善,梗死面积减小,心肌灌注增加。

另一项针对心力衰竭患者的研究也显示,干细胞治疗可以提高患者的运动耐力和生活质量。

然而,干细胞治疗心脏疾病仍面临着一些挑战。

首先,干细胞的移植效率和存活数量是影响治疗效果的关键因素。

在移植过程中,大量的干细胞可能会死亡或流失,导致治疗效果不佳。

其次,干细胞的分化方向和机制尚不明确,如何精确控制干细胞分化为所需的心肌细胞仍然是一个难题。

此外,干细胞治疗的安全性也需要进一步评估,例如干细胞移植可能会引起心律失常、免疫排斥等不良反应。

为了提高干细胞治疗心脏疾病的效果,科学家们正在不断探索新的方法和技术。

例如,通过基因修饰等手段增强干细胞的存活和分化能力,利用生物材料作为载体提高干细胞的移植效率,以及联合其他治疗方法如药物治疗、康复治疗等,以实现协同增效的作用。

干细胞在器官移植中的研究进展

干细胞在器官移植中的研究进展

干细胞在器官移植中的研究进展随着生物技术的不断发展,干细胞治疗已经成为医学界的一项重要研究领域,尤其是在器官移植方面,干细胞也被逐渐应用于临床实践中。

本篇文章将从以下三个方面来讨论干细胞在器官移植中的研究进展。

一、干细胞在器官移植中的应用随着人口老龄化的越来越显著,器官供给短缺问题日益严重,器官移植成为解决器官需求的重要方式。

干细胞作为一种具有多能性的细胞,可以被应用于器官移植的各个阶段,例如干细胞的扩增培养、干细胞分化以及干细胞前体移植等。

一种关键的研究领域是器官再生,它需要能够恢复失去的组织结构和功能的细胞。

通过将干细胞注入到受损的肝、肺、心脏等器官,可以修复这些器官的损失,并使其恢复正常功能,同时减少捐赠器官对供体的依赖。

这种方法已在实验室中得到了一些成功,并吸引了众多学者的关注,但在临床实践中,仍需要继续研发和改善。

另一个关键的应用领域是器官移植前的器官维持。

器官转运和保存过程中,细胞和组织的缺氧等不利因素对器官的质量造成了很大影响。

这一问题对于肝、肺、心脏等对缺血敏感的器官尤其明显。

通过将干细胞应用于器官冷静保存的过程中,可以保护组织和细胞的完整性和功能,从而提高器官质量和移植成功率。

二、目前的研究进展干细胞在器官移植中的应用还处于研究阶段。

目前的研究重心主要集中于两个方面。

一是研究合适的移植载体,以便将干细胞移植到器官中,并促进干细胞与宿主组织的整合。

目前的载体主要包括生物基质、支架和控释薄膜。

这些载体能够为移植的细胞和生长因子提供支持,并促进组织修复和再生。

二是研究更准确、更稳定、更有效地将干细胞移植到受体体内的技术。

研究人员需要寻找更加准确的方法来将干细胞注入到器官移植的部位,以确保细胞在宿主组织中能够定位到正确的位置。

同时,需要研究与组织工程有关的其他技术,如光造影技术和3D打印技术等。

三、展望和挑战随着干细胞在器官移植中的应用越来越广泛,也将面临许多挑战。

干细胞的应用涉及到许多技术问题,例如细胞扩增和分化、干细胞的注入和移植,以及移植后对组织的监测和评价等。

干细胞移植的合适年龄群体及禁忌症

干细胞移植的合适年龄群体及禁忌症

干细胞移植的合适年龄群体及禁忌症干细胞移植的适用年龄群体及禁忌症干细胞移植作为一种创新性的治疗方法,已经在临床上取得了显著的成功。

干细胞是一种具有自我更新和分化潜能的细胞,通过移植干细胞可以恢复受损组织或器官的功能。

然而,干细胞移植并非对所有人群都适用,并且存在一些禁忌症,需要根据具体情况来确定适用的年龄群体。

首先,干细胞移植的合适年龄群体取决于移植的目的。

干细胞移植可以用于治疗一系列的疾病,包括血液系统疾病、免疫系统疾病和器官损伤等。

在治疗血液系统疾病,如白血病、骨髓瘤等方面,干细胞移植默认移植者和接受者必须具备一定的年龄限制。

一般来说,合适的移植者年龄范围在18岁到60岁之间,年龄较大或较小的患者由于免疫系统等因素的差异,移植成功的风险较高。

对于器官损伤方面的干细胞移植,年龄因素通常不是决定性因素,而是取决于器官的治疗需求和个体的身体状况。

例如,移植干细胞以修复心脏组织的功能,年龄不是决定因素,而是患者的心脏病情和手术风险。

除了年龄因素外,还有一些其他的禁忌症可能会限制干细胞移植的适应症。

首先,由于干细胞移植是一种大型手术,患者需要良好的一般身体状况。

如存在严重的心脏疾病、呼吸系统疾病或肾功能不全等系统疾病,即使适龄,在这种情况下也可能不适合接受干细胞移植手术。

其次,具有活动性感染的患者也不能接受干细胞移植。

感染会对干细胞的存活和功能产生不利影响,同时感染还会增加手术风险和移植后的并发症。

因此,治疗感染是移植前的重要准备工作。

此外,存在自身免疫疾病的人群通常也不适合进行干细胞移植。

干细胞移植是通过重建或调节免疫系统来治疗疾病,而自身免疫疾病正是免疫系统异常的疾病。

因此,干细胞移植不适用于这些患者,因为免疫系统的问题可能会导致移植后的并发症。

最后,心理状态也是干细胞移植的考虑因素之一。

干细胞移植手术需要长时间的住院治疗和艰苦的恢复过程,对患者的心理和情绪状态要求较高。

因此,患有严重精神疾病或无法自理的患者可能不适合接受干细胞移植。

举例说明干细胞的应用

举例说明干细胞的应用

举例说明干细胞的应用干细胞是一种具有自我更新和分化能力的细胞,具有广泛的应用前景。

在医学领域,干细胞可以用于组织修复和再生,治疗各种疾病。

以下是干细胞的一些应用实例:1. 治疗心脏病:干细胞可以分化为心肌细胞,用于修复受损的心肌组织。

研究人员已经成功地将干细胞注入心脏病患者的心脏,促进心肌再生,改善心脏功能。

2. 治疗中风后遗症:中风导致大脑组织损伤,干细胞可用于修复受损的神经细胞。

科学家已经在动物实验中成功地使用干细胞治疗中风后遗症,恢复受损的神经功能。

3. 治疗关节炎:关节炎是关节组织炎症引起的疾病,干细胞可以分化为软骨细胞,用于修复受损的关节软骨。

干细胞治疗已经在一些关节炎患者中取得了良好的效果。

4. 治疗白血病:白血病是一种造血系统恶性肿瘤,干细胞可以用于替代受损的造血干细胞,恢复正常的造血功能。

干细胞移植已经成为白血病治疗的一种重要手段。

5. 治疗脊髓损伤:脊髓损伤导致神经功能障碍,干细胞可以分化为神经细胞,用于修复受损的脊髓组织。

研究人员已经成功地使用干细胞治疗脊髓损伤,使患者的运动功能得到改善。

6. 治疗糖尿病:糖尿病是胰岛细胞功能障碍导致的代谢疾病,干细胞可以分化为胰岛细胞,用于替代受损的胰岛细胞,恢复正常的胰岛功能。

干细胞治疗已经在一些糖尿病患者中取得了良好的效果。

7. 治疗脑损伤:脑损伤导致神经细胞死亡,干细胞可以分化为神经细胞,用于修复受损的脑组织。

干细胞移植已经在一些脑损伤患者中取得了显著的疗效。

8. 治疗肝病:肝病是肝细胞功能障碍导致的疾病,干细胞可以分化为肝细胞,用于替代受损的肝细胞,恢复正常的肝功能。

干细胞治疗已经在一些肝病患者中取得了良好的效果。

9. 治疗视网膜疾病:视网膜疾病导致视觉丧失,干细胞可以分化为视网膜细胞,用于修复受损的视网膜组织。

干细胞移植已经在一些视网膜疾病患者中取得了显著的疗效。

10. 治疗骨折:骨折是骨骼组织损伤,干细胞可以分化为骨细胞,促进骨折部位的愈合。

干细胞的应用前景

干细胞的应用前景

干细胞的应用前景随着现代医学的不断发展和进步,越来越多的新技术和新药物被开发出来,其中干细胞技术是众所周知的一种。

干细胞具有多能性和自我复制等特性,因此在医学上的应用非常广泛,可用于治疗各种疾病和损伤。

本文将介绍干细胞的应用前景。

1. 替代治疗干细胞可以用于各种组织和器官的修复和再生,这也是其最常见的应用之一。

比如,干细胞可以用来修复肝脏、心脏、视网膜、骨骼、皮肤等损伤组织。

而针对一些难治性疾病,如癌症、糖尿病等,干细胞也有望成为替代治疗的有效手段。

2. 药物研发干细胞技术在药物研发领域也有广泛的应用潜力。

干细胞可以用于筛选药物代谢产物、评估药物毒性、验证新药效果等方面。

此外,干细胞具有自我复制和分化的能力,也可以用于建立特定疾病模型,以便快速、准确地评估和验证新药物的效果。

3. 遗传疾病研究遗传疾病是指由基因突变或异常引起的疾病,如血友病、先天性免疫缺陷病等。

干细胞技术可以用于遗传疾病的研究和治疗。

例如,干细胞可以用来模拟人类基因突变,并研究其与疾病发展的关系,从而为治疗疾病提供参考。

此外,干细胞还可以用来纠正患者体内的基因突变,从而治疗遗传疾病。

4. 个性化医疗个性化医疗是指根据每个患者的病情和基因组进行精准治疗的一种医疗方式。

干细胞技术可以提供个性化医疗的基础。

通过应用干细胞技术,医生可以根据患者的基因组信息,建立特定疾病模型,从而开发针对患者的治疗方案。

这种个性化医疗方法可以提高治疗效果,降低治疗费用和副作用。

5. 动物繁殖技术干细胞技术可以应用于动物繁殖领域。

通过干细胞技术,可以实现动物的大规模繁殖和选育。

例如,干细胞可以用来繁殖高产奶牛、高收益肉牛和高产蛋鸡等家禽家畜。

同时,通过抗原编辑和克隆等技术,也可以实现动物的遗传改良和基因改造,从而提高动物的繁殖能力和产品质量。

6. 生物科学研究最后,干细胞技术应用领域还包括生物科学研究。

通过干细胞技术,生物学家可以研究干细胞的自我复制和分化机制,探究生命的本质和进化规律。

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沈兴,余更生,田杰等 兔骨髓间充质干细胞体外分离培养及冻存研究。 实用医学杂志2019;9:996-997
Culture and label
新西兰兔
原代培养5天 (×200)
移植前的骨髓MSCs(×100)
吕铁伟,田杰等,骨髓间充质干细胞体外适宜分离和培养条件的研究。 重庆医科大学学报 2019;29:856-859
5aza诱导前的MSCs(200) 5aza诱导后的MSCs(200) MSCs诱导后MHC的检测(200) MSCs诱导后Cx43的检测(200)
Cardiomyogenic differentiation of human endometrial progenitor cells
MSC 治疗心脏病的基础--可分化有功能的心肌细胞
筛选出植入BMMSCs后心肌组织表达上调为13条, 其功能主要分为两类 线粒体合成有关的基因 心肌的收缩蛋白有关的基因
2、表达下调的基因片段
我们筛选出表达下调的基因片段4条 肌小节的线粒体肌氨酸激酶基因 核糖体的磷蛋白P2基因 α-晶状体蛋白基因 NADH-辅酶Q氧化还原酶Fe-S蛋白7基因
干细胞基础研究—临床应用的先导
干细胞来源
胚胎干细胞
(embryonic stem cell,ESC)
成体干细胞
(adult stem cell, ASC)
骨髓来源(造血干细胞、间充质干细胞等)
marrow mesenchymal stem cell,MSCs
肝脏、血管内皮来源
其它 (骨骼肌、脂肪、心肌来源等)
干细胞定向分化心肌细胞及其分化调控机制探讨
心肌细胞发育相关调控基因的表达 细胞间相互作用- MSC与心肌细胞直接接触促进高分化 结构蛋白的正常组装与MSCs分化密切相关 组蛋白乙酰化修饰在MSCs分化中的调控作用
骨髓间充质干细胞体外分化为心肌样细胞相关调控基因的时序表达
0d 1d 1w 2w 3w 4w 6w 8w N M
0d 1d 1w 2w 3w 4w 6w 8w N M
TGF-(313bp)
Nkx-2.5(216bp)
GATA-4(275bp)
MEF-2C(347bp)
半定量RT-PCR显示TGF-β, Nkx-2.5, GATA-4, MEF-2C基
因mRNA在5aza诱导后1d表达开始增强,在诱导后1w时达高峰,以 后维持在高水平
重庆医科大学儿童医院心内科 (400014) 重庆医科大学先天性心脏病介入诊治中心
Critical loss of functional cardiomyocytes Adult cardiomyocytes lack prominent
regenerative capacity
Deterioration of pump function
术前准备
准备导管
心电监护
介入操作
显示屏指引导管
冠脉造影
心电图
Improved Heart Function after Transplantation 4 weeks
JTCS, 2019
Representative studies and our study on cardiac function using BMCs in heart
细胞移植方法
心内膜心肌注射 开胸心肌注射 外周血管注射 冠状动脉注射
开胸心肌注射
冠状动脉注射
阜外医院:比较两种不同途径的移植效果无显著差别(犬)
动物实验
小鼠 大鼠 兔子 小型猪 其它(山羊、猴子等)
Transplantation
主要仪器
麻醉固定
分离气管
开胸
植入细胞 关闭胸腔
美国通用Innova 2000 造影机
江德勤,田杰,陈沅等,骨髓间充质干细胞移植对心力衰竭大鼠心肌结构和功 能的影响。细胞生物学杂志2019;26(6):617-622。
LVEF
myocardiopathy group
control group
90
MSCs implantion
80
*
*
70
60
50
40
30
20
10
0 base
2th
4th
Ion channel gene
Expression of KV4.3 mRNA in the procession of MSCs differentiating into cardiomyocytes
Expression of α1C mRNA in the procession of MSCs differentiating into cardiomyocytes
injured models
European Journal of Cardio-thoracic Surgery (2019) with modifications
实验研究发现 MSCs移植能使局部心肌病变如心肌梗塞的梗塞面积缩小,所 致心力衰竭的心功能改善。 MSCs移植后2周阿霉素大鼠心肌病的心功能即左室射血分数 (LVEF)、左室缩短分数(LVFS)就出现明显回升,表明 MSCs移植可以改善弥漫性心肌病变所致心衰的心功能。
Regenerated cells in myocardial infarct region
Cardiac myosin expression(red) in transplanted cells(green)
Nature(2019)
The marrow stromal cells also differentiated into the endothelium
吕铁伟,田杰,陈沅等,骨髓间充质干细胞体内诱导分化为心肌细胞的实 验研究。细胞生物学杂志 2019;26(2):197-203
MSC植入后(DAPI×200) MSC植入后(HE×200) MSC植入后MHC的检测(×200) MSC植入后Cx43的检测(×200)
干细胞移植的种类 异种异体移植 同种异体移植 同种同体移植
吕铁伟,田杰等,骨髓间充质干细胞体内诱导分化为心肌细胞的初步实验观察。 重庆医科大学学报 2019;28:463-466
研究发现,MSC移植能改善衰竭的心功能,并发现MSCs
移植后早期心功能的改善与心肌线粒体酶类及收缩蛋 白类等相关基因表达上调有关,而后期心功能的改善
与MSCs分化为具有功能的成熟心肌细胞以及细胞间信号 传导通路等形成有关。
week week
*
*
6th week
8th week
LVFS
myocardiopathy group
60 50 40
control group MSCs implantion group
*
**
*
30
20
10
0 base 2th week 4th week 6th week 8th可能机制的研究 MSC分化形成新生心肌细胞和血管 差异表达基因 MSCs和宿主心肌细胞间接触的信号传导 --Cx43、缝隙连接和离子通道等
0d 1d 1w 2w 3w 4w 6w 8w N M
Nkx-2.5(216bp)
GATA-4(275bp)
Nkx-2.5和GATA-4基因mRNA植入后1d表达开始增强,在植入后
1w时达高峰,以后维持在高水平。 TGF-β、MEF-2C、TEF-1和RAR基因mRNA在植入前后无明显变化。
The vessels contained RBC
GFP
rhodamine
CD31
Merge
Differential expressive genes by SSH
Implanted MSCs
Culture medium
Upward subtraction
SSH
Downward subtraction
up-regulation gene
down-regulation gene
Related gene of improving Cardiac function
电泳结果显示151个阳性克隆(部分)
正向消减探针
反向消减探针
未消减tester探针 未消减driver探针
测序分析
1、表达上调的基因片段
MSCs的分离方法
密度梯度离心法 贴壁筛选法 流式细胞仪分离法 其它(免疫磁珠法等)
Advantages of MSCs in therapy
Available Easily to be proliferated Label; genetic manipulation Immune privileges in transplantation:
张文,田杰等,大鼠骨髓间充质干细胞体内分化为心肌细胞的相关基 因。基础医学与临床 2019;26:55-60
MSC 与心肌细胞直接接触促进高分化
MSC
C
混合培养MSCs的titin(肌联蛋白)的表达,可见到肌小节样结构
结构蛋白的正常组装与MSCs分化密切相关
Alternative therapeutic ways
Medication Palliative surgery Mechanical ways Heart transplantation
Cell therapy -- Stem Cell Transplantation
干细胞治疗心血管疾病 目前实验研究的状况
沈兴,余更生,田杰等 兔骨髓间充质干细胞体外分离培养及冻存研究。 实用医学杂志2019;9:996-997
DAPI的细胞标记(×100)
MSCs labeled by DAPI(×200)
MSCs double-labeled with DAPI and BrdU
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