我们的细胞能返老还童吗?

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历史揭秘:世界上究竟有没有“长生不老”药?

历史揭秘:世界上究竟有没有“长生不老”药?
长生不老追溯
在世界各地,人们无时无刻不在寻找长生不老的秘密,各种各样的长生不老药的传言在世界上广为流传。
在中国神话中,天上的神仙,冥界的神仙都能够长生不老,永远生存,但是这毕竟只是神话。在古代中国,各朝代的统治者对长生不老药的寻觅更是坚持不懈。最先开始对长生不老药进行寻找的是秦代统治者秦始皇,秦始皇对长生不老梦寐以求,为了实现自己的长生不老,秦始皇先后派出了很多人去各地传说中的仙山仙境寻找长生不老药。花费了大量的人力物力,却始终没有找到真正的长生不老药。后来又听信方士的话,大量炼制不死丹药,最终还是以失败告终。
在丹麦有一对长生不老的夫妇,男的名叫阿达丝,女的名叫奥拉。他俩生于1918年已是近百岁了,但从外貌形态看上去就像30岁的人,而且充满着青春活力。丹麦哥本哈根皇家医院对这对奇人进行了认真的检查和研究,认为这对夫妇的身体生理已一直停留在30岁。
意大利真诺瓦市有一位名叫罗沙。法朗的长生不老的女人,她生于1900年已是一百多岁的人了,而她的外貌却似20岁的少妇。她早已过了常人的更年期,但仍然每月有月经期,皮肤也没出现皱纹,精力同青年人一样充沛。很多科学家们前往仔细检查她的身体,并向她的39位子孙作了多方询问,结果发现她的身体就像20岁的妇女一样。
李清云(1677-1933年),在世256年岁,是清末民国初年的中医中药学者,也是世界上著名的长生不老之人。李清云先生活了256岁,而他是一位素食主义者。在他100岁时(1777年)曾因在中医中药方面的杰出成就,而获政府的特别奖励。在他200岁的时候,仍常去大学讲学。这期间他曾接受过许多西方学者的来访。
世界上究竟有没有“长生不老”药?这个问题科学家都还在研究,所以,长生不老是迟早的事情。但是小编觉得我们生老病死,循环更新才是最好的,如果我们一直不死不老活着的意义在哪里呢?你们觉得呢?长生不老真的适合我们吗?

徐荣祥及其人体再生复原科学.

徐荣祥及其人体再生复原科学.

徐荣祥及其人体再生复原科学:他让诺贝尔奖委员会低下了头足羽 2015-08-17 18:31 收藏29 评论18徐荣祥(1958年—2015年)山东沾化人,毕业于青岛医学院徐荣祥是我国烧伤医学研究的带头人,出身于中医世家,早年发明了美宝湿润烧伤膏,并创造了断指再生的奇迹。

他通过研究断指再生的机理,创立了人体再生复原科学,并欲将断指中的再生在人体其他组织器官实现,从而达到延缓人体衰老甚至返老还童的效果。

徐荣祥教授是谁?徐荣祥是77届高考的医学院医疗系本科毕业的医生,一直从事外科学医疗和研究,主编了国家系列丛书150万字的《当代外科新进展》,以及出版了《再生医学研究》《烧伤治疗蓝皮书》等著作,在瑞士出版了人类第一部再生医学英文专著。

徐荣祥发明的烧伤湿性医疗技术和国家烧伤新药,被国家科委登记为重大机密级科技成果,被国家卫生部定为首批十项全国推广普及的重大医药技术之一,现在已被世界上23个国家的政府批准为临床医疗治疗技术和药物,也被联合国确立为全球急救技术和药品。

1990年应泰国政府邀请,代表中国政府赴泰国抢救成批烧伤病人,获得成功,赢得泰国国王、政府“最好医生”的称号,给国家和人民争得了荣誉。

徐荣祥的再生医学研究和医疗成就,在国内医学界始终遭遇打压而不获重视。

但是在国际医学界则引起革命性震动,并且受到美国最高层政界的高度关注。

徐荣祥生前创立“人体细胞及器官再生复原”学说徐荣祥通过长期研究,结合实验观察和干细胞理论,创立了人体再生复原科学,合理地解释了:通过激活休眠细胞,产生干细胞,进而分化出各种组织、器官,修复受损组织和器官的现象。

上世纪80年代,徐荣祥在青岛医学院读书期间做临床实习时,第一次接触了烧伤病人,当时医院普遍使用的是传统的干性暴露效法,先把创面坏死的表皮清除干净,然后用药让它保持干燥,结痂。

但这个过程会给病人带来极大的痛苦,换药时病人表情痛苦,不时惨叫。

徐荣祥深受震撼,开始质疑传统疗法:鷯轻忏櫫癘涛庐蠣胧钱鵓繃兌佇镜釕绋奋貲剄鞯蛳鯔軀鬩薟骖鎧監諗讲見槛尘执顽穷桨导鱘潤鯁賺鏝烃嚦櫟呐晋恒縉堯優绸闱籁鈞聳纶闶。

人真的能返老还童吗?

人真的能返老还童吗?

中国人类生命密码研究院院长博士任现义先生《生命修复,青春还原》讲座摘录人真的能返老还童吗?人真的可以长命百岁吗?答案是肯定的。

为什么呢?请听A、人的理论寿命:算法一:哺乳动物的寿命是生长期的5~7倍,人的生长期需要20~25年,因此,人的寿命应该在100~175岁;算法二:哺乳动物的寿命一般是性成熟期的8~10倍,人的性成熟期是13~15岁,所以人的自然寿命应该在104~150岁;算法三:人体细胞分裂次数为50次,分裂周期是2.4年,以此类推人的自然寿命应该在120岁左右。

算法四:按照俄罗斯国家健康研究所节律研究室主任沃尔科夫提出的地球生物钟理论,人的自然寿命为280岁;算法五:还有人认为,人的怀孕期为266天,以自然界在发展过程中的结构或组织的变异时间推算,人的自然寿命应是167岁;算法六:内经《素问·上古天真论》说:“上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰。

……而尽终其天年,度百岁乃去”。

此处的“天年”,指天赋年寿,即人类的自然寿命。

据《尚书》:“一曰寿,百二十岁也”,可知人类的自然寿命数应该是120岁。

还有一种观点认为,人的寿命是一个大运的时长(180年),人由爬行改为直行,寿命减少了一个中运的时长(60年),因此,人的寿命应在120岁。

以上可见,无论哪一种算法,人的自然寿命都应该在100岁之上。

B、人的实证寿命研究人类寿命的历史可以知道,上古真人有的能活到超过150岁,100岁还能生育。

⊙相传老子(李耳)就活到200多岁;⊙养生鼻祖笺铿传说活到820岁,被后人尊称彭祖(史载有两种说法:一是说其人;二是说其族群);⊙著名学者孙见龙(公元1523~1680年)活到157岁,著有《五华纂订四书大全》;⊙另据史料记载,李清云先生是清未民初的中医中药学者,也是世界上著名的长寿老人。

他出生于公元1677年,死于1933年,活了256岁。

在他100岁时(1777年)曾因在中医中药方面的杰出成就,获清政府奖励;在他200岁的时候,仍到处讲学,这期间他曾接受过许多西方学者的来访。

解读2012年诺贝尔生理学或医学奖

解读2012年诺贝尔生理学或医学奖

解读2012年诺贝尔生理学或医学奖作者:赵荣华来源:《学生周报·教师版》2013年第10期2012年10月8日,瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布,将2012年的诺贝尔生理学或医学奖授予研究细胞核重编程和诱导多能干细胞的79岁的英国科学家约翰·格登和50岁的日本科学家山中伸弥,他们的研究成果“成熟细胞可以被重新编程为多功能干细胞”彻底颠覆了人类对细胞和生物体发展的认识。

未来,人们将可能从自己身上采集细胞为自己治病,不停更新自己,在另一个意义上实现“返老还童”。

一、分化是否可逆所谓细胞重编程,就是将已经分化了的成年体细胞进行诱导,让其重新回到发育早期多能干细胞状态,重新获得发育成各种类型细胞的能力。

按照对生命孕育、生长和成熟的传统看法,在生殖细胞配子(精子和卵子)结合形成胚胎的孕育之初,胚胎中的所有细胞都是不成熟的细胞,它们可以分化发育为身体的各种器官和组织。

例如,从胚胎细胞可以分化为神经细胞,再生成大脑、脊髓和周围神经,形成神经系统。

但是,它们形成之后,就成为定性、定型的特化细胞。

当这些神经细胞、肝细胞等特化成熟后,就不能逆转回到过去的非成熟细胞,即意味着生命是不可以逆转的,就像时光无法倒流一样。

然而,约翰·格登和山中伸弥的研究却打破了这一固有观念,发现成熟细胞可以逆转回原始状态,被重编程为多功能的干细胞。

二、长寿依然是梦细胞重编程应用于医学彻底避免了从人体胚胎提取干细胞的伦理问题,但是应用到人体治疗,还有不少问题,最重要的风险是,移植到体内的干细胞总有那么一批干细胞不如我们所愿变成人们需要的细胞,反而成为肿瘤细胞。

山中伸弥的实验室发现,通过诱导获得的干细胞大概“只有”20%左右会发生癌变。

这虽是巨大的进步,但是从临床医生的角度来看20%的肿瘤发生率依然是太高了。

即使是在获得诺贝尔奖以后,山中也认为干细胞细胞用在临床上最大的障碍依然是安全性。

细胞重新编程用于临床的仍任重道远。

让细胞返老还童

让细胞返老还童

让 细 胞 返 老 还 童
杨 先碧
对人 类来 说 。返 老还 童 、长生 不老 是数 千年 来 就存 在 的梦 想 。遗 的
是 ,人类至今没有发现返老还童的方法 。然而 ,科学家对组成我们身体 的 细胞进行研究 ,发现人工调控这些细胞 ,可以让它们 “ 返老还童” 。用科
学 的术 语 来说 ,可 以让 这些 发 育成熟 的细胞 重新 回到胚 胎 时期 ,这 个过 程
们发 现这 个 “ 不 可 能 的实 验” 居然 是 真 的 !在 科 学
的历史 中,不少科学家就
是 勇 于打 破 常规思 维 .甚 至 进行 逆 向思 维 .最终 获
得 了意 想 不到 的成 果 ,戈

登就是这些勇于创新 的科学家之一 。 日 本京都大学的科学家山中伸弥教授让细胞 “ 返老还童”所采取 的方 法是诱导 .实验对象是一段特殊的基因。把这段特殊 的基因注入到体细胞 后 ,这段基因就会诱导细胞核 中的 D N A进行忙碌 的复制工作 ,最终分化 出多种 多 样 的细 胞 。此 时 ,时间 已经 指 向 了 2 0 0 6年 ,距 离 戈 登 做实 验 的
内卢飞往巴黎 ,起飞不久后与地面失去联系。结果这架飞机坠毁在大西洋
中 .机上 2 2 8 人全部遇难 ,其 中包括 9名 中国人 。官方空难调查结论 显
示 ,该事故原因可能是飞机的空速管 ( 它主要是用来测量飞机速度的)积 冰.影响了 自动导航所接收的读数 。 虽然空速管简单 、价廉且可靠 ,但是在极端天气条件下 ,若遇污物 、 鸟类 、昆虫或结冰等引起阻塞 ,则会提供错误的读数 ,甚至不显示读数 。 而飞机遭遇极端天气 ( 如雷电 、寒潮 、冰雹 、龙卷风等 )的情况并不少

“老奴丸”真有让人返老还童的秘密吗

“老奴丸”真有让人返老还童的秘密吗

“老奴丸”真有让人返老还童的秘密吗“老奴丸”真有让人返老还童的秘密吗那么,彭祖如此长寿,是不是吃了什么“长生不老药”呢?对此王旭东没有明确透露,只是强调,古时的“长生不老药”还真有不少,比如老奴丸、打老儿丸、冰玉散等。

“五石散”已确认有毒,那么像老奴丸、打老儿丸、冰玉散等“长生不老药”是否也有毒呢,它们到底能不能让人长生不老?传说,古时有一位女子,因为丈夫常年不在家,熬不住寂寞的她与家中的老奴私通了,但是老奴年老体衰,让该女子非常不满意,于是她就把“老奴丸”这个家传祖方给他吃,没想到老奴“返老还童”,还与该女子生了两个孩子。

但后来事情败露后,她把老奴打死了,发现老奴骨髓饱满,骨质坚硬。

而在古老的医术中,仍有关于老奴丸成分的记载:紫梢花、灯草炭、蛇床子、车前子、苁蓉、菟丝子、马兰花、巴戟、淫羊藿、荜澄茄、大茴香、金樱子、破故纸、木香、母丁香、韭菜子、制川乌、远志、干姜、沉香、泽泻各5钱;核桃仁、柏子仁、桑螵蛸、枸杞子、山萸肉、茯苓各1两;蜘蛛15个;熟地4两。

老奴丸真的有那么神奇吗?王旭东给记者解释了老奴丸的功效,它不仅可以温助肾阳,而且还可以滋肾强精,兼能祛肝经风湿诸邪,疏通经脉,故有兴助阳事之功。

因肾为人之先天之本,本方药功在补肾,故亦可起到抗衰防老、延年益寿作用,适宜于中老年人精亏阳衰、虚耗风湿、阳痿不举、腰脚疼痛者服用。

皇室为何看中华佗改良的“仙姑打老儿丸”除了老奴丸,医术中同样记载了另一种神奇的丹药——打老儿丸。

相传很久以前,一年轻女子手持木棒,在路上追打一须发皆白的老头子。

过路的人见了,无不愤然。

论相貌,那女子无疑是老者的晚辈,即使是夫妻,年轻妻子在路上追打老年丈夫也令人难以容忍。

于是,路人对那年轻女子群起而攻之。

谁知那年轻女子的一席话,竟将过路的人惊得个个目瞪口呆。

原来,被追打的老者,既不是“年轻女子”的丈夫,更不是她的长辈,而是她的儿子,所谓“年轻女子”,实际已百余岁。

她因长年服用家传秘方配制而成的一种药丸,所以容颜不老,虽已百余岁,仍然身轻如燕,体态姣好。

人类返老还童的一大进步,通过“异体共生”,发现其关键因素

人类返老还童的一大进步,通过“异体共生”,发现其关键因素每个人都渴望着永恒的生命和不老的容颜。

人类探求永生的历史也是十分悠长,无论是在西方还是在东方。

在中国的文化中,有着许多有关修行永生的方法,比如夺舍、辟谷、炼丹等一系列玄而又玄的东西,在西方同样也有有关永生的传说,比如吸血鬼的传说。

但是这些方法只存在于神话传说之中,没有科学依据证明这些方法到底是否可行,可是我们下面提到的实验,却为人类研究永生,返老还童,提供了一条新的思路。

通过换血实现重返青春这个实验的名字叫做异体共生,这个实验将两种不同特性,不同状态的动物连接在一起,让它们共享相同的血流,以此研究血液中哪种物质会影响身体健康。

这项实验最早是1864年法国科学家paul bert 提出的,这项实验的操作就是将两只小鼠的皮肤和肌肉缝合到一起,让两只小鼠血液循环系统连接到一起,借此探求血液循环对于生命体的影响。

图为异体共生实验示意图1956年康奈尔大学的Clive McCay,将这个实验带到研究衰老的领域。

Clive McCay将一只年老的鼠和年幼的鼠进行结合,结合的小鼠存活了9~18个月后,科学家惊奇地发现老年鼠的骨骼重量和骨密度接近年幼动物。

但这项实验并没有探明重返青春的真相,实验过程中的一些小鼠出现了排异现象,再加上受限于当时的实验条件,很多小鼠都出现了死亡,实验只能被迫中止。

图为实验示意图进入21世纪,随着实验技术的成熟,斯坦福大学的ThomasRando又开始进行异体共生实验。

Thomas Rando将老年小鼠的肌肉和肝脏破坏掉,并将它和年轻的小鼠连接在一起,实验结果令人欣喜,这些受伤的老年小鼠,经过和年轻小鼠的连接之后,老年小鼠的肌肉和肝脏都恢复到更年轻的状态。

这些接受异体共生的老年动物,他们的大脑,肌肉都变得更年轻。

图为实验数据2014年斯坦福大学的Tony Wyss-Coray进行实验,往老年小鼠体内注射年轻的血浆后,老年小鼠的负责学习记忆的海马体出现了更多的精神连接,它们的记忆力在接受注射后也得到提升,甚至不使用小鼠的血浆而使用人类的血浆,只要血浆贡献者足够年轻,就可以起到提升记忆力的作用。

揭秘全球长生不老药研究:美国成功逆转衰老

揭秘全球长生不老药研究:美国成功逆转衰老 2010年12月20日 11:29 深圳特区报被注入支链氨基酸的小鼠,生命延长了12%没有端粒酶存在,随着细胞分裂,染色体会缩短,端粒耗尽时,细胞就会死亡。

氧化物自由基可以引发多种疾病根据国外最新的研究成果,只要服用某种新近研制出来的“长生药”,人们就可在短时间内由80岁返回50岁,衰老带来的各种疾病也可能痊愈……各国的科学家们不但在努力寻找人体内所有的生命时钟,更在全力寻找拨慢时钟的方法。

如果你也曾为生命的短暂而叹息,那就让我们一起来拨开“长生药”神秘的面纱,共同探索永葆青春的奥秘。

翻开近现代医学史,我们不难发现,人类迄今为止所做出的一切努力都是围绕改善健康与生活质量、延长人类寿命这一主题。

我们应当清醒地意识到:衰老和死亡是生物的自然规律。

所以,无论是“返老还童”的端粒酶、抗氧化的“斯库拉乔夫离子”,还是“支链氨基酸”,“长生不老药”研究的终极目的不在于无限地延长人的寿命,而是要通过科学手段延长寿命周期中的青春时段。

意大利:支链氨基酸能够延年益寿“人类首次证明,氨基酸混合物能够延长小鼠的寿命。

”——-恩佐·尼索里教授关键词:支链氨基酸由亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸这3种氨基酸组成的混合物。

意大利科学家成功研制出了一种能够延年益寿的药物,而且已经在小老鼠身上进行实验,效果显著。

这种神奇的药物由亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸这3种氨基酸组成的混合物,学名“支链氨基酸”。

在实验过程中,研究人员给被试小鼠喝的水里加入了这3种氨基酸,结果发现它们的寿命平均达到了869天,而普通小鼠则只能存活大约774天。

也就是说,“支链氨基酸”使小鼠的生命延长了12%。

在延长寿命的同时,小鼠的机体内还发生了一系列积极的生物反应,比如细胞得以摄取更多的能量、自由基减少等。

自由基是机体氧化反应中产生的有害化合物,具有强氧化性,可损害机体的组织和细胞,进而引起慢性疾病及衰老效应。

经过这些体内变化,小鼠看起来充满活力,而且肌肉协调能力有所提高。

人的细胞七年更换一次 真的吗

人的细胞七年更换一次真的吗一直以来都有这样一种说法:由于我们体内存在细胞的新陈代谢,细胞会不断地复制、再生和死亡,因此大约每过7年,人体内的所有细胞都会全部更换一遍,事实果真如此吗?事实上并不是真的。

人体细胞的数量作为地球上最高等级的生命体,我们人类当然也是由一个个细胞构成的。

科学家们估计,一个成年人体内的细胞总数大约有40万亿,只是由于组成人类的细胞大多很小,其尺寸大多介于1~100微米之间,因此人类看起来并不十分巨大。

在组成人体的40万亿个细胞中,每天大约有500~700亿个细胞会死掉,这些细胞大多数是正常死亡的,整个过程由我们的基因控制,因此生物学家们称之为细胞凋亡。

700亿这个数字看起来很可怕,但将其与我们全部细胞数量相比却仅占0.1%多一点。

这些凋亡的细胞大多会迅速分解,再被白细胞们吞噬分解,新的细胞也会再长出来,而我们也随之一天天长大、一点点变老。

细心的你一定发现,如果用40万亿这个总数去除以500亿,得出的结果是800天(2年零2个月),也就是说7年这个数字看起来还是挺保守的。

“7年换一个全新的自己”这种说法到底出自哪里,这与坊间流传的种种传言一样都无法考证。

至少从已知的科学证据来判断,我们只需要2年左右的时间就能刷新40万亿个细胞了,效率还是蛮高的!为什么细胞会死?所有人都来自一枚受精卵。

它会在母亲的子宫里发育成胚胎,随着细胞的分裂,胚胎一点一点地长大,直到我们降生到人间。

我们呼吸空气,喝水、母乳或牛奶,吃东西,从一个婴儿长成少年,再从青年渐渐变老并最终死去。

在上述的整个过程中,我们体内每时每刻都有新的细胞诞生,也都有老化的细胞凋亡。

即便是在母亲的子宫里,我们身体上也存在大量的细胞凋亡。

看看你的手和脚吧,它们原本不是这样,你的手最开始长的像鸭蹼,正是因为某些细胞的凋亡才使你拥有了修长灵活的手指。

在胚胎发育的过程中,胎儿内还存在一些未连接或连接不正确的神经元,由于这些神经元没有连接到正确的位置,它们接收不到生存所必需的营养因子(由目标分泌),于是导致那些无效的神经元细胞凋亡死亡。

科学家发现成纤维细胞是“返老还童”的关键机制

科学家发现成纤维细胞是“返老还童”的关键机制
导读:长生不老抑或返老还童,是人类亘古不变的追求之一,不少古代掌权者孜孜不倦地追求着,比如秦始皇。

神话故事里,也有一些桥段,比如吃
长生不老抑或返老还童,是人类亘古不变的追求之一,不少古代掌权者孜孜不倦地追求着,比如秦始皇。

神话故事里,也有一些桥段,比如吃了能长生不老的唐僧肉。

但人类至今还没有真正实现长生不老,或者返老还童。

不过,从1995年开始,威廉姆鲍斯医生的自体细胞再生技术就受到美国FDA的关注,因为这项技术突破了人类想实现却迟迟未能实现的梦想返老还童。

作为保守派的美国FDA,经过大量的数据论证以及数10年的案例追踪,经过16年后,终于于2011年6月21日给予了这项技术认证。

2012年法博赛尔将这项细胞应用技术带入中国,至此,再次点燃了国人青春永驻渴望,掀起了再生医学应用领域的研讨浪潮。

细胞作为人体最基本的构成单位,起着牵一发而动全身的功能。

人体可能患的疾病有数千种之多,而细胞问题,却是各种疾病的致病。

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威 尔穆特 及其 同事 的
“ 隆羊 ” 克
成果 ,真正重要 的是 它证 明了分 化细 胞 的基 因重新编 程—— 乳腺 细胞 是高 度分化 的细胞 ,能够代 替受精 卵核 使 胚 胎 发 育 ,其 细 胞 核 的基 因 必 定 被 重
新编程 了。 上 世 纪 末 的 19 98年 l 1月 , 科 《 学 》 表 了 美 国 威 斯 康 星 大 学 的 汤 姆 发 森( 俞君 英 的 “ 板 ”) 其 研 究 团 老 及
非常像 胚胎 干细胞 ,经过诱 导 ,又能 够 分 化 为 类 似 于 神 经 元 细 胞 、 肌 肉 细 胞 、 上 皮 细 胞 , 以及 具 备 分 化 为 其 它 20多个 细胞 类型 的潜 力。诱 导性 多 0
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维普资讯
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们 一 直 处 于 未分 化 状 态 ,这 样 的 细 胞 植 到兔 子的去核 卵 ,解决 了人类 卵子 论 文 : 年 半 后 , 君 英 及 其 同事 的 论 ~ 俞 称 为胚 胎干细胞 。然后 , 据需要 , 根 把 不 足 的 问 题 。但 是 , 出 现 新 的 问 题 : 文 , 实 事 求是 地 沿 用 了 “ 又 也 诱导 性 多 胚 胎 干 细 胞 诱 导 为 分 化 细 胞 ,如 神 经 这 样 的 人 兽 “ 交 ”研 究 只 被 允 许 在 能 干 细 胞 ” 一 术 语 。 杂 这 元细胞 、 肌细胞 、 岛细胞 等。有些 实 验 室 进 行 ,成 果 用于 临 床 治 病 则 有 心 胰 基 因 重 新 编 程 能 使 细 胞 难治 疗 的病症 ,一直 困扰 着 医学 界 , 悖 于伦理 。 例 如 , 年 痴 呆 症 、 金 森 氏 症 , 神 老 帕 是 实际 上 ,在克 隆羊 诞 生 的时候 , 经 元 细 胞 大 量 死 亡 引 起 的 心 肌 梗 塞 就 有 科 学 家 设 想 :分 化 细 胞 能 够 被 直 引起心肌 细胞大 量死亡 ,往往是 致命 接 重 新 编 程 为 未 分 化 细 胞 。 在 1 O年 的 :胰 岛 细 胞 大 量 死 亡 引 起 糖 尿 病 。 后 的 今 天 ,俞 君 英 及 其 同 事 和 山 中伸 那 么 ,能 否 把 上 述 胚 胎 干 细 胞 拿 来 诱 弥及 其 同事 ,用转 基 因的方法 ,证 实 导 为 相 应 的 分 化 细 胞 , 用来 补 足 死 亡 了 这 一 设 想 。 这 两 组 科 学 家 ,分 别 向 细 胞 、 而 治 愈 这 些 病 症 呢 7不 能 。因 已 分 化 的 成 纤 维 细 胞 导 入 4个 基 因 , 从 美 国 组 导 入 了 Ot ,S x , Nn g和 c4 o 2 a o Ln 8: i2 日本 组 导 入 了 Ot S x ,l4 c4,o 2 Kf 和 C M c 两 组 的 前 2个 基 因相 同 。 - y, 这 6个基 因本来 就 存在 于像成 纤维 细胞 这 样 的 分 化 细 胞 中 ,但 被 关 以生 的行正有I 减有。性 损才的老 数是细 伤效所 还 裂 返
基 因 重 新 编 程 使 分 化 细 胞 返 回 到 未 分 化 状 态 , 有 人 说 细 胞 返 老 还 童 了 , 认 为 未 必 。 细 胞 只 要 活 着 , 的 我 它
DA就 会被 损伤 , 着时 间推移 , N 随 损伤 越 积 累 越 多 ,这 就 是 细 胞 老 化 。 实 际 上 , 从 诱 导性 多 能 干 细 胞 分 化 而 来 的 队从 人的 囊胚 培养 出胚胎 干细胞 。于 细 胞 可 能 不 年 轻 。 老 年 人 用 从 自己 的 是 科 学 家 提 出 设 想 :如 果 把 病 人 的 分 能干 细胞 被诱 导分化 后 ,导入 的基 因 诱 导 性 多能 干 细 胞 分 化 而 来 的 细 胞 来 化 细 胞 的 细胞 核 ,移 植 到 人 的 去 核 卵 又 被 关 闭 , 为 基 因 “ 默 ”, 只 是 治 疗 老 年 病 ,移 植 进 去 的 分 化 细胞 可 称 沉 但 子 ,让 重 构 卵 发 育 到 囊 胚 ,就 可 以从 “ 默 ” 不 是 剥 落 。 组 共 同 的缺 点 能 很 不 耐 用 , 移 植 进 去 不 久 就 死 亡 。 沉 而 两 刚 这样 的囊胚培 养 出核移 植 的胚 胎干 细 是 :成纤 维细胞 在被转 化为诱 导性 多 最 后 ,我 们 可 能 不 得 不 走 一 条 长 一 些 胞 ,从 这 样 的核 移 植 胚 胎 干 细 胞 诱 导 能 干 细 胞 过 程 中 ,细 胞 核 D A有 几 十 的 路 :先 把 自 己 的 分 化 细 胞 诱 导 为 诱 N 出所 需要 的 细 胞 类 型 , 用 来 治 疗 难 治 个 位 点 被 载 体 所 插 入 , 细 胞 受 伤 不 导 性 多 能 干 细 胞 ,再 用 之 培 养 自 己 的 病 症 , 样 就 不 会 有 免 疫 排 异 。 后 来 , 轻 。 “ 疗 性 克 隆 ” 的核 移 植 胚 胎 干 卵子和精 子 , 二者结合 为受精 , 这 治 使 口 发 这种设想 被称 为 “ 疗性克 隆”, 区 细 胞 就 没 有这 个 缺 点 。 治 以 别于克 隆人 的 “ 生殖性 克隆 ”。 尔穆 威 这 两 组 科 学 家 , 一 组 首 先 发 现 哪 特后 来从 事 的研 究工 作 , 是 “ 疗 已分 化细胞 能被转 基 因诱 导为 类似胚 就 治 性 克 隆 ”。 据 说 威 尔 穆 特 宣 布 放 弃 核 胎 干 细 胞 呢 ? 我 认 为 是 山 中 伸 弥 及 其 移植胚 胎干 细胞研 究 ,改而研 究诱 导 同 事 。早 在 20 0 6年 8月 ,他 们 就 在 性 多能干细胞 ,我认 为他这 是舍长 求 《 胞 》 上 发 表 小 鼠 成 纤 维 细 胞 能 被 细 短, 为他 感到惋惜 。 诱 导 为 类 似 于 胚 胎 干 细 胞 , 并 把 这 样 育到囊胚 ( 或桑椹 胚 ) 再培养 为胚胎 ,
返老 还童 吗?
组 都是利 用病毒作 为载体 把 病毒 的 致 病基 因切除 ,留下不会 致病 、但 可 感 染细胞 的病毒基 因,接 上将 要导入 的基 因 ,再 让这 样的 无毒 载体 感染 成
纤 维 细 胞 , 成 纤 维 细 胞 便 被 转 化 为 诱 导性 多能干 细胞 。诱 导性 多能干 细胞
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