脂肪干细胞在再生医学中的研究进展及应用前景

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干细胞治疗及再生医学前景展望

干细胞治疗及再生医学前景展望

干细胞治疗及再生医学前景展望干细胞治疗是一种新兴的生物医学技术,通过利用具有自我更新和分化潜能的细胞,以修复和再生组织器官。

它被广泛认为是一种革命性的医学领域,具有无限的潜力。

干细胞治疗在多个领域显示出了巨大的潜力,包括心血管疾病、神经系统疾病、外伤与骨折、免疫系统疾病以及器官移植等。

首先,干细胞治疗在心血管疾病领域展现出了巨大的前景。

心脏病是世界范围内最主要的死亡原因之一,而干细胞治疗提供了一种更好的治疗方法。

研究表明,用干细胞治疗心肌梗死患者可以显著改善患者的心功能,减少心脏功能不全的发生。

干细胞能够分化为心肌细胞,修复受损的心脏组织,并促进新血管的生长,改善心脏供血。

通过这种治疗方法,患者的生活质量和预后都能够得到显著提高。

其次,干细胞治疗在神经系统疾病治疗方面也显示出了巨大的潜力。

例如,帕金森病是一种慢性进行性神经系统疾病,目前尚无根治方法。

然而,干细胞的再生能力为帕金森病的治疗带来了新的希望。

研究发现,通过将干细胞移植到患者的大脑中,这些干细胞可以分化为多巴胺神经元,补充患者缺乏的神经元,从而缓解患者的症状。

干细胞治疗还可以用于脊髓损伤和中风等神经损伤的修复,为患者恢复独立行动的能力提供了希望。

此外,干细胞治疗在外伤与骨折领域也具有广泛应用的潜力。

目前,骨折和骨缺损治疗主要依靠传统的手术和人工骨植入,但这些方法存在一定的限制和副作用。

而干细胞治疗提供了一种非手术的治疗方法,可以通过干细胞的分化为骨细胞来促进骨折和骨缺损的愈合。

干细胞能够与周围组织进行交互作用,促进骨髓凝胶的形成,并最终恢复受损的骨骼结构。

这种新颖的治疗方法为骨折和骨缺损患者提供了更好的恢复机会。

此外,干细胞治疗还在免疫系统疾病的治疗中显现出了潜力。

例如,自体干细胞移植被用于治疗自身免疫疾病,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮等。

干细胞能够调节免疫系统的功能,抑制对自身组织的攻击,从而减轻疾病的症状。

干细胞还可以修饰免疫细胞的活动,增强免疫反应,对抗感染和肿瘤。

干细胞在再生医学中的应用前景

干细胞在再生医学中的应用前景

干细胞在再生医学中的应用前景干细胞是一种特殊的细胞,具有自我更新和分化成多种细胞类型的能力,因此在再生医学领域具有巨大的应用潜力。

通过利用干细胞的特性,可以治疗多种疾病和损伤,包括神经系统疾病、心血管疾病、器官损伤等。

随着干细胞技术的不断发展和完善,干细胞在再生医学中的应用前景变得更加广阔。

首先,干细胞在神经系统疾病的治疗中具有巨大潜力。

神经系统疾病如帕金森病、阿尔茨海默病等是当前难以根治的疾病之一。

通过干细胞技术,可以将干细胞分化为神经元或胶质细胞,用于替代或修复受损的神经组织。

一些前期的研究已经证明了干细胞在动物实验中的有效性,不仅可以改善动物模型的病情,还可以重建受损的神经网络。

这为神经系统疾病的治疗提供了新的希望。

其次,干细胞在心血管疾病治疗中也显示出巨大的潜力。

心血管疾病是全球范围内的主要死因之一,如冠心病、心肌梗死等都对心脏组织造成了严重的损伤。

利用干细胞技术,可以将干细胞分化为心肌细胞或血管细胞,用于修复心脏组织。

一些临床试验也取得了一定的成功,证明了干细胞治疗可以改善患者的心功能和生活质量。

然而,目前仍存在一些挑战,如寻找适合分化成心脏细胞的干细胞来源、控制干细胞分化的方法等,这需要更深入的研究和技术突破。

此外,干细胞在器官损伤和再生中也有重要的应用前景。

传统上,器官损伤只能通过移植整个器官来进行治疗,然而,由于器官移植的供需矛盾和排异反应等问题,移植手术并不是一个理想的解决方案。

而通过干细胞技术,可以在体外培养和分化干细胞,然后将其移植到受损组织中,实现损伤组织的修复和再生。

例如,干细胞可以分化成肝细胞并用于治疗肝功能不全,或者分化成肾细胞并用于治疗肾损伤等。

这种方法具有巨大的潜力,可以有效改善器官损伤的治疗效果。

然而,干细胞在再生医学中的应用还面临一些挑战。

首先,干细胞的获取和培养过程仍然存在一些技术上的难题。

目前常用的干细胞来源包括胚胎干细胞和成体组织中的干细胞。

而胚胎干细胞的获取涉及到伦理问题,并且存在一定的风险。

再生医学和干细胞治疗的发展和前景

再生医学和干细胞治疗的发展和前景

再生医学和干细胞治疗的发展和前景随着科技和医学的不断发展,再生医学和干细胞治疗已经成为医学领域的一颗明珠。

它们在疾病治疗和健康促进方面具有无限的潜力。

在本文中,我们将深入探讨再生医学和干细胞治疗的发展和前景。

一、再生医学和干细胞治疗的定义再生医学是一种新兴的医学研究领域,在这个领域中,研究者试图通过体细胞和干细胞的操作,修复和再生受损或死亡的人体组织器官,从而治疗疾病。

干细胞治疗是再生医学的一个重要分支,其引起了广泛的注意。

干细胞是一个具有自我更新和分化潜能的细胞。

干细胞治疗是利用其更新和分化的极高潜能,治疗某些疾病的新型方法。

二、再生医学和干细胞治疗的应用再生医学和干细胞治疗具有无限的可能性。

它们的应用可以涵盖医学领域的广泛范围,从心血管疾病到神经退行性疾病,从器官移植到癌症治疗。

这些医学领域的应用使再生医学和干细胞治疗成为了医学研究的热点。

1、心血管疾病心血管疾病是当前世界上主要的死亡原因之一。

心血管疾病的主要原因是心肌缺血和缺氧引起的心肌细胞死亡。

干细胞治疗加速了心肌的修复和再生过程。

大量的研究证明,通过干细胞治疗,心肌细胞的死亡可以大大降低,预防心肌病变,以及延缓心肌病变的进展。

2、神经退行性疾病神经退行性疾病包括帕金森病、阿尔茨海默病和脊髓损伤等疾病。

这些疾病目前没有有效的治疗方法,干细胞治疗被认为是治疗这些疾病的最新和最具前景的方法。

干细胞可以分化为神经元和胶质细胞,以治疗这些疾病。

通过再生神经元和胶质细胞,可以大大减少神经退行性疾病和脊髓损伤的发展。

3、器官移植干细胞研究在器官移植领域也非常紧迫。

器官损伤和衰竭可以通过干细胞移植到该器官参与细胞的再生和修复来治疗。

尤其是在肝、肾和肺等大器官的移植领域,这将彻底解决捐献器官的短缺并且解决器官移植过程中的排斥反应问题。

4、癌症治疗癌症的治疗一直是医学领域的难题。

癌症发展和扩散的过程需要新细胞的生长和分裂,因此,干细胞的特点,即生长和分裂的能力,可以用于癌症治疗。

干细胞研究与再生医学前景展望

干细胞研究与再生医学前景展望

干细胞研究与再生医学前景展望随着科学技术的不断进步,干细胞研究成为医学界热门的话题之一。

干细胞具有自我复制和分化为多种细胞类型的能力,这种特性给予了干细胞在再生医学领域无限的潜力。

本文将探讨干细胞研究的最新进展以及未来潜在的应用前景。

干细胞可以从多个来源获得,包括胚胎干细胞和成体干细胞。

胚胎干细胞源自早期胚胎,具有极高的再生潜力,可以分化为几乎所有细胞类型。

然而,由于胚胎干细胞的获取过程涉及到胚胎的摧毁,引发了伦理争议。

相比之下,成体干细胞是从成人组织或器官中提取的,分化潜力较低,但也能够分化为特定的细胞类型。

干细胞在再生医学领域有广阔的应用前景。

首先,干细胞可以用于治疗各种难治性疾病。

例如,心脏病是目前世界主要死亡原因之一,但干细胞可以分化为心肌细胞,并用于修复受损的心脏组织。

此外,干细胞也可以用于治疗神经系统疾病,如帕金森病和阿尔茨海默病。

通过将干细胞注射到患者的大脑中,这些细胞可以分化为受损区域所需的神经细胞,促进病情的改善。

其次,干细胞具有再生和修复组织的能力。

例如,骨髓移植术中使用的造血干细胞可以为白血病患者提供正常的造血功能。

同样地,干细胞也可以用于创伤性损伤的治疗。

通过注射干细胞到创伤部位,这些细胞可以刺激组织再生,促进伤口愈合。

除了治疗疾病和创伤,干细胞还可以用于药物研发和毒性测试。

干细胞可以分化成不同类型的细胞,如肝细胞和心肌细胞,这些细胞可以用于测试新药的有效性和安全性。

通过使用干细胞进行药物测试,可以减少对动物实验和临床试验的需求,降低研究成本,提高药物研发的效率。

然而,干细胞研究还面临着一些挑战和难题。

首先,由于干细胞具有分化为多种细胞类型的能力,研究人员需要解决如何控制和引导细胞分化的问题。

其次,干细胞治疗可能引发免疫排斥反应,因为干细胞通常是由捐赠者提供,而不是从患者自身获得。

因此,寻找合适的免疫抑制剂和避免免疫排斥反应的问题仍然需要解决。

未来,干细胞研究在再生医学领域有巨大的潜力。

脂肪干细胞研究进展与应用前景

脂肪干细胞研究进展与应用前景
K u r i t a e t a l 研 究 不 同的离心 力对 分离 A D S C s的影 响, 发 现 过 度离 心会 破 坏 A D S C s , 1 2 0 0 r / mi n为最
新、 具有 多向分化潜能 的成 体干 细胞 , 在一定 的条 件下 可 以
分化成许多有特定功 能 的细 胞系 , 具有 一般干 细胞 的特 点 ,
失, 形成的脂肪组织与新鲜分离 的 A D S C s 形成 的一 样 。这使 得 建 立 脂 肪 来 源 干 细 胞 库 成 为 可 能 , 为
A D S C s 的应 用提 供 了广 阔的前景 。
2 AD S C s 的 生物 学特性
i r v e d c e l l s , A D S C s ) 不 仅 在 体 内外 具 有 多 向分 化 潜 能, 在不 同 的诱 导 因子作 用 下可 以像脂 肪 细胞 、 软骨
血干 细胞 的标 记 , 包 括 普通 白细 胞 的抗 原 C D 4 5 、 单 核/ 巨噬 细 胞标 记 C D1 1 a和 C D1 4 、 MHC I I 类 D R组
的差 异 , 发 现两 类 细胞 的表 面标 记相 似 , 都 表 达
C D 1 3 、 C D 2 9 、 C D 4 4 、 C D 5 8 、 C D 9 0 、 C D 1 0 5和 C D1 6 6 ,
均不 表 达 C D 1 1 C 、 C D 1 9 、 C D 3 1 、 C D 3 3 、 C D 3 8 、 C D 4 5
细胞 、 肌 细胞 、 成骨 细胞 、 神 经细胞 、 神 经胶 质 细胞及 胰 岛细胞 分化 , 而 且 可 以分 泌 多 种 促 血 管 生 成 因子 和抗 凋 亡 因子 。现就这 一领 域新 的研 究进 展 与应用 作 一综 述 。

生命科学再生医学研究现状和应用前景

生命科学再生医学研究现状和应用前景

生命科学再生医学研究现状和应用前景随着科技的不断发展,生命科学和医学研究已经成为人们关注的热点话题。

其中,再生医学作为最新的生命科学前沿领域,更是备受关注。

再生医学是利用生物材料、细胞、组织等生物学手段,研究人体器官和组织的再生及修复,以达到治疗疾病、改善生命质量的目的。

本文将介绍再生医学的现状和应用前景。

一、再生医学研究现状目前,再生医学研究主要分为三个方向:干细胞、基因治疗和组织工程。

其中,干细胞在再生医学中占据着重要地位。

干细胞是指潜能未定、具有自我更新和多向分化潜能的细胞。

它可以分为胚胎干细胞和成体干细胞两类。

胚胎干细胞来源于早期胚胎,具有潜在成为各种细胞类型的能力。

成体干细胞存在于一些成熟组织中,如脂肪、骨髓等,其分化能力相对较低。

干细胞的研究在近年来取得了不俗的成绩。

人们已经能够从干细胞培育出各种细胞和组织,如心肌细胞、肝细胞、胰岛细胞等。

这些细胞和组织可以用于治疗疾病,如心脏病、糖尿病、肝病等。

同时,干细胞还可以用于研究疾病的发病机制和病理生理过程,为新药研发提供基础。

二、再生医学应用前景再生医学在人类健康保障领域发挥着越来越大的作用。

以下是再生医学在临床应用中的前景:1. 组织修复和再生再生医学可以用于修复和再生各种组织,如神经组织、心肌组织、骨骼组织等。

这其中,最具重要意义的应该是心脏再生。

心脏病是目前世界上死亡率最高的疾病之一,目前,心脏移植是治疗重度心脏病的主要方法。

然而,心脏移植的缺点在于供体紧缺、费用高昂、术后反应严重等。

利用干细胞再生心肌,无疑是非常有前景的研究方向。

2. 各种类型的细胞疗法细胞疗法指用治疗性细胞代替损伤细胞来达到治疗效果的一种治疗方法。

目前,细胞疗法已经成功用于治疗疾病,如神经退行性疾病、关节炎等。

未来,随着技术的进步和临床的推广,细胞疗法将会成为治疗各种疾病的重要方法。

3. 特定细胞因子和基因治疗再生医学还可以利用特定细胞因子和基因治疗来治疗某些疾病。

干细胞在组织工程和再生医学中的应用前景

干细胞在组织工程和再生医学中的应用前景

干细胞在组织工程和再生医学中的应用前景随着细胞生物学和生物技术的发展,人们对干细胞的研究也越来越深入。

干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的细胞,可以分化成不同类型的细胞,包括心肌细胞、神经细胞、肌肉细胞等。

由此,干细胞可以被用于治疗各种疾病,成为医学上一项重要的研究领域。

在组织工程和再生医学中,干细胞具有广泛的应用前景。

一、应用于组织工程组织工程是将干细胞灌注到通过仿生学原理构造的生物材料里,制造出完全种植的组织或器官,包括骨骼、软骨、心脏、肝脏、肺等。

这样的种植物质具备更好的生物相容性,并支持干细胞的生长和分化。

干细胞经过培养和处理,可以用于制作出符合个体需要的组织或器官,解决器官移植难度大、资源紧张等问题。

目前,干细胞在体内和体外都已经实现了骨骼和软骨的再生,而通过生物材料支架承托干细胞去构建心肌组织的实验也已经得到初步成功,为心肌病的治疗提供了一定的可能性。

二、应用于再生医学将干细胞移植到病患身体内,通过干细胞的分化培育再生出病患现有器官的功能组织或完整器官,被称为再生医学。

再生医学可以治疗许多由器官功能和组织损伤引起的伤病。

例如,干细胞被用来治疗常见的糖尿病、心肌梗死、神经退化性疾病等。

(一)心肌各种研究已经表明,心脏细胞很难进行自我修复,因此心肌梗塞后,心肌细胞往往失去大量的生物功能和生存能力,长期会导致心力衰竭。

美国等国家的研究者通过干细胞含有的多能性,在给干细胞提供生长因子和支架后,成功地在患者后心肌梗死部位进行了大规模的治疗,将部分干细胞转化为心肌细胞,再促使其自我感知和分化,最终使心肌能够进行自我修复,有效恢复了心脏功能。

(二)神经细胞大规模的干细胞治疗研究表明,干细胞在神经系统中的自我更新能力是很强的,可以在急性中枢神经系统受到损伤的情况下进行修复。

干细胞可以实际上克服神经系统生长的阻碍,为患者恢复神经功能创造机会。

目前,干细胞在多项实验中表现出非常广泛的神经修复潜能。

(三)再生肝脏细胞肝是人体中最重要的器官之一,负责许多重要的生理功能。

干细胞在组织再生中的应用前景

干细胞在组织再生中的应用前景

干细胞在组织再生中的应用前景随着科学技术的不断发展,干细胞研究在医学领域引起了广泛的关注和重视。

干细胞具有自我更新和多向分化的能力,被认为是组织再生和损伤修复的理想来源。

目前,干细胞已经被广泛应用于组织再生和疾病治疗,展示出巨大的应用潜力。

干细胞是一种未分化的原始细胞,可以分为胚胎干细胞(ESCs)和成体干细胞(ASCs)两种类型。

胚胎干细胞来自于胚胎早期发育阶段的内细胞团,具有最广泛的分化潜能,可以分化成身体所有类型的细胞。

而成体干细胞则存在于特定成体组织或器官中,常见的来源有骨髓、脂肪组织和血液等。

不同类型的干细胞在组织再生中扮演着不同的角色,共同构建起干细胞研究的广阔前景。

干细胞在组织再生中的应用前景主要体现在以下几个方面:1. 组织修复与再生:干细胞能够分化成特定的细胞类型,并代替受损组织中缺失的细胞,使组织恢复功能。

例如,心脏组织在心肌梗死后无法自我修复,而通过干细胞移植可以促进心肌再生,提高心脏功能。

另外,干细胞还可以应用于骨骼、肝脏和神经系统等组织的再生,为临床疾病治疗提供新的可能。

2. 疾病诊断与治疗:干细胞可用于模拟组织和器官的发育过程,以及疾病的发生机制,有助于深入研究疾病的发展和治疗。

疾病模型的建立可以为药物筛选和临床试验提供更有效的平台,加速新药的开发过程。

此外,通过干细胞技术还可以进行基因修正和纠正,为遗传性疾病治疗提供可能。

3. 药物安全性评价:药物的开发过程中需要进行严格的安全性评价,而常规的药物毒理学实验存在局限性。

使用干细胞,特别是人类干细胞,可以更准确地模拟人体器官和组织的反应,评估药物的毒性和作用机制。

这使得药物开发过程更加安全和可靠,为疾病治疗提供更可行的方案。

4. 个性化医学:干细胞技术有望开启个性化医学的时代。

通过从患者体内提取干细胞,进行分化和培养,形成具有患者遗传特征的组织和器官,为患者提供个性化的治疗方案。

这种定制化治疗能够最大程度地提高治疗效果,减少副作用和并发症的发生。

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iPS细胞,而且所转变的iPS细胞安全性更高,将来有望利用 脂肪干细胞培育人体所需的各种器官。斯坦福大学研究人 员发现,脂肪干细胞内两种转录因子的表达水平高于皮肤成 纤维细胞,这表明,在初始状态下,脂肪干细胞较皮肤成纤维 细胞更容易被诱导;研究人员在脂肪干细胞和皮肤成纤维细 胞中分别加入能够编码4种转录因子的基因后,约有


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谢th

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疗效果。结果显示,虽然大鼠心脏在组织结构及功能分析上 未见明显改变,但免疫组化结果显示被移入心脏的脂肪干细 胞表达肌球蛋白重链、肌钙蛋白一1及转录因子Nkx2.5,即表
基金项目:国家973计划资助项目(2005CB522603);国家自然科学 基金资助项目(30672176,30730090,30800442) 通讯作者:付小兵(fuxiaobing@rip.sina,corn)
万方数据
明脂肪干细胞有向心肌细胞转化的趋势[1“。Katz等E11]将体 外扩增的人脂肪干细胞植入急性缺血/再灌注致急性心肌梗 死的裸鼠模型中,于再灌注20 min后将脂肪干细胞直接注 入体内,通过荧光标记的5一溴脱氧尿苷及细胞内的三氧化二 铁颗粒鉴定细胞形态的变化及对心肌结构的改善作用,通过 核磁在不侵害细胞的前提下确定注入体内的细胞的运动途 径,并对心肌结构及功能进行评估。结果显示,注入体内的 脂肪干细胞发生了表型的改变并表达与心肌细胞表型一致 的蛋白,此结果说明其对心肌结构及功能的改善有一定的促 进作用。最近日本的一篇报道从细胞表型、表达的蛋白及细 胞电生理特性等方面证实了从小鼠棕色脂肪组织中提取的 表达CD29的脂肪干细胞能分化成心肌样细胞[1“。将绿色 荧光鼠的脂肪干细胞移植入急性心肌梗死的小鼠心肌中,以 超声心动图监测评估心肌功能,免疫组化结果显示。被移入 的脂肪干细胞表达内皮细胞、平滑肌细胞及心肌细胞的表面 标志物[7],即证明脂肪干细胞能分化为心肌样细胞。 另外,Miyahara等[13]发现,脂肪干细胞通过单层生长修 复心肌组织。他从大鼠体内提取脂肪干细胞,并使用具有温 度敏感性的培养皿使细胞单层生长。结果显示单层生长的 脂肪干细胞较真皮层的成纤维细胞分泌更多的抗细胞凋亡 因子及一些重要的血管生成因子。将大鼠脂肪干细胞注入 到结扎冠脉的大鼠瘢痕化的心肌表面,4周后观察发现,与未 进行任何处理的对照组及单纯进行成纤维细胞治疗的动物 相比,经脂肪干细胞处理的心肌瘢痕形成明显减少,心脏的 结构及功能都明显改善;组织学分析证明移入的单层脂肪干 细胞能在梗死的心肌表面形成一层增厚的组织层,该组织层 包括新生的血管及一些心肌细胞。另外Song等[14]证实血 管内皮生长因子是人脂肪干细胞在向心肌细胞转化时的一 种重要因子,这些转化步骤伴随着人脂肪干细胞高表达血管
感染、炎症、修复2010年6月第1l卷第2期
・综
述・
脂肪干细胞在再生医学中的研究进展及应用前景
沙德潜“2
白晓东3 付小兵2
100048;
(1.武警医学院附属医院,天津300162;2.解放军总医院第一附属医院,北京 3.武警总医院烧伤整形科,北京
100039)
组织工程和再生医学是一门包含多种生物学技术的新 兴交叉学科,是运用生物材料、生长因子和干细胞等方面的 知识来使临床上损伤组织与器官得以修复与重建的科学,是 一个多学科领域。虽然人们在生物材料和生长因子方面取 得了一定成就,但再生医学专家仍寄希望于在干细胞研究上 取得突破。研究发现脂肪干细胞具有良好的多向分化潜能, 且取材容易,抽取时对机体伤害小并具有高度自我更新能 力,而且还可避免伦理问题,是一种理想的成体干细胞。本 文就脂肪干细胞在分离、免疫表型、作用机制方面的研究进 展以及在再生医学中的应用前景综述如下。
2脂肪干细胞的免疫表型
200
4脂肪干细胞在再生医学中的应用
4.1
r/rain
脂肪干细胞向心肌转化的研究
近期的许多重要的发
现表明了干细胞移植在急性心肌梗死和慢性进展性心脏病 治疗中的重要作用。虽然大部分心血管疾病细胞治疗的研 究使用的是肌原细胞或骨髓来源的细胞,但研究显示脂肪干 细胞也应是一种可供选择的理想的细胞。人们最初用转基 因鼠的脂肪干细胞治疗心肌损伤大鼠模型[1…。在离体研究 中,使用5一羟色胺能够诱导脂肪干细胞表达各种心肌特异性 标志物增多。在体实验中,在损伤大鼠心脏功能后迅速将未 诱导的同种异体大鼠的脂肪干细胞注入到受损心肌的左心
室内,并在手术后14 d对心脏结构进行组织学观察,评估治
虽然脂肪干细胞的大部分免疫表型已经被测出,但脂肪 干细胞表达的表型在传代及贴壁过程中会发生变化[2]。经 过两次以上的传代培养,脂肪干细胞表现出特征性的黏附及 受体分子、表面标志、细胞外基质、细胞骨架蛋白质及兼有基 质细胞表型的蛋白(如CD44、CD49d等)。由于脂肪干细胞 与骨髓来源的间充质细胞H】及骨骼肌来源的细胞【41有相似 的免疫表型,且直接对比人脂肪于细胞与入骨髓干细胞的免 疫表型有90%是相同的[5],因此最初发现脂肪干细胞时,人 们几乎无法确认这种细胞究竟是一种新的干细胞还是在实 验操作过程中误将骨髓干细胞当作脂肪干细胞。然而随后 的研究证实脂肪干细胞与骨髓干细胞表达的表面蛋白有所 不同。如脂肪干细胞在传代早期就表现为CD34阳性而骨
cellsn pluripotent and
progenitor
era
display cell surface cluster differentiation mark—
Exp
edl0,cdl3,cd56,and MHC class-i。Proc Soc
Biol Med,
9 8
ceils
support
complete differentiation but not self-renewal of
hematopoietic progenitors.J Cell Physiol,2006,208(2):282-288 Timper K,Seboek D,Eberhardt M,et a1.Human adipose
S,Garrett S,et
human adipose derived cells:temporal changes Cells,2006,24(5):1245-1253

vitro.Stem
内皮生长因子,并且能被抗血管内皮细胞生长因子所抑制,这 也说明体内可能存在一种旁分泌的机制。尽管人们在脂肪干 细胞向心肌细胞转化方面取得了上述值得欣慰的结果,但用 细胞疗法治疗心脏方面的疾病仍存在很多有待解决的问题。 4.2脂肪干细胞向平滑肌细胞转化的研究在离体实验 中,脂肪干细胞能表达与平滑肌细胞一样的表型如平滑肌肌 球蛋白、肌钙蛋白及SM22[1“。增加与脂肪干细胞向平滑肌 细胞转化相关的转化生长因子的量可以使脂肪干细胞表达 平滑肌细胞相关标志物[151。Abderrahim-Ferkoune等[163在 对具有前脂肪细胞的SD大鼠的研究中发现。大鼠表达主动 脉羧肽酶样蛋白,这种蛋白的表达是脂肪干细胞向平滑肌细 胞分化的一种结果。另外,机械刺激也能影响脂肪干细胞诱
细胞‘“、神经样细胞‘“、胰腺细胞‘“、成骨细胞[9 3及骨骼肌细 胞‘51等。
脂肪干细胞最早是由Rodbell和Jones通过胶原酶消化 大鼠脂肪的方法获取的,随后的研究表明脂肪干细胞还能通 过机械分离法和组织块接种法等方法获取,但目前常用的方 法仍是酶消化法。与其他干细胞相比,脂肪干细胞取材容 易,可以简单地从吸脂手术中获得。且供应充足,能反复取 材,对机体损伤较小,也不会引起伦理上的争论。在吸脂术 中。整形外科医生将加有麻醉剂和/或肾上腺素的生理盐水 溶液通过插管注入到皮下脂肪,再通过吸脂管将液体和脂肪 一同吸出[1]。这种方法最终产生精细的组织碎片。碎片的大 小取决于吸脂管的直径。获取的组织碎片经酶消化,经过离 心分层即可获取脂肪干细胞。实验证明脂肪干细胞的获取 率能通过改变离心速度来提高,当离心速度为1 时,脂肪干细胞的获取率达到最高[2]。
1脂肪干细胞的分离
髓干细胞的CD34则为阴性‘“。但并不是所有类似的特殊 标记的差别都得到了一致的认可,如一种典型的骨髓相关表 面抗原(STRO-1抗原)既有报道在脂肪干细胞中存在的[“, 也有报道不存在的‘“。 3脂肪干细胞的作用机制 研究人员已经研究了许多脂肪干细胞的可能作用机制, 脂肪干细胞通过这些机制修复和再生组织。首先,脂肪干细 胞进入受损或病变的组织时可能通过旁分泌的方式分泌细 胞因子和生长因子来刺激组织恢复。脂肪干细胞通过刺激 机体内在干细胞到达受损部位并促进其沿着所需的分化途 径分化来调整机体内部的干细胞微环境。脂肪干细胞还可 能在局部缺血的部位产生抗氧化剂、自由基清除剂和伴随蛋 白/热休克蛋白。因此损失组织所处微环境产生的毒性物质 得以被清除,从而促进残存细胞的恢复。 此外脂肪干细胞的多向分化潜能和获取的方便性使其 在再生医学领域受到广泛关注。目前有越来越多的实验研 究证明脂肪组织中分离的脂肪干细胞具有向其他多种细胞 分化的潜能,包括脂肪细胞‘“、软骨细胞‘“、造血细胞口]、肝
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