胚胎干细胞和成体干细胞应用前景与问题的比较
干细胞的分化与应用

干细胞的分化与应用干细胞是一种独特的细胞类型,具有自我更新和分化为多种不同类型细胞的能力。
这种能力使得干细胞被广泛用于研究和治疗领域。
干细胞的分化及应用是一个非常广泛的课题,涉及到许多领域的专业知识,下面我们就详细了解一下干细胞的分化与应用。
一、干细胞的类型及其特点干细胞根据其来源和发育阶段可以分为胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞源于早期胚胎,可以分化为任何类型的细胞。
而成体干细胞则存在于成体组织中,如骨髓、神经组织等,具有较低的分化能力。
干细胞具有以下特点:1. 自我更新能力:干细胞可以不断地自我更新,从而自我修复。
2. 可分化为多种细胞类型:干细胞可以分化成多种细胞类型,如血细胞、神经细胞、心肌细胞等。
3. 不具有终止分化的能力:干细胞可以分化为不同种类的细胞,但一旦分化为某一种细胞之后,就不再拥有分化为其他类型细胞的能力。
二、干细胞的分化过程干细胞的分化过程可以分为两个阶段:决定阶段和分化阶段。
在决定阶段,干细胞被注入不同的细胞生长因子和信号分子,这些物质可以促进或阻止干细胞分化为特定类型的细胞。
在这个过程中,干细胞会保留自身的干性特征,但开始朝着特定类型的细胞方向发育。
在分化阶段,干细胞开始表达与细胞类型相关的基因,并分化成目标细胞类型。
在分化过程中,干细胞会失去干性特征,成为特定类型的细胞。
三、干细胞在医学上的应用1. 细胞治疗细胞治疗是利用干细胞等细胞类型,治疗各种疾病的方法。
干细胞可以在患者体内分化成需要治疗的细胞类型,如神经细胞、心肌细胞等。
这种方法已经成功地应用于糖尿病、动脉硬化和心衰等疾病的治疗。
2. 组织重建组织重建是利用干细胞促进组织修复和再生的一种方法。
例如,将干细胞或增殖干细胞与体外生长因子联合使用,并在组织受损处注入这些细胞,可以促进组织修复。
这种方法已经成功应用于治疗骨折、心肌梗死和脊髓损伤等症状。
3. 药物筛选干细胞也可以用于药物筛选。
将药物添加到培养皿中,可以分析其对干细胞分化和细胞功能的影响。
干细胞临床研究

干细胞临床研究干细胞是一种具有自我复制和分化能力的细胞,可以向不同方向分化成多种特定类型的细胞,具有非常广阔的临床应用前景。
干细胞临床研究是指将干细胞应用于治疗、修复疾病的科研工作。
干细胞具有较高的再生能力和分化能力,可以用于治疗血液系统疾病、神经系统疾病、心脏病等多种疾病,被视为医学领域的一个突破性科研领域。
干细胞临床研究主要有两种类型,一种是胚胎干细胞(Embryonic Stem Cell,ES Cell)的研究,另一种是体细胞多能性干细胞(Induced Pluripotent Stem Cell,iPS Cell)的研究。
胚胎干细胞研究主要是利用早期胚胎的细胞,通过体外培养和分化,使其分化成各种成体细胞类型,并可用于再生医学。
胚胎干细胞的研究还面临着伦理与法律的约束。
而体细胞多能性干细胞的研究则是通过基因和化学因素诱导成体细胞回到干细胞状态,再通过分化成各种特定细胞类型。
目前,干细胞临床研究已经取得了一些重大突破。
例如,造血干细胞移植已成为治疗血液系统疾病的主要手段之一。
研究人员通过体外培养和分化干细胞,可以得到大量的造血干细胞,用于治疗一些无法通过传统手段治疗的血液系统疾病,如白血病、再生障碍性贫血等。
此外,干细胞还可用于治疗早产儿脑损伤、白内障等眼科疾病,心肌再生等器官修复。
然而,干细胞临床研究面临着一些技术挑战和伦理问题。
首先,干细胞的培养和分化过程具有一定的难度,需要解决细胞分化方向控制、分化效率等问题。
其次,干细胞临床应用需要避免细胞移植后出现排异反应和肿瘤形成的风险。
同时,干细胞研究也受到伦理和法律的限制,针对胚胎干细胞的研究目前在一些国家和地区受到限制和禁止。
总结起来,干细胞临床研究是一项有巨大潜力的科研领域。
通过干细胞的再生能力和分化能力,可以实现许多难以治愈的疾病的治疗和修复。
然而,该领域还面临一些技术和伦理的挑战,需要通过科学研究和政策法规来解决。
随着技术的不断进步和社会的认可,相信干细胞临床研究一定能为人类的健康作出更大的贡献。
干细胞治疗中的伦理问题探讨

干细胞治疗中的伦理问题探讨在干细胞治疗中的伦理问题探讨干细胞治疗作为一种前沿的医疗技术,对于许多罕见疾病和慢性疾病的治疗具有巨大潜力。
然而,干细胞治疗的发展和应用也引发了伦理问题的关注。
本文将探讨干细胞治疗中的伦理问题,包括干细胞的来源、研究过程中可能存在的风险以及社会和经济的公平性等方面。
首先,干细胞的来源是一个备受争议的问题。
目前,干细胞的主要来源有胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞产生于胚胎发育的早期阶段,获取这些细胞的过程涉及胚胎的捐赠或提取。
在这个过程中,一些人认为胚胎具有生命和尊重的价值,因而反对使用胚胎干细胞。
成体干细胞则存在于成年人身体各个器官和组织中,在使用上相对较为容易和无争议。
然而,成体干细胞的数量和活性相对较低,对于某些疾病的治疗效果可能不如胚胎干细胞。
其次,在干细胞研究和治疗过程中,可能存在一些风险。
首先,干细胞的植入和应用可能出现排斥反应。
因为干细胞来源于其他个体,植入后可能会被宿主身体识别为异物并引发免疫反应。
其次,不同来源的干细胞具有不同的分化潜能,应用不当可能带来不良后果。
此外,在干细胞的培养和扩增过程中,可能存在细胞突变和异常增殖的风险,这对患者的安全性构成潜在威胁。
因此,在干细胞治疗中需要严格的质量控制和监管以最大程度地确保安全性和有效性。
伦理问题的另一个重要方面是治疗的公平性和可及性。
干细胞治疗技术的应用需要复杂的设备和高昂的费用,这可能导致治疗成为少数富裕人群的特权,造成社会和经济的不公平。
此外,由于干细胞治疗仍处于研究阶段,尚未被广泛证实和批准,因此并非所有患者都能获得这种治疗机会。
这引发了分配资源和公平使用的问题,需要关注社会公正和公平原则的平衡。
针对干细胞治疗中的伦理问题,各国和国际组织已经制定了一些规范和指导原则。
例如,联合国教科文组织在2005年通过的《生物医学研究领域伦理原则和指导方针》中强调了尊重个体自主权和人的尊严,以及科学家和医生之间的责任和透明度。
干细胞在临床医学中的应用

干细胞在医学中的应用摘要:干细胞(stem cells, SC)是一类具有自我复制能力(self-renewing)的多潜能细胞,在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。
根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞(embryonic stem cell,ES细胞)和成体干细胞(somatic stem cell)。
根据干细胞的发育潜能分为三类:全能干细胞(totipotent stem cell,TSC)、多能干细胞(pluripotent stem cell)和单能干细胞(unipotent stem cell)。
干细胞(Stem Cell)是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万用细胞”。
关键字:胰岛干细胞、神经组织细胞、皮肤干细胞、干细胞、脐血干细胞、成人干细胞、骨髓干细胞、胚胎干细胞前言:干细胞即为起源细胞。
简单来讲,它是一类具有多向分化潜能和自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类动物的各组织器官的原始细胞。
干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。
干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞(Embryonic stem cell)的发育等级较高,是全能干细胞(Totipotent stem cell),而成体干细胞的发育等级较低,是多能干细胞或单能干细胞。
据文献报导干细胞是一类具有自我更新和分化潜能并保持未分化状态的细胞。
它包括胚胎干细胞和成体干细胞。
干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。
目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。
最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。
在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞的组织或器官。
在成年动物中,正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。
胚胎的分化形成和成体组织的再生是干细胞进一步分化的结果。
成体干细胞和再生医学的研究和应用

成体干细胞和再生医学的研究和应用随着科技的不断发展和人类的不断探索,再生医学的研究和应用已经成为了当前医学上的热点话题之一。
在这一领域中,成体干细胞被认为是有着重要作用的一种细胞类型。
在本文中,我将会详细介绍成体干细胞是什么,以及成体干细胞在再生医学中的应用。
一、什么是成体干细胞?成体干细胞,也可以称作成体间充质干细胞(MSCs),是存在于人体成体组织中能够自我更新并区分为多种细胞类型的一种细胞。
在人体内,成体干细胞主要分布在骨髓、肌肉、脂肪等组织中。
与胚胎干细胞不同,成体干细胞的来源更为安全和可靠,不会引发道德或伦理问题。
同时,成体干细胞也不会像胚胎干细胞那样出现同种异体排斥的风险。
这些特点为成体干细胞在再生医学领域的应用开辟了更广阔的可能性。
二、成体干细胞在再生医学中的研究和应用1.骨关节组织修复骨关节疾病是目前社会上广泛存在的一种疾病。
而成体干细胞因其具有多能性,可以分化成骨细胞、软骨细胞和脂肪细胞等多种细胞类型,所以被广泛用于骨关节组织的修复。
研究表明,通过将成体干细胞注射到患者的骨折部位,可以有效促进骨骼生长和愈合。
在膝关节疾病的治疗中,也有研究表明通过将成体干细胞移植到患者身体的受损部位,可以有效促进软骨的再生和修复。
2.心脑血管系统健康心脑血管疾病是当今社会最为普遍的疾病之一。
而成体干细胞具有促进血管生成和修复的能力,在心脑血管疾病的治疗中也具有一定的应用价值。
有研究表明,通过将成体干细胞移植到患者身体中,可以促进新血管的生成,并有效改善患者血管传递的能力。
同时在缺血性心脏病的治疗中,成体干细胞也被广泛应用。
3.神经组织再生神经组织再生是成体干细胞在再生医学中的又一重要应用。
研究表明成体干细胞可以通过分化成神经细胞来帮助患者治愈与神经相关的疾病。
在一些神经退行性疾病的治疗中,成体干细胞也被视为一种有前景的治疗手段。
例如在帕金森氏症的治疗中,将成体干细胞移植到患者身体内能够帮助增加多巴胺神经元的数量,从而缓解帕金森氏症患者的症状。
干细胞可行性报告

探讨护理组长在护士层级管理中的作用护理组长,又被俗称为“护士长”,是在医院带领并引导护士们组织工作并进行工作内容分配的重要职位。
它不仅关系到病人的整个护理流程,并且处于辅助医生进行医疗工作的重要地位。
而且还在护士层级的管理中也有着举足轻重的地位和不可忽视的作用。
在下文中,我们将要来具体的探讨一下护理组长在护士层级管理中的作用。
众所周知,护理组长作为护士的核心领导人员,需要具有极强的综合素质。
其中包括对于护士工作中的基础理论进行深入理解,针对护士人员工作内容的科学分配,对于护士人员的不定期考核等,这些工作内容都需要由护理组长来进行。
而针对“护士层级管理”则主要包括以下几个方面:1.针对护理人员的排班制度“排班”是指预先对某段时间的某项工作进行安排。
而针对护理工作的排班,则是需要护理组长在实施排班工作前的一个星期预先完成排班内容,来确保护理工作安全有效的进行。
排班的原则一般要以病人的护理需要为核心内容,在保证护理质量的前提下,结合护理人员的正常作息来进行。
并且排班的人员安排也要根据一定的比例,以保证护理的工作效率。
护理组长在进行护理排班时:1.要深入了解病人情况,根据工作需要进行排班。
严格检查护理人员的到岗情况和工作效率。
平衡每位护理人员的工作量,尽量做到公平公正。
护理人员调整班次或请假需通过护理组长的同意方可进行。
2.针对护理人员的奖惩制度我国医疗领域的“奖惩制度”一般分为“口头表扬、通报表扬、奖金激励”等方式。
而奖惩范围的设置则是由较为了解护理人员工作情况的护理组长来进行。
例如:护理人员服务态度良好,收到患者或家属的好评、某时间段的护理质量、服务质量均为标准以上水平、在省、市级单位中获奖,为医院赢得荣誉等行为都可以进行奖励。
而予以惩罚的范围也需要由护理组长类进行明确的规定,例如:违反医院规章制度、护理工作中违反规定的操作流程、由于工作疏忽而导致的不同等级的医患纠纷、不遵守请假制度,违反劳动法纪等行为都可以予以相应的惩罚。
胚胎干细胞诱导成体细胞的原理

胚胎干细胞诱导成体细胞的原理胚胎干细胞诱导成体细胞的原理是指通过一系列操作,使得胚胎干细胞转化为成体细胞的过程。
这一技术的应用前景广阔,有望为疾病的治疗和组织器官的再生提供新的途径。
胚胎干细胞是一类具有自我更新和多向分化潜能的细胞,可以分化为人体内各种不同类型的细胞。
而诱导多能性干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)则是通过重新编程成体细胞,使其具备与胚胎干细胞相似的特性。
这一技术的突破,使得我们可以绕过胚胎的使用,从成体细胞中获得干细胞,避免了伦理争议。
胚胎干细胞诱导成体细胞的过程可以分为以下几个关键步骤:1.选择细胞类型:首先,我们需要选择一种成体细胞作为起始细胞,常见的有皮肤细胞、血细胞等。
这些细胞经过特定处理后,可以转化为胚胎干细胞样的状态。
2.转录因子重编程:通过引入特定的转录因子,如Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc等,可以促使成体细胞重新表达与胚胎干细胞相关的基因。
这些转录因子作为“开关”,可以启动细胞的再编程过程,使其转变为多能性干细胞。
3.细胞重编程:转录因子的介入使得细胞的基因表达模式发生改变,原本只表达特定细胞类型标志性基因的细胞开始表达胚胎干细胞标志性基因。
这种基因表达的改变,使得细胞逐渐获得胚胎干细胞的特性。
4.细胞培养和分化:经过转录因子的介入和细胞重编程,得到的多能性干细胞需要经过长时间的培养和分化过程。
在培养的过程中,需要提供适当的培养基和生长因子,以促进干细胞的增殖和分化。
通过以上一系列步骤,胚胎干细胞诱导成体细胞的原理得以实现。
这一技术的应用潜力巨大,可以为疾病的治疗和组织器官的再生提供新的途径。
然而,目前胚胎干细胞诱导成体细胞的技术仍面临着许多挑战,如细胞安全性、效率和稳定性等问题,需要进一步的研究和改进。
相信随着科学的不断进步,胚胎干细胞诱导成体细胞的技术将会有更广阔的应用前景。
胚胎工程的应用及前景

总结词
胚胎冷冻保存是将早期胚胎置于低温 下进行保存,以便在未来需要时进行 复苏和移植。
详细描述
胚胎冷冻保存技术为畜牧业和农业生 产提供了便利,使得优质胚胎可以在 适宜的时机进行移植。在医学领域, 这项技术也用于辅助生殖,确保胚胎 的安全储存和未来移植。
胚胎干细胞研究
总结词
胚胎干细胞是早期胚胎中的一种未分化细胞,具有无限的增殖和分化潜力,是生物医学研究的重要资 源。
胚胎工程涉及的技术包括体外受精、胚胎移植、胚胎分割、 胚胎冷冻等。
胚胎工程的历史与发展
01
1978年,第一只体外受 精的试管婴儿诞生,标 志着人类胚胎工程的重 大突破。
02
1996年,第一只克隆羊 多莉诞生,标志着动物 克隆技术的成功。
03
2001年,人类基因组计 划完成,为胚胎工程提 供了重要的基因信息和 技术支持。
详细描述
胚胎干细胞研究在医学领域具有广阔的应用前景,可用于疾病治疗、药物筛选、组织工程等领域。然 而,胚胎干细胞研究也面临着伦理和法律等方面的挑战,需要进一步探讨和规范。
03 胚胎工程的前景
胚胎工程与人类健康
01
02
03
辅助生殖技术
胚胎工程为不孕不育夫妇 提供试管婴儿等辅助生殖 技术,帮助他们实现生育 梦想。
遗传病治疗
通过基因诊断和胚胎筛选 ,避免遗传性疾病的传递 ,提高人口素质。
干细胞研究
胚胎干细胞具有无限分化 潜能,可用于研究人类发 育过程和疾病治疗。
胚胎工程与动物育种
快速繁殖
濒危物种保护
通过胚胎移植技术,加快优良品种的 繁殖速度,提高畜牧业生产效率。
胚胎工程为濒危动物保护提供技术支 持,如胚胎冷冻保存、人工繁殖等。
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-?-7 7 移植治疗方面 -?-?-7 7 8* 细胞的应用 前景 胚胎干 细 胞 主 要 是 指 着 床 前 的 囊 胚 内 细 胞 团! 8*" # 或 早 期 胚 胎 的 原 始 生殖细胞! @A+*" # 具有自我更新 % 高度增殖和多向 分化的能力,B#C.$ 8! 具有向三个胚层的多种组织和细
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胞分化的全能性 # 这在鼠类实验中已得到证明 $ 8! 细胞还具有便于遗传操作选择和冻存且不失其全能 性的特性 $ 因此 # 理论上任何因物理 % 化学或生物因 素等造成的细胞损伤或病变引起的疾病都可以通过 移植由 8! 细胞定向分化而来的特异组织细胞或器 官来治疗 $ 因此 # 其应用前景应该比 =! 细胞更广 阔 $ 在鼠内实验中 # 关于 8! 细胞被定向分化为相应 功能细胞的信号诱导机制的研究已取得了长足的进 展 # 已报道的有造血 % 心肌 % 神经 % 脂肪 % 胰岛 % 内皮 % 上皮 % 成骨 % 软骨和黑素等类型的细胞 ,C.$ 动物实验 也显示了 8! 细胞来源的血液 % 神经 % 心肌 % 软骨 % 肌 肉等细胞移植入体内可发挥相应功能
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胞! ’$/01234&% 5"’$% &’((67 8*" 和 成 体 干 细 胞 9:;<("%
5"’$% &’((6% =*>$ 从目前对两类干细胞生物学特性的
研 究 与 应 用 前 景 来 看 #8* 细 胞 与 =* 细 胞 各 有 优 势 #又都存在着一些受限因素 $
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中国现代医学杂志
22222222
222222第 ") 卷
乎在正常情况下通常处于静止状态 ! 只有在病理情 况下才显示出一定的自我更新潜能 " 因此 ! 其导致 细胞 # 永生化 $ 甚至癌变的可能性较小 % 例如骨髓
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为 ! 如果能建成一个包含四万份不同组织配型需要 的 %& 细胞库 ! 就可以基本满足干细胞移植的配型 要求 !"=$% 另外 ! 由于日光 & 毒素 & 以及在一生中 >5% 复制过程中的某些错误 ! 都有可能造成 %& 细胞的 基因突变 % 因此 !%& 细胞用于临床时必须做安全性 检测 ! 以避免任何遗传性错误及疾病的感染等问题 % 综上所述 ! 两类干细胞的研究与应用各有长短 % 目前还无法判断两类不同干细胞各自更适合那种疾 病 ! 也不能说明孰优孰劣 % 如移植已分化的还是未 分化的干细胞更有利于组织修复 6 何种来源的干细 胞最能满足临床特定的需求 6 在体外对分离得到的 干细胞进行扩增 & 诱导分化等操作后输回患者体内 是否有潜在的危险等都还无法判明 !"#$% 为了确定众 多人体特化的细胞和组织的最佳来源 ! 为新疗法乃 至治愈方法服务 ! 进行 %& 细胞发展潜能研究及其 与 ’& 细胞的对比研究将是非常重要的 % 事实上 !随 着 ’& 细胞研究技术手段的发展 ! 其研究应该比 %& 细胞更深入 & 进展更快 ’ 而随着对干细胞研究的深入 以及对不同来源的干细胞的比较 ! 利用 ’& 细胞的 某些特性对 %& 细胞部分改造 ! 可以更好地控制其 在体外培养条件下进行增殖和分化 ! 从而大大加快
0- 世纪末世界十大科技成就之首 " 并认为 3/ 细胞
和人类基因组将同时成为新世纪最具发展和应用前 景的领域*+,)
02 2 ./ 细胞和 3/ 细胞的优越性与局限性
01!2 2 人 3/ 细胞在临床应用中的局限性 目前 " 人 3/ 细胞的定向分化 , 临床应用引起的 免疫排斥反应以及人 3/ 细胞的来源缺乏等限制了 3/ 细胞在临床中的迅速与广泛应用 % 一是 3/ 细胞
人 3/ 系 对 确 定 人 胚 胎 发 育 及 细 胞 分 化 的 分 子 机 制 " 发现新的人类基因及其在生命活动中的功能 ,基 因治疗等具有重要的意义*8,) 另有实验表明 %3/ 细胞 克隆动物比体细胞克隆动物的存活 率高 " 利用 3/ 细胞可提高基因转移效率 ) 因此 "3/ 系对于转基因 动物与克隆动物生产 * 如稀有动物 + &高效畜产品的 生产 & 药物制造等具有重要的利用价值*!"A,) 总之 "3/ 细胞应 用前景非 常 广 阔 ) 为 此 "!""" 年" - /%B>)%>. 将人 3/ 细胞研究成果评为当年世界
,-.
细胞的研究成果给正在进行的人 8* 细胞研究很大 的助力 # 使源于 8* 的细胞用于治疗人类各类疾病 具有光明的前景 & 如用神经细胞治疗神经变性疾病 ! 帕金森综合征 % 脊髓损伤 %阿尔茨海默病等 " # 肝细 胞治疗肝炎 %骨骼肌细胞治疗肌营养不良 #胰岛细胞 治疗糖尿病 #心肌细胞修复坏死的心肌等GHF$ 特别是 后两项 #8* 细胞可能会有特别疗效 # 因为目前认为 成年人的心脏和胰岛中几乎没有干细胞 # 因而仅靠 自身无法得到修复 $ 目前 #8* 细胞作为组织工程的 种子细胞 # 已在体外培养膀胱组织 % 胸腺 % 皮肤和角 膜等方面取得成功GDF$ 在体细胞核转移技术出现之前 #8* 细胞只能通 过人工授精产生的多余胚胎或死亡流产的胚胎来获 取 #因而其来源严重缺乏 $ 而利用体细胞核转移技术 的治疗性克隆不仅为 8* 细胞研究与应用提供了丰 富持久的来源 # 而且由于移植细胞与病人的基因完 全相同 # 不会产生通常器官移植中出现的免疫排斥 反应GI.$ 现在治疗性克隆动物模型实验已取得成功 # 美国马萨诸 塞洲 =+J 公司首 次成功克隆 出人类胚 胎 望$
综述 ’ ’
胚胎干细胞和成体干细胞应用前景与问题的比较
李天东 综述 # 陈桂芳 审校 !四川西昌师范高等专科学校生命科学系 #四川 西昌 !"#$%% "
摘要 & 限性 $ 关键词 & 胚胎干细胞! 8*" ( 成体干细胞! =*" 中图分类号 & 综述比较了胚 胎 干 细 胞! 8*" 和 成 体 干 细 胞! =*" 的 应 用 前 景 # 以 及 在 临 床 应 用 方 面 的 优 势 与 局
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第 !8 期
222
2 2 2 2 李天东 " 等 % 胚胎干细胞和成体干细胞应用前景与问题的比较
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十 大 科 技 进 展 之 首 "0--- 年- :B<>. 周 刊 将 其 列 为
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) 人 3/ 细胞来源不足的另一个原因
是 " 目前科学家对人 3/ 细胞培养扩增时如何保持 其不分化 "即体外建系的最佳条件还不清楚 ) 因此 " 人 3/ 细胞建系的成功率不高 *C,) 值得一提的是 " 由 于核转移效率问题 " 目前的治疗性克隆技术仍然不 能解决 3/ 细胞的来源问题 ) 因为据统计 " 每个人 3/ 系的成功诱导至少需要 0+- 个人卵细胞 *!A,) 虽然人
向分化 $ 成血液细胞 " 以后又有实验发现 % 骨髓干细 胞可以分化为肝脏 & 肌肉和神经细胞 ’造血干细胞向 肝脏细胞以及其它细胞的横向分化在人类也得到了 证实 *+," 因此有可能成为肝硬化 & 脑神经细胞退行性 衰变等难治性疾病移植治疗的种子细胞*",’ 间充质干 细胞横向分化的能力最强 " 能向骨 & 软骨 & 脂肪 & 造血 基质及神经元样细胞等分化 " 它不仅存在于骨髓中 " 而且可随血液循环进入脂肪 & 肌肉组织中 " 因此间充 质干细胞在组织工程中作为最佳种子细胞来源的地 位令人看好 *!-,( 大多数观点认为 "./ 细胞的横向分 化与其所处的内环境有密切的关系 ) ./ 细胞横向分 化的分子机制一旦被研究清楚 " 就有望从病人自身 的健康组织中分离出 ./ 细胞 " 然后在体外扩增 & 诱 导处理后再移植回体内发挥作用 " 从而达到修复病 损组织与长期治疗的目的*!-,! 目前研究较多的 ./ 类型是造血干细胞 & 间充 质干细胞和神经干细胞 ! 造血干细胞的研究与应用 最早 " 后两类干细胞研究是近几年才开展起来的 "但 进展速度较快 " 如国内外已开始进行间充质干细胞 治疗心肌梗死的临床实验 ! 神经干细胞移植治疗帕 金森病在小鼠实验中已取得了成功 *!!,! 因此 "./ 移 植重建功能将是糖尿病 & 帕金森病 & 脊索损伤 & 老年 痴呆 & 肝硬化 & 肿瘤 & 衰老等各种退行性疾病的最佳 策略 ! 皮肤 & 角膜 & 胰腺 & 肝脏和骨等组织中的干细 胞 " 已被证实在这些组织细胞再生中起关键作用 "并 在移植治疗中获得成功 *!0,!