干细胞演讲稿
医学科技前沿探讨演讲稿

医学科技前沿探讨演讲稿尊敬的各位领导、各位嘉宾,大家好!今天,我想和大家一起探讨医学科技的前沿发展。
医学科技的进步不仅仅是一项技术的突破,更是对人类健康事业的巨大贡献。
通过不断地探索和创新,医学科技正以前所未有的速度和深度改变着我们的生活。
首先,我想从基因编辑谈起。
基因编辑技术的出现,让人类有可能“改造”自己的基因。
CRISPR基因编辑技术的问世,使得科学家可以精准地修复或改变某些基因,这对于遗传性疾病的治疗具有革命性的意义。
而不仅如此,基因编辑技术还有着广泛的应用前景,例如农业领域中利用基因编辑技术改良农作物,提高产量和抗病虫害能力。
其次,人工智能在医学领域的运用也让人瞩目。
人工智能技术的发展使得计算机可以模拟人类智能,甚至胜过人类的判断和处理能力。
在医学领域,人工智能既可以辅助医生进行诊断和治疗,又可以通过大数据分析提供更全面和准确的医疗方案。
例如,深度学习算法可以通过分析海量的医学文献和病例数据,提供新的治疗策略和药物研发方向。
此外,智能医疗设备的普及也使得医生和患者能够更便捷地进行远程诊断和监测。
再者,干细胞技术的进展也给医学带来了巨大突破。
干细胞具有自我复制和多向分化的能力,在治疗重大疾病方面有着广阔的应用前景。
通过干细胞技术,科学家可以培养出各种特定细胞,并用于再生医学、组织工程、器官移植等领域。
虽然目前干细胞的研究尚处在探索阶段,但其潜力不可小觑,相信在不久的将来,干细胞技术会为医疗事业带来革命性的变革。
最后,我想谈一谈生物3D打印技术。
生物3D打印技术是在传统3D打印技术基础上,将生物材料与生物信息相结合的一种新兴技术。
生物3D打印技术可以将细胞和生物材料按照特定的结构进行排列,从而打印出人体的组织和器官。
这项技术的出现,为那些等待器官移植的病人带来了希望。
通过生物3D打印技术,可以简化器官移植的手术流程,减少排斥反应,并解决器官短缺的问题。
医学科技的前沿探索将会给人类带来更美好的未来。
眼科会议演讲稿范文模板(2篇)

第1篇尊敬的各位眼科同仁,女士们、先生们:大家好!今天,我很荣幸能够站在这里,与大家共同探讨眼科领域的最新进展和挑战。
在此,我将围绕以下几个主题展开我的演讲,希望能够激发我们对于眼科事业的热忱,共同推动眼科医学的发展。
一、开场致辞尊敬的主持人,各位领导,各位专家,亲爱的同仁们:首先,请允许我代表本次眼科会议的组委会,向各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!眼科作为一门精细而重要的学科,关系到人民群众的健康和生活质量。
近年来,随着科技的进步和医疗技术的不断发展,眼科医学取得了显著的成就。
本次会议旨在为大家提供一个交流的平台,共同分享眼科领域的最新研究成果和临床经验。
二、眼科领域最新进展1. 眼底病的研究与治疗近年来,眼底病的诊断和治疗技术取得了长足的进步。
特别是光学相干断层扫描(OCT)和荧光素眼底血管造影(FA)等无创检查技术的应用,使得眼底病的早期诊断和精准治疗成为可能。
此外,针对眼底病的新药研发也取得了显著成果,如抗VEGF药物在治疗视网膜静脉阻塞、糖尿病视网膜病变等方面取得了良好的疗效。
2. 白内障手术技术的革新白内障是全球范围内导致视力下降的主要原因之一。
随着人工晶状体技术的不断改进,以及微创手术技术的普及,白内障手术的成功率和患者满意度不断提高。
目前,飞秒激光辅助的白内障手术已经成为主流,大大降低了手术并发症的风险。
3. 角膜病的治疗策略角膜病的治疗一直是眼科领域的难点。
近年来,角膜移植技术取得了突破性进展,特别是角膜基质移植和角膜干细胞移植等技术的应用,为角膜病患者带来了新的希望。
此外,新型生物材料的研究也为角膜病的治疗提供了新的思路。
三、眼科临床实践中的挑战与对策1. 患者管理随着人口老龄化的加剧,眼科疾病的发病率逐年上升。
如何在有限的医疗资源下,提高患者管理效率,成为眼科临床实践中的一个重要挑战。
为此,我们需要加强信息化建设,利用电子病历、远程医疗等技术手段,提高患者管理质量。
2. 多学科合作眼科疾病往往涉及多个学科,如神经眼科、眼眶外科等。
干细胞概述ppt课件

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干细胞是目前人类组织器官功能再生的唯一希望
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Part 1 干细胞
干 细 胞 ( Stem-cell ) 即 为 起
源细胞,是指尚未发育成熟的细胞, 它具有多分化潜能和自我复制的功能 ,在特定条件下,可以分化成不同的 功能细胞,形成多种组织和器官。
干细胞形态
干细胞分类
✓ 按分化能力可分为全能干细胞 (totipotent stem cells)、多能干细 胞 (pluripotent stem cells)以及单能干细胞 (unipotent stem cells) ;
以往认为,中枢神经系统的神经元在出生前或出生后不久,就失去再生能力。但近年的一些研究表明,成年哺乳动 物的脑组织仍可不断产生新的神经元,成人脑组织中同样存在NSC,主要是在侧脑室下层(SVZ)和海马齿状回两处。
目前多使用基因转移的方法,建立神经干细胞系,即诱导NSC的细胞周期不断循环往复,从而阻止其分化过程。永 生化的NSC具有较好的生物学特性,它们能自我复制并在体外大量增殖,在移植人体内后仍具有多向分化潜能,同 时可被转染并稳定地表达外源基因。
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神经干细胞
根据部位分类神经嵴干细胞(neural crest stemcell,NCSC)和中枢神经干细胞(CNS-SC)。
外周神经干细胞(PNS-SC),既可发育为外周神经细胞、神经内分泌细胞和Schwann氏细胞,也能分化为色素细胞 (pigmented cell)和平滑肌细胞等。NSC一般是指存在于脑部的中枢神经干细胞(CNS-SC),其子代细胞能分化成为 神经系统的大部分细胞。
两位科学家山中伸弥和汤姆斯共同获得诺贝尔医学奖
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不能神话也不能妖魔化干细胞
心脑血管疾病、恶性肿瘤、病毒性疾病、遗传病仍是医学领域4大生 命科学难题,目前全球治疗效果有限,干细胞也不例外。
干细胞与癌症

干细胞、癌症和肿瘤干细胞干细胞生物学已经成熟。
证明造血系统中存在干细胞的研究已让位于对一些组织特异性干细胞和祖细胞的分离与研究、对它们的特征和基因表达程序的阐述,以及在再生医学中对它们应用的研究。
也许干细胞最重要和最有用的特征是它的自我更新能力。
通过这一特征能够发现干细胞和癌细胞之间有惊人的相似:肿瘤可能通常起源于正常干细胞的转化,相似的信号通路可能既调节干细胞也调节癌细胞的自我更新,且癌细胞中可能包含有“肿瘤干细胞”(cancer stem cells)----它们是一些极少的具有自我更新不定潜能的驱使肿瘤形成的细胞。
干细胞被定义为永存的细胞,能通过自我更新和在特异组织中分化产生成熟细胞。
在多数组织中特异性干细胞是极少的。
为了研究干细胞的特征,干细胞需经过仔细纯化和预期的鉴定。
尽管有理由认为每种组织来自于一种组织特异性干细胞,但对这些干细胞的严格的鉴定和分离仅在极少的组织中成功的完成。
例如已自小鼠和人体中分离出造血干细胞(HSCs),并已显示它们负责血细胞和免疫系统的形成(图1)。
来自于多种器官的干细胞可能被用于未来的治疗,而 HSCs -----是骨髓移植中重要的成分,已广泛地用于临床治疗图1 造血干细胞的发育最近的研究发现骨髓和造血干细胞(HSCs)可产生非造血组织,提示这些细胞可能具有较以前设想的更为广泛的分化潜能。
这一过程尚需进一步用实验来证实。
骨髓细胞是否可产生不同的非造血组织,这些非造血组织是否真是来自于HSCs或来自于其它细胞。
如果进一步的研究支持造血干细胞具有可塑性,这无疑将开创对HSCs的发展潜能的了解,并进一步为临床治疗开辟新的途径。
作为HSCs的特征,在较早的综述中已涵盖了关于它们的分化潜能和临床的应用,在此我们只讨论干细胞生物学中出现的能够提供对肿瘤生物学新认识的证据。
我们将特别聚焦于干细胞与癌细胞相关的三个方面进行讨论。
第一,干细胞与癌细胞在自我更新时有相似的调节机制;第二,瘤细胞有可能来源于正常干细胞的可能性;第三,肿瘤中可能含有“肿瘤干细胞”的观念。
正规演讲稿格式范文5篇

正规演讲稿格式范文5篇【#演讲稿# 导语】演讲又叫讲演或演说,是指在公众场所,以有声语言为主要手段,以体态语言为辅助手段,针对某个具体问题,鲜明、完整地发表自己的见解和主张。
本篇文章是我为您整理的《正规演讲稿格式范文5篇》,供大家阅读与鉴赏。
正规演讲稿格式对于重要场合的演讲,提前准备好的一篇格式正确,内容切题形象生动的演讲稿是必不可少的一项。
演讲稿能很好的整理演讲者的思路、提示演讲的内容、限定演讲的速度;并且引导听众,使听众能更好地理解演讲的内容;通过对语言的推究提高语言的表现力,增强语言的感染力。
故其写作方法上也是有一定方法可循的。
演讲稿的结构。
演讲稿的结构通常包括开场白、正文、结尾三部分。
开场白开场白是演讲稿中很重要的部分,方式多种,如开篇入题,借题发挥,提问设问,引用比兴等。
好的开场白能够紧紧地抓住听众的注意力,为整场演讲的成功打下基础。
开场白的目的是使听众立即了解演讲主题、引入正文、引起思考等,总的原则是切题和镇场。
正文演讲稿的正文也是整篇演讲的主体。
主体必须有重点、有层次、有中心语句。
演讲主体的层次安排可按时间或空间顺序排列,也可以平行并列、正反对比、逐层深入。
由于演讲材料是通过口头表达的,为了便于听众理解,各段落应上下连贯,段与段之间有适当的过渡和照应。
结尾结尾是演讲内容的收束。
它起着深化主题的作用,有归纳法、引文法、反问法等。
归纳法是概括一篇演讲的中心思想,总结强调主要观点;引文法则是引用名言警句,升华主题、留下思考;反问法是以问句引发听众思考和对演讲者观点的认同。
此外,演讲稿的结尾也可以用感谢、展望、鼓舞等语句作结,使演讲能自然收束,给人留下深刻印象。
演讲要想成功,除了演讲稿的准备,还有一个特别要注意的就是对演讲节奏和时间的把握。
每一场演讲都是有时间限制的,演讲者要把握自己演讲的速度和内容,既不能时间到了,还没有讲完,也不能距离演讲结束还有一段时间,而演讲者已经无话可说了,时间和节奏的把握必须是在台下的时候练习好,并且上台后根据实际情况能够灵活应变。
人类生命之源的秘密专访干细胞专家殷勤伟

人类生命之源的秘密专访干细胞专家殷勤伟第一篇范文人类生命之源的秘密专访干细胞专家殷勤伟人类对于生命的起源和发育过程一直充满了好奇和探索的欲望。
在这个神秘的领域中,干细胞研究无疑是最为引人入胜的课题之一。
我们有幸邀请到了干细胞专家殷勤伟教授,为我们揭示人类生命之源的秘密。
干细胞是具有自我复制能力和多向分化潜能的细胞,是构成人体的基本单位。
殷勤伟教授告诉我们:“干细胞的研究对于理解人类生命的起源、发育和衰老过程具有重要意义。
”在人类的发育过程中,干细胞起着至关重要的作用。
殷勤伟教授解释道:“干细胞通过自我复制和分化,形成了人体的各种组织和器官,可以说是构建了人类的生命大厦。
”干细胞的研究不仅对于理解人类生命的起源和发育具有重要意义,还对于许多疾病的治疗提供了新的可能性。
殷勤伟教授说:“通过干细胞治疗,我们可以修复或替换受损的组织和器官,为许多疾病提供了全新的治疗思路。
”然而,干细胞研究也面临着一些伦理和安全性的挑战。
殷勤伟教授指出:“我们需要在科学研究和伦理道德之间找到平衡,确保干细胞研究的健康发展,并保护人类的权益。
”第二篇范文3W1H和BROKE模型视角下的干细胞研究在探索人类生命之源的神秘面纱时,干细胞研究无疑成为了科学家们的重要突破口。
今天,我们将从3W1H(What,Who,When,How)和BROKE (Background,Relevance,Objectives,Knowledge,Experience)模型角度,深入专访干细胞专家殷勤伟教授,揭秘人类生命之源的秘密。
What(什么是干细胞)干细胞是具有自我复制能力和多向分化潜能的细胞,是构成人体的基本单位。
殷勤伟教授解释道:“干细胞就像是一个多才多艺的艺术家,它可以分化成各种不同类型的细胞,从而形成人体的各种组织和器官。
”Who(谁是殷勤伟教授)殷勤伟教授是一位在干细胞研究领域具有丰富经验和卓越成就的专家。
他在干细胞生物学、基因编辑和再生医学等领域有着深入的研究,为干细胞研究的发展做出了重要贡献。
干细胞ppt-PPT幻灯片
国际 干细胞 复原
品牌设计理念
Brand design philosophy
设计理念:高雅从容、真纯精致、奢华尊享 品牌定位:高端路线; 细胞无尽的生命愈合能量,与先端科学相融合。击退皮 肤 老化,逆时,恒美容颜。
品牌品项
Brand items
本源真纯紧致面膜:深层补水、修护再生
蕴含多种干细胞活性因子,能迅速为老化、干燥缺水的肌肤补充大量水 分并深层保湿,令肌肤触感润泽、细滑。细胞因子能修复受损的老化细胞, 有效再生,彻底解决肌肤老化问题,重焕年轻光彩。
品牌品项
Brand items
本源真纯紧致眼膜:紧致提拉、再现柔韧弹性
品牌品项
Brand items
本源真纯细胞活化水:激活细胞、深度修复
细胞活化液源自拓华干细胞实验室的顶级再生医学技术,丰富的细胞活性因子 可促进皮肤细胞再生,对抗衰老,让美丽持久,让肌肤永葆青春成为可能。
细胞活化液可激活皮肤基底干细胞,深度启动细胞自我更新,有效修复受损 细胞及组织,维持肌肤胶原蛋白与弹力纤维的活性,保持皮肤的弹性及细腻程度; 增强细胞内端粒酶活性,提高新细胞在皮肤中的比例,调节细胞的免疫状态,改 善皮肤微循环。恢复细胞年轻态,让皮肤重新焕发活力。
品牌系列
Brand series
本源真纯系列产品,蕴含丰富的干细胞生长因子,在最短的时间内
将功效发挥到极致,为肌肤带来深层的细胞修复,促进细胞内部框架重建, 强化成纤维细胞的内部结构,恢复细胞年轻态,重新激活细胞新陈代谢,有 效再生。为您抚平皱纹,让肌肤柔嫩、紧实和光滑,令时光印记再难觅影踪, 凝时逆龄,从容淡然。
医学演讲稿三分钟(3篇)
第1篇大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家分享关于医学发展的几点思考。
在此,我将围绕“医学发展的新趋势与挑战”这一主题,展开我的演讲,希望能引起大家的共鸣。
首先,让我们回顾一下医学发展的历程。
从古至今,医学始终与人类健康息息相关。
在我国,医学的发展可以追溯到几千年前,从《黄帝内经》到《本草纲目》,无数医学家为人类的健康事业付出了辛勤的努力。
如今,医学已经取得了举世瞩目的成就,各种疾病的诊疗水平不断提高,人类寿命也在不断延长。
然而,在欣喜之余,我们也要看到医学发展所面临的挑战。
随着科技的进步,医学领域正发生着日新月异的变化,这些变化既给我们带来了机遇,也带来了挑战。
一、医学发展的新趋势1. 个性化医疗随着基因测序技术的不断发展,医学正逐渐走向个性化医疗。
通过对个体基因、生活习惯、生活环境等方面的研究,医生可以为患者制定更加精准的诊疗方案,从而提高治疗效果。
2. 移植医学器官移植技术在近年来取得了重大突破,为许多患者带来了生的希望。
同时,干细胞研究也为移植医学提供了新的发展方向,有望解决供体不足的问题。
3. 人工智能与医学人工智能技术在医学领域的应用越来越广泛,如辅助诊断、影像分析、药物研发等。
人工智能可以帮助医生提高诊断准确率,降低误诊率,为患者提供更优质的医疗服务。
4. 跨学科合作医学发展需要跨学科合作,如生物医学、信息医学、环境医学等。
通过跨学科研究,可以促进医学领域的创新发展。
二、医学发展的挑战1. 医疗资源分配不均在我国,医疗资源分配不均的问题依然存在。
城市与农村、东部与西部之间的医疗资源差距较大,这给基层医疗服务带来了很大压力。
2. 医疗费用上涨随着医疗技术的不断发展,医疗费用也在不断上涨。
这对于许多家庭来说,无疑增加了经济负担。
3. 医疗人才短缺医学人才的培养周期较长,而我国医疗人才短缺的问题日益突出。
特别是在基层医疗机构,医生数量不足,难以满足患者的需求。
4. 医患关系紧张近年来,医患关系紧张的问题日益突出。
医学院科普演讲稿三分钟(3篇)
第1篇尊敬的各位领导、亲爱的同学们:大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家分享一些关于医学的小知识,希望能够帮助大家更好地了解这个充满挑战和机遇的领域。
首先,让我们来谈谈医学的定义。
医学,顾名思义,是一门研究人体健康和疾病的科学。
它不仅包括疾病的诊断、治疗和预防,还包括对健康生活方式的研究和推广。
医学的发展,是人类文明进步的重要标志之一。
一、医学的历史与发展医学的历史悠久,源远流长。
从古埃及的纸草文,到古希腊的希波克拉底誓言,再到现代医学的飞速发展,医学始终与人类健康息息相关。
在我国,医学也有着几千年的历史,从《黄帝内经》到《本草纲目》,中医学为中华民族的繁衍生息做出了巨大贡献。
随着科技的进步,医学也在不断地发展。
从最早的解剖学、生理学到现代的分子生物学、基因工程,医学的研究领域越来越广泛。
特别是近年来,随着生物技术、信息技术的飞速发展,医学已经进入了一个崭新的时代。
二、医学的主要分支医学是一个庞大的体系,涵盖了多个分支。
以下是一些主要的医学分支:1. 内科学:研究人体内部器官和系统的疾病,如心脏病、消化系统疾病等。
2. 外科学:研究人体外部器官和组织的损伤、疾病和畸形,如骨折、肿瘤切除等。
3. 妇产科:研究女性生殖系统和胎儿发育的疾病,如不孕症、产前检查等。
4. 儿科:研究儿童生长发育和疾病的防治,如儿童生长发育迟缓、常见传染病等。
5. 传染病学:研究传染病的流行规律、诊断和治疗,如艾滋病、流感等。
6. 精神病学:研究精神疾病的发生、发展和治疗,如抑郁症、精神分裂症等。
三、医学研究的新进展近年来,医学研究取得了许多突破性进展。
以下是一些值得关注的新进展:1. 基因治疗:通过修复或替换异常基因,治疗遗传性疾病。
2. 干细胞治疗:利用干细胞分化成各种细胞,治疗各种疾病。
3. 再生医学:通过组织工程和器官移植,修复或替换受损的组织和器官。
4. 精准医疗:根据患者的基因信息,制定个性化的治疗方案。
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演讲稿一、干细胞分类:根据干细胞所处的发育阶段,可将干细胞分为两大类:1)胚胎性干细胞:包括胚胎干细胞和胚胎生殖细胞。
---胚胎干细胞(embryonic stem cell, 简称ES细胞,来自早期囊胚ICM)---胚胎生殖细胞(embryonic germ cell, 简称EG细胞,来自胚胎生殖嵴原始殖细胞primordial germ cell , PGC)。
胚胎性干细胞ES细胞是一种高度未分化细胞。
它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官。
2)成体干细胞(adult stem cells):也称组织干细胞(tissue stem cells),包括神经干细胞(neural stem ce11,NSC)、血液干细胞(hematopoietic stem cell,HSC)、神经干细胞(nerval stem cell, NSC)表皮干细胞(epidexmis stem cell,ESC)、肌肉干细胞(muscle stem cell, MSC)、脂肪干细胞(fat stem cell, FSC)和骨髓间充质干细胞(mesen chymal stem cell,MSC)。
此外,研究发现胰腺中存有干细胞,视网膜有干细胞”;有些科学家证实骨髓干细胞可发育成肝细胞,脑干细胞可发育成血细胞。
成年动物的许多组织和器官,如表皮和造血系统,都具有修复和再生的能力,其中成体干细胞在其中起着关键的作用。
典型的如造血干细胞和骨髓间充质干细胞。
胚胎干细胞的特点:1、高分化能力;2、遗传稳定性;3、正常的二倍体核型、4、体内产生畸胎瘤:未分化的ES细胞混入移植细胞可能会引起畸胎瘤;5、胚胎干细胞缺乏细胞周期中G1期的检测点(checkpoint)。
细胞周期检查点(checkpoint)是细胞周期(cell cycle)中的一套保证DNA复制和染色体(chromosome)分配质量的检查机制。
是一类负反馈调节机制。
当细胞周期进程中出现异常事件,如DNA损伤或DNA复制受阻时,这类调节机制就被激活,及时地中断细胞周期的运行。
待细胞修复或排除故障后,细胞周期才能恢复运转。
G1期(Restriction) Checkpoint:DNA损伤检查点(DNAdamage checkpoint) 负责查看DNA有无损伤6、ES细胞的表面分子标记;7、雌性哺乳动物ES细胞内不形成巴氏小体;巴氏小体:在雌性哺乳动物体细胞核中,除一条X染色体外,其余的X染色体常浓缩成染色较深的染色质体,此即为巴氏小体。
(基因的剂量效应)8、ES细胞具有端粒酶活性;9、ES细胞呈现巢状集落生长;10、遗传可操作性:经遗传操作(基因敲除和基因定点敲入)后的细胞仍能保持其扩增发育的全能性。
11、形成嵌合体:ES细胞能与另一个正常胚胎嵌合获得包括生殖系在内的动物个体;人与动物的嵌合体含有人体细胞:二、胚胎干细胞的应用1、用于生产转基因动物和克隆动物:用ES 细胞为细胞核的供体进行核移植后,在短期内可获得大量基因型和表型完全相同的个体。
此法明显优于体细胞克隆动物。
2、用于发育生物学的研究:ES细胞具有独特的发育全能性,在特定的体外培养条件和诱导剂的共同作用下经过若干前体细胞阶段,可分化为神经、肌肉、软骨、血细胞、上皮细胞和成纤维细胞等,因此细胞是研究特定类型细胞分化的模型、探索某些前体细胞起源和细胞谱系演变的较为理想的实验体系.。
2012年中国科学院动物研究所首次实现了利用基因修饰的单倍体胚胎干细胞获得健康成活的转基因哺乳动物3、用于新型药物研究和组织器官的修复、细胞治疗、基因治疗研究:○1人胚胎干细胞最诱人的前景和用途是为细胞移植提供无免疫原性的分化细胞,理论上用自体的ES细胞进行细胞移植治疗,替换自身病变的组织和器官,能避免机体的免疫排斥。
如用神经细胞治疗神经退行性疾病(帕金森病、亨廷顿舞蹈症、阿尔茨海默病等),用胰岛细胞治疗糖尿病,用心肌细胞修复坏死的心肌等。
○2基因治疗:用遗传改造过的ES细胞直接移植或输入病人体内,达到控制和治愈疾病的目的。
这种遗传改造包括纠正病人体内存在的基因突变,或使所需基因信息传递到某些特定类型细胞。
以ES细胞为载体,经体外定向改造,使基因的整合数目、位点、表达程度和插入基因的稳定性及筛选工作等都在细胞水平上进行,容易获得稳定、满意的转基因ES细胞系。
三、胚胎干细胞定向诱导的方法(只做了解)1、化学试剂诱导法:研究表明维甲酸能诱导ES细胞分化为神经细胞,其机制还没有完全弄清楚。
二甲基亚砜能够诱导ES 细胞分化为骨骼肌细胞、心肌细胞等,其作用机制主要是影响c-myc基因表达,(c-myc基因既是一种可易位基因,又是一种多种物质调节的可调节基因,也是一种可使细胞无限增殖,获永生化功能,促进细胞分裂的基因,myc基因参予细胞凋零,c-myc基因与多种肿瘤发生发展有关。
)降低细胞的内源性聚腺苷二磷酸核苷表达水平。
除此之外,还有许多其它的化学试剂。
2、细胞因子诱导法:ES细胞在培养过程中对许多细胞因子具有很强的依赖性,增加或减少一种或几种细胞因子能影响ES细胞的增殖或分化,研究的最多的细胞因子主要有骨形成蛋白(BMPs)和成纤维细胞生长因子(FGF)。
3、转基因诱导法:原理是使某个促分化基因在ES细胞中过度表达,产生大量的某种细胞因子从而调控ES 细胞的分化。
4、共培养方法:利用共培养的细胞向ES细胞提供其分化所需的生长因子和微环境,促进ES细胞向目的细胞的分化。
四、胚胎干细胞应用中的问题1、定向分化的机制还没完全弄清楚。
2、共培养法中,由于饲养层细胞的存在,需要纯化ES细胞,目前技术还不完善。
3、3.ES细胞是最有潜力的移植细胞,然而它有可能导致肿瘤形成(前面提到的ES细胞的特点之一)。
4、生物污染:在大多数干细胞治疗实验中都有一个重要阶段是体外培养,这个阶段所用的化学试剂、生物制品都可能含有病原体,一旦移植入个体,可能会引起机体的相关疾病。
5、ES细胞的定向诱导分化技术目前还不成熟。
6、ES细胞应用最重要的问题就是其道德伦理上,涉及侵犯人权,甚至不尊重生命。
因为胚胎干细胞来源于囊胚,从囊胚中分离干细胞结束胚胎生命就是与尊重生命等基本社会道德规范相悖的行为。
五、成体干细胞的应用成体干细胞与胚胎干细胞相比的优势有哪些:1、胚胎干细胞具有全能性和可以建系传代等优点,因此理论上应用前景广阔。
但实际上由于每个个体的主要组织相容性复合体(MHC)不同,同种异体ES 细胞及其分化组织细胞用于临床会引起免疫排斥(前面提到的消除免疫排斥,是指个体自身的ES细胞对自体的移植,但这样就一定会用到克隆技术,并从胚胎中分离ES细胞,这样又违反道德。
)因此基于胚胎干细胞的治疗方案要求对患者进行长期免疫抑制剂治疗,或将患者的造血系统和外来细胞形成嵌合体。
成体干细胞则可从患者自身获得,而不存在组织相容性的问题,治疗时可避免长期应用免疫抑制剂对患者的伤害。
此外,少量的骨髓切除治疗有助于形成部分造血嵌合,可使异体成体干细胞的治疗成为可能。
2、ES细胞分化的非定位性:虽然胚胎干细胞能分化成各种细胞类型,但这种分化是“非定位性”的。
目前尚不能控制胚胎干细胞在特定的部位分化成相应的细胞,当前的做法容易导致畸胎瘤。
相对而言,成体干细胞不存在上述问题,例如骨髓移植实验并不引发畸胎瘤。
3、高度分化能力:成体干细胞也具有类胚胎干细胞的高度分化能力。
在人体发育的过程中,成体干细胞是存留在多种组织中、具有多系分化能力的亚全能干细胞群体,这些细胞都具有相同或相似的细胞表型,在适合的微环境下可分化成多种组织细胞。
成体干细胞移植是治疗血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性和转移性恶性肿瘤疾病的最有效方法。
成体干细胞的具体应用1、干细胞治疗神经系统疾病:研究表明间充质干细胞(MSCs)具有向神经细胞分化的潜能,它被移植入宿主体内后能定向分化为神经细胞,以替代损伤及变性的神经元整合神经网络改善神经系统功及完善信号转导通路。
2、干细胞治疗自身免疫性疾病:MSCs能调节多种先天性或获得性免疫功能,进而可调控机体的免疫反应。
3、干细胞对重要组织器官修复:临床实验证明,脐带及成人骨髓基质细胞(BMSCs)具有跨系统分化的潜能,已发现可分化形成的重要组织细胞包括:心肌、骨胳肌细胞、神经细胞、血液及血管上皮细胞、肝细胞、肾小管上皮细胞、肺间质细胞等。
六、诱导性多潜能干细胞(iPScells)由于人的ES细胞的巨大应用价值,科学家们曾尝试通过不同途径实现体细胞重编程以获取ES细胞或ES细胞样的细胞或多潜能干细胞。
在实际应用方面,iPS 细胞的获得方法相对简单和稳定,不需要使用卵细胞(治疗性克隆技术获得ES 细胞中需要去核卵细胞)或者胚胎。
这在技术上和伦理上都比其他方法更有优势,iPS细胞的建立进一步拉近了干细胞和临床疾病治疗的距离,iPS细胞在细胞替代性治疗以及发病机理的研究、新药筛选方面具有巨大的潜在价值。
什么是iPS细胞:简单的说就是利用体细胞重编程技术,将体细胞诱导成具有与ES细胞相似生物学特性的多潜能干细胞。
(类似与植物细胞的去分化,但是目前iPS细胞不能形成完整的动物个体)iPS细胞的发展历程2006年日本京都大学山中伸弥(Shinya Yamanaka)领导的实验室在世界著名学术杂志《细胞》上率先报道了iPS的研究。
他们把Oct3/4、Sox2、c-Myc和Klf4这四种转录因子的基因利用逆转录病毒引入小鼠胚胎或皮肤纤维母细胞,发现可诱导其发生转化,产生的iPS细胞在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等都与胚胎干细胞极为相似。
由于Yamanaka在iPS细胞研究中的巨大贡献,他与另一名英国发育生物学家John Gurdon共同获得2012年诺贝尔生理学或医学奖iPS重编程的诱导方式1、病毒载体诱导法:将外源刺激因子克隆到病毒基因组中,再通过病毒对受体细胞的感染而将病毒基因组序列和外源刺激因子永久性整合到受体细胞基因组DNA中,使外源刺激因子在一定阶段发挥作用,诱导受体细胞完成重编程过程。
(外源基因插入宿主细胞,有相当的风险)2、质粒转化诱导法:将含有与重编程相关的转录因子基因插入到质粒载体上,并采用一定方式导入到受体细胞中,质粒在细胞内发挥作用,可在一定阶段于受体细胞中表达这些外源转录刺激因子,从而完成重编程。
(诱导率很低,1/100000以下)这种技术方法完全实现了无外源基因插入的目标,仍具有巨大的临床意义和潜在的应用价值。
3、蛋白质直接诱导法:理论上讲,在刺激重编程的外源转录因子蛋白上连接合适的穿膜肽,即可辅助转录因子白进入受体细胞中,发挥自身效应,诱导细胞完成重编程过程。