干细胞人造器官技术(人造干细胞的作用)
干细胞技术在医学上的应用前景
干细
胞即起源细胞,是纯时光抗衰效果怎么样指尚未发育成熟的细胞,它具有多分化潜能和自我干细胞填充多久能洗脸化妆复制的功
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。医学界
期望能够用干细胞来修复那些坏损组织或器官,因此称其为“万能细胞”。干细
胞技术作为一种新兴的医疗技术,正逐渐展现出其诱人魅力,市场应用前景非常
广阔。
干细胞研究的重大突破在于:1998年,美国威斯康星大学的科学家成功
地在体外培养和扩增了人体胚胎干细胞,为利用干细胞治疗疾病提供了细胞来
源;1999年,美国科学家发现小鼠肌肉组织的成体干细胞可以“横向分化”
为血液细胞。随后科学家证实并发现,人类成体干细胞具有可塑性,为干细胞的
临床应用拓展了更为广阔的空间。
1999年,美国《科学》杂志推举干细胞为21世纪最重要的十项研究领
域之一,且位居第一,领先于家喻户晓的“人类基因组测序”。2000年,干
细胞再度入选《科学》评选的十大科技成就。2001年年底《科学》又将其置
于2002年值得关注的六大热门科技领域之首。
通过干细胞研究,人们相信,绝大多数疾病,包括神经性疾病、糖尿病、慢
性心脏疾病、肾脏病、肝脏疾病、癌症和艾滋病等,都可望借助干细胞技术得到
康复。同时利用干细胞及其产物细胞,还可以结合基因治疗、组织工程及药物开
发等进行医疗或研究应用。
骨髓移植手术可说是注射干细胞美容有无副作用干细胞应用的一种,骨髓接受者先经化学及放射线治疗
后,再移植捐赠的骨髓,其中所含的干细胞,将会分裂分化,再重新组成骨髓内
的各种血液细胞,达到治疗的目的。
干细胞除了直接使用之外,将来还可能配合基因修饰,提供原有干细胞不具
备的功能,或是运用培养技术,使其成为人造器官组织的来源。目前器官移植来
源有限,因此干细胞的潜力备受期待。另外,利用人类干细胞或其衍生的组织、
器官测试各种药物的药效、毒理特性,也会比用其他动物更能反映人体状况,可
能发展成为一种新的药物筛选模式。
干细胞应用于临床治疗,最大的挑战在于稳定的细胞来源、足够的移植细胞
量,以及能维持细胞活性的保存技术。目前干细胞的分离、纯化与收集技术,可
说是取得治疗材料的关键,而生物体外细胞工程与选殖、细胞株的增生培养,以
及治疗产品的制造,也都是此一治疗所需的重要相关技术。英国胚胎干细胞库的
建立将为提供干细胞来源作出贡献。
目前虽然干细胞产业仍处在萌芽阶段,但其应用前景十分广阔,蕴藏着巨大
商机。据估计,2001年干细胞治疗相关市场值约为3.3亿美元,2002
年则有4.5亿美元,今后年平均增长率约在30%左右,将于2007年达到
19亿美元。
包括美国、英国、德国、瑞典、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、中国大
陆、韩国以及中国台湾地区等,均正积极进行干细胞治疗的研究,并取得了可喜
成果。
皮肤组织修复目前在组织工程中发展最快速,其相关产品为第一个取得美国
食品和药物管理局的批准并上市,人工皮肤可用来治疗皮肤溃疡、烧烫伤、手术
及美容等,目前所取的细胞来源有来自新生儿的包皮、或者病人本身的毛囊,上
市产品如AdvancedTissueSciences公司的Dermagraft-TC、Organogenesis公司
的Apligraf及瑞士公司ModexTherapeutics的EpiDexTM等。
硬骨再生的研发目前也非常炽热,主要分三个技术层:合成移植物、脱矿骨
基质(demineralizedbonematrix;可用来做骨组织工程所需的三度空间支
架)、及促进骨生成的蛋白质(bonemorphogenicproteins)。
日本信州大学医学系佐佐木克典教授领导的研究小组,最近利用从美国威斯
康星大学进口的人体胚胎干细胞,经过一年多的努力,用100个人体胚胎干细
胞成功制成了8个能在培养皿中搏动的心肌细胞,其成功率高于美国研究小组。
这在日本国内还是第一次。
日本庆应大学医学系冈野荣之教授领导的研究小组,最近用老鼠胚胎干细胞
生成因早老性痴呆症而丧失的脑神经细胞获得成功。据称,如果能使这种细胞增
殖,并提高其记忆机能,早老性痴呆症则有望治愈。
整体来看,干细胞治疗现在仍受限于安全性及其治疗效果,还没有普遍应
用。若要利用干细胞进行研究与产品开发,仍需要熟悉细胞培养,了解细胞分化
机制,这有赖广泛的科学研究来提供相关理论基础。目前,越来越多的研究确
认,多能成体干细胞具有高度应用价值。将来也许能避开胚胎干细胞研究引起的
伦理争论,并应用于细胞疗法、组织工程以及再生医学,带动干细胞产业的发
展
干细胞再生技术是什么?
干细胞再生技术,是一种新的科学技术,干细胞被许多医学界专家称为“万能细胞”,在修复机体、器官移植、医学美容等众多领域都会有极高的应用价值
如何看待日本用干细胞培育出迷你心脏这件事?
在我看来,培育出人造器官是人类科技进步的一个大进步。据我所知,这是人类有史以来在实验室培育出的第一个功能齐全的心脏,只是这个心脏是依靠老鼠干细胞培育而出,所以分化出的心脏和老鼠的心脏一般大。心脏虽小,但是血管、心室、新房都是齐全的,而且还能跳动。
从医学的角度来说,这个心脏模型的成功,可以促进人类心脏医学的发展进步。举个例子来说,心脏疾病,可以通过这个仿生模型,进行一系列的操作,可以更直观的研究致病机理,经行手术实操演练,给心脏治疗方法提供一个伦理平台。换个角度来说,现在很多需要换心脏的病人,没办法找到适配体,这个技术的成功为以后人体采用胚胎干细胞培育心脏研究提供了一个很好的研究基础。也许在未来的心脏病治疗中,只需要采取自身的一些干细胞,就可以给自己换一个全新的心脏。而且在这项技术中,胚胎干细胞分化出心肌细胞,在两星期里就发育成了心脏,这个速度还是很让人惊叹的。
这个报道中提到了干细胞技术,这项技术现在正处于探索阶段,但已经有了很多成果。不仅是培育心脏,现在有很多学者在研究培育肾脏、肝脏、肺、胰腺等,这项技术还应用于多种临床疾病的治疗。就只干细胞技术这一项,都已经造福了成千上万器官功能丧失的患者。而且现在不管是我国,全球都面临器官移植供需关系不协调的问题。所以说,研究干细胞技术,对医学的发展进步是很有必要的。
这个事情不禁让我想到了之前医学专业报名火爆的报道,现在不管是家长还是学生,都看好医学专业。而且在一档综艺节目中有嘉宾提到自己的看法,医生这个职业是她想选择的伴侣的最佳职业。其实,我想说的是,把生物技术学好,同样可以很大的造福人类,而且不仅是在医疗上,还可以在食品、饮料、工业制造各个方面,生物医学也是个不错的专业。
科学家希望将胚胎干细胞体外诱导,培育出各种人造组织器官,这种人造组织器官之所以能够解决器官移植后免
(1)胚胎干细胞来源于早期胚胎或原始性腺,具有发育的全能性,经诱导能发育成个体.
(2)过程①是从患者体内取出体细胞进行动物细胞培养,而过程②是把四种基因导入体细胞,涉及到转基因技术.
(3)动物细胞培养过程中,培养液中除合成培养基的成分外,还需添加动物血清、血浆等天然成分,对目的基本进行扩增的是pcr,目的基因与载体结合成为基因表达载体.
(4)因镰刀型细胞贫血症患者体内无法形成正常的红细胞,说明造血干细胞出现障碍,所以ips细胞是造血干细胞,将其植入患者体内,这种方法称为体外基因治疗.
(5)ips细胞的诱导成功具有的医学价值是治疗人类疾病,培育人造组织器官,解决供体器官不足和器宇移植后的免疫排斥问题等.
故答案:(1)早期胚胎或原始性腺全能性
(2)动物细胞培养(转)基因工程
(3)血清、血浆
pcr基因表达载体
(4)造血干细胞体外基因治疗
(5)治疗人类疾病,培育人造组织器官,解决供体器官不足和器宇移植后的免疫排斥问题(答案正确合理即可)
干细胞技术的定义
干细胞技术,又称为再生医疗技术,是指通过对于干细胞进行分离、体外培养、定向诱导、甚至基因修饰等过程,在体外繁育出全新的、正常的甚至更年轻的细胞、组织或器官,并最终通过细胞组织或器官的移植实现对临床疾病的治疗。
干细胞技术是生物技术领域最具有发展前景和后劲的前沿技术,其已成为世界高新技术的新亮点。
干细胞技术最显著的作用就是:能再造一种全新的、正常的甚至更年轻的细胞、组织或器官。由此人们可以用自身或他人的干细胞和干细胞衍生组织、器官替代病变或衰老的组织、器官,并可以广泛涉及用于治疗传统医学方法难以医治的多种顽症,诸如白血病、早老性痴呆、帕金森氏病、糖尿病、中风和脊柱损伤等一系列目前尚不能治愈的疾病。
从理论上说,应用干细胞技术能治疗各种疾病,且其较很多传统治疗方法具有无可比拟的优点。
扩展资料:
其与微化中药渗透疗法的作用原理相同,所以二者具有相辅相成的作用,干细胞移植治疗是把健康的干细胞移植到患者体内,以达到修复或替换受损细胞或组织,从而达到治愈的目的。
干细胞移植治疗范围很广,一般能治疗神经系统疾病、免疫系统疾病、还有其他的一些内外科疾病。干细胞在医学界被称为“万用细胞”,它可以分化成多种功能细胞或组织器官。因在APSC多能细胞实验室中培育出来的干细胞具有“无限”增殖、多向分化潜能,具有造血支持、免疫调控和自我复制等特点。
参考资料:百度百科-干细胞移植治疗
百度百科-干细胞
关于干细胞培育人体器官的问题
1.人自身的干细胞培育成的器官一般不会排斥,这也是现在干细胞研究热门的一个原因;
2.胚胎干细胞的应用前景最广,但胚胎干细胞的提取目前还涉及伦理问题,提取胚胎干细胞会造成胚胎死亡,目前考虑的可操作方案是从成人体内提取成体干细胞来培育器官;
3.干细胞在体外的培养技术基本解决,只是培养成本很高;
4.干细胞定向诱导培养成特定器官技术还不成熟,用到的一些诱导剂本身就是病毒,还不能用于临床。
5.如果人本身基因突变得很厉害,可能细胞就会癌变,是人患肿瘤或癌症。
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