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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正实现人类晶状体原位再生中山大学中山眼科中心教授刘奕志团队利用内源性干细胞原位再生出透明晶状体,首次实现人体有生理功能的实体组织器官再生,并用于临床治疗先天性白内障,开辟了干细胞修复组织器官的新方向。研究成果发表于3月17日《Nature》上。治疗白内障的人工晶体是目前应用最多的人工器官,处在发育期的婴幼儿并不宜用。研究人员创建  相似文献   

2.
组织和器官的丧失或功能衰竭是人类健康面临的主要危害之一,也是人类疾病和死亡的最主要原因。据美国的一份资料显示,每年有数以百万计的美国人患有各种组织、器官的丧失或功能障碍疾病,每年有800万人次需要修复手术。年耗资超过400亿美元。我国是一个人口大国,因创伤和疾病造成的组织和器官缺损或功能障碍病例居世界之首,每年仅因烧伤需进行皮肤移植的患者就达百万之多,每年各种骨、软骨损伤患者达300万人,其中需人工关节置换术者达100万人,国外进口人工关节在国内销售额每年达2亿元人民币。  相似文献   

3.
中国组织工程学的进展及其动物实验研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
0 前言因战伤、交通事故、疾病等各种原因造成的组织器官的功能缺损或丧失严重危害人类的健康,也是人类疾病和死亡的最主要原因。除了急性死亡之外,慢性组织器官缺损不仅导致机能丧失、生活不便并且给患者心灵上造成的伤害是巨大的。社会的不公正,人们的歧视,使他们在上学、就业、晋职等方面特别困难,使他们承受着生理和心理双重的痛苦,意志薄弱者甚至丧失了生活的勇气,走上绝望之路。所以,组织器官损失后的修复和重建不仅在于恢复功能,弥补缺陷,更为重要的是治愈心灵的创伤,恢复患者的生活勇气。当前临床治疗器官组织功能障碍或缺损有三种…  相似文献   

4.
小型猪在体型大小,生理特点上与人类具有的很大的相似性,因此愈来愈多的应用于人类疾病模型及再生医学相关模型.多能性细胞的分化潜能赋予了其器官再生的能力,继大小鼠器官异种再造后人类器官在猪模型中的制备已经成为近几年的研究热点.为了得到胰腺缺陷小型猪,本研究应用CRISPR/Cas9技术,受精卵胞质注射技术联合核移植技术快速高效地获得了基因型相同的胰腺缺陷的小型猪模型,为小型猪疾病模型的制备,人类器官异体再造提供了借鉴意义.  相似文献   

5.
1什么是干细胞? 干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,是机体的起源细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,是形成人体各种组织器官的祖宗细胞.是"干什么都行"的细胞.人类个体的发生发育过程实质就是干细胞的自我更新和增殖分化过程.人类寄希望于利用干细胞的分离和体外培养,在体外繁育出组织或器官,并最终通过组织或器官移植实现对临床疾病的治疗.  相似文献   

6.
美国科学家进行的最新研究发现,一种与人关系密切的远古生物——海鞘能够在经历几代繁殖之后,修复原有的身体缺陷。这一发现迈出了人类再生医学革命的重要一步,人类有希望在未来实现高级组织器官的自我修复。研究者表示:"我们希望通过研究该现象的深层机制,  相似文献   

7.
干细胞与组织工程技术的发展为大块组织缺损修复和器官替代提供了新思路,但人体器官血管网络精细复杂,是限制器官再生和移植的主要瓶颈问题.类器官体外培养尺寸无法突破同样受到无法形成血管系统的限制.对此,提出同步构建功能化血管网络的设想,为维系干细胞存活和实现器官再生打好基础.  相似文献   

8.
肝细胞相关生物活性肽的研究进展傅颖(浙江省医学科学院保健食品研究所,杭州310013)肝细胞刺激因子、肝细胞生长因子和肝再生增强因子是一类能促进人类及动物细胞再生、促进细胞进行有丝分裂和生长、促进组织器官损伤后的修复、治疗肝衰竭和促进肝再生,又具有各自独特功能的生物活性小分子物质。介绍了与肝细胞相关的3种生物活性肽的功能及作用机制的研究进展。  相似文献   

9.
我国实验用小型猪的应用研究前景   总被引:16,自引:3,他引:16  
我国小型猪在分类学上与普通家猪相同 ,但其在体型、体重、器官、组织等方面与普通家猪存在差异。由于小型猪的解剖及生理结构与人类极为相似 ,因此它已逐渐成为研究人类疾病的实验动物。现就我国小型猪的生物学特性、应用研究概况、研究特点及将来发展方向作一概述。  相似文献   

10.
最近,人类干细胞研究在我国获得重大突破。研究人员不仅发现了烧伤残存组织中的干细胞,而且拥有了对潜在具有再生功能的干细胞进行调控和培养以促进其增生的方法,从而率先实现了人类皮肤组织器官的原位复制。  相似文献   

11.
杨涛 《科技潮》2002,(5):52-54
干细胞的研究进展干细胞(stem cells)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。根据其发育阶段,干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞。胚胎干细胞的分化和增殖构成动物发育的基础。即由单个受精卵发育成为具有各种组织器官的个体;成体干细胞的进一步分化则是成年动物体内组织和器官修复再生的基础。而所谓的干细胞生物工程是指在体外对干细胞进行操作,包括体外增殖、定向诱导分化、基因修饰和组织成形等。  相似文献   

12.
骨/软骨损伤是骨科临床中的常见病和多发病,其治疗是骨科临床难题,更是再生医学研究热点.目前,骨组织工程被广泛应用于骨/软骨修复,其中生物活性支架材料搭载种子细胞可促进骨/软骨修复,但该技术在骨/软骨新生过程中缺乏多维度、多层次的机制解析和有序调控,无法有效诱导空间化骨/软骨微环境特征,成骨/软骨活性不足,临床修复效果有限.因此,亟须开发新的研究工具和技术,以较小成本和简单方式模拟骨/软骨结构和生理功能,复制其病理特点,用于发病机制研究和促进骨/软骨再生修复.近年来,类器官技术的迅猛发展为再生医学研究提供了独特的解决方案.骨/软骨类器官是近几年涌现出的概念,在国内的研究亦刚刚起步.系统地介绍了骨/软骨类器官的发展历程、构建策略、评价表征、机制探索以及临床前应用等方面的前沿进展,旨在为对该领域感兴趣的学者提供参考,推动骨/软骨类器官临床应用,提升骨/软骨损伤修复效果,为促进骨/软骨损伤组织有序再生修复提供全新干预策略.  相似文献   

13.
 综述了植物组织离体培养过程器官发生途径所经历的3 个阶段的分子机制,包括已分化器官脱分化、根器官再生和芽器官再生。重点概述了禾谷类作物组织培养再生途径中的细胞遗传学机理。分析了当前植物再生性状分子基础研究存在的3 个主要问题,即具有稳定表现的高再生性能植物品种有限,再生性状相关主效基因发掘不足,已鉴定的再生相关基因功能不明显。提出应加强高再生性能植物品种选育,为发掘、控制植物离体组织培养再生关键基因提供丰富的基因资源,推动植物再生性状的分子机制研究。  相似文献   

14.
 干细胞具有再生各种生物组织器官的潜能,在医学界被称为“万用细胞”。近几年来,干细胞领域重要的进展是培养人体的类器官,目前已经培养出人类大脑、心脏等多种器官。胚胎干细胞由于能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型而在治疗疾病方面有着极其诱人的前景。但是,之前科学家却一直未能在实验室中使胚胎干细胞独自发育成具有复杂的三维结构的组织。近期,这一领域取得了突破--英国剑桥大学的研究人员采用两种干细胞成功培育出与正常胚胎非常相似的小鼠胚胎。  相似文献   

15.
 干细胞具有再生各种生物组织器官的潜能,在医学界被称为“万用细胞”。近几年来,干细胞领域重要的进展是培养人体的类器官,目前已经培养出人类大脑、心脏等多种器官。胚胎干细胞由于能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型而在治疗疾病方面有着极其诱人的前景。但是,之前科学家却一直未能在实验室中使胚胎干细胞独自发育成具有复杂的三维结构的组织。近期,这一领域取得了突破--英国剑桥大学的研究人员采用两种干细胞成功培育出与正常胚胎非常相似的小鼠胚胎。  相似文献   

16.
组织器官的修复与重建   总被引:2,自引:0,他引:2  
组织器官的修复与重建一直是生物、医学等相关领域的焦点。组织和器官的可替代性和替代物是其核心问题。工程技术的介入,使组织器官的修复与重建也由单纯的器官移植发展到功能的替代和具有解剖学意义的人工替代物,并不断地寻找更加安全、有效、快捷的组织器官修复与重建途径。目前,基于自源细胞的细胞受控组装技术展现出良好前景,活的组织和器官的可制造技术随之进入一个新的发展阶段。在论述组织器官的修复与重建方法的基础上,提出了实现器官制造的新途径,即细胞一材料复合单元体三维受控组装技术。  相似文献   

17.
从8月8日在天津召开的全国脐带血造血干细胞库学术研讨会上了解到:国家干细胞工程技术研究中心主任韩忠朝教授领导的课题组最新发现。在新生儿脐带中含有丰富的间充质干细胞。这种干细胞通过移植给受者,可参与组织的再生与修复,成为心,脑血管神经系统,肝和肌肉组织和器官重大疾病移植的最理想干细胞来源。  相似文献   

18.
先天性巨结肠症是小儿外科常见的肠道疾病之一,主要由于胚胎期神经嵴细胞(Neural Crest Cell,NCC)在消化道迁移受阻,结肠壁肌间神经节细胞缺失、使结肠痉挛收缩发生病变、内容物难以排出、继而引起近端肠管扩张形成巨结肠。NCC在神经组织重建及修复等方面已彰显其良好的应用潜能,在组织替代及修复、维持受损组织或器官生物学功能等方面具有重要作用。本文就NCC在先天性巨结肠症肠道神经组织重建中的应用及意义做一综述,为神经干细胞移植在该类疾病中的应用提供理论依据。  相似文献   

19.
刊中刊     
《华东科技》2012,(6):7
1.《科学美国人》2012.6人体内的生态系统我们体内的细菌如何保护我们的健康?生物学家一度认为人类生理系统完全有能力调节自身的内部运作。人体自身会产生用于消耗食物和营养成分的分解,并修复组织和器官所需的酶,组织会发出信号来支配身体状态,如饥饿或过  相似文献   

20.
人类基因组计划标志着人类有能力解析自己 后基因组计划和基因工程学、干细胞、生物信息学等技术的成果将为农业育种、基因药物、基因治疗、人类生育与脏器的再生和异种器官的移植、生物多样性的解读与保护以及分子生态学的研究带来前所未有的影响 文中对生命科学主要领域的研究进展进行了概述  相似文献   

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