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总部设在美国马萨诸塞州的美国先进细胞科技公司(ACT)于2001年11月25日宣布:该公司已经成功克隆出全世界第一个人类胚胎。虽然该公司同时宣称,此一突破不在于创造克隆人,而是希望从克隆的胚胎中抽取干细胞,以及无限量地培育人类器官,来治疗各种顽疾绝症,挽救人类的性命。然而,一些专家担心,克隆胚胎出现了,克隆人还会远吗? 相似文献
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千分之一成功率2004年,韩国汉城国立大学黄禹锡领导的研究小组曾率先克隆出人类胚胎,并从中提取了干细胞。在本次研究工作中,黄禹锡和同事历时两年半,共克隆了1095个胚胎,将其植入123条狗的体内,其中只有3条狗成功怀孕,成功受孕的几率比克隆猫或克隆马都要低得多。在这3条狗中, 相似文献
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《中国基础科学》2015,(4)
人类胚胎干细胞及诱导多能干细胞研究的一个目标就是将它们成功应用于临床细胞替代疗法,为人类健康做贡献。诱导人类胚胎干细胞及诱导多能干细胞向不同谱系的细胞定向分化是将其应用于临床的前提,系统研究具有不同发育潜能的人多能干细胞间多种差异的分子机制,不仅能够深入理解发育潜能建立的分子基础,而且对筛选和建立符合临床应用标准的人多能干细胞具有重要意义。由同济大学康九红教授领衔的国家重大科学研究计划项目,通过研究不同来源的人类胚胎干细胞及诱导多能干细胞系在多能性、分化潜能、临床有效性和安全性差异的内在本质的区别,对其中所涉及的4个关键科学问题开展了深入研究,取得了若干重要进展。本文就该项目研究的概况、研究进展、实施效果进行回顾与论述,并对后续研究提出展望。 相似文献
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前言“克隆”这个术语在一般意义上用来指用无性生殖产生个体有机体或细胞的遗传拷贝,涉及一系列技术,包括胚胎分裂;将体细胞核转移到去核卵;以及用细胞培养建立来源于一个体细胞的细胞系。克隆的类型也可按照所说的有机体和该项技术用于的目的而加以区分。例如,人的克隆(humancloning)可按照克隆的目的再细分为生殖性克隆、基础性研究和治疗性克隆。HUGO伦理委员会致力于探讨人类基因组共同体和他们在其中工作的社会最关注的问题。应用于其他生命形态的克隆对人类基因组研究的含义也有相关意义。委员会认识到在实施克隆和胚胎试验… 相似文献
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多莉羊的诞生证明通过核移植技术可以使哺乳类动物的体细胞重新回到胚胎状态(体细胞重编程)。科学家据此提出了治疗性克隆的设想:可以先去除卵母细胞的核,然后将病人的体细胞核植入卵母细胞,卵母细胞的胞质会对体细胞核进行重编程,使其从一个已分化的细胞核转变成一个具有全能发育潜能的胚胎核。这样的核可以支持胚胎发育成囊胚,人们可以从这种重编程胚胎中分离胚胎干细胞。由于这样获得的胚胎干细胞(称为核移植胚胎干细胞,ntES细胞)是由病人自己的体细胞核所编码,与病人具有同样基因型,它所衍生出的细胞或组织植回病人体内将不会引起免疫… 相似文献
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近期美国俄勒冈健康科学大学的科学家们成功的从实验室培养的人体胚胎中提取了干细胞。这是一项重要的进展。这一突破将有望让科学家们得以利用干细胞技术治疗一系列的困难疾病,包括阿兹海默症和多发性硬化症。2013年5月15日,该研究小组在美国科学期刊《细胞》网络版上发表文章,宣布已使用"体细胞克隆技术",向女性提供的卵细胞内植入他人皮肤细胞的细胞核,首次成功制作了能够分化成各种组织的胚胎干细胞(ES细胞)。该研究小组的研究人员表示:"比起iPS细胞来,克隆ES细胞也 相似文献
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2005年被汤姆森科学信息研究所定为“庆祝之年”,原因之一是ISI的“世纪科学”项目完成并加入Web ofScience,ISI收录的科学文献数据因此回溯到了1900年。ISI出版的《庆祝之年》专刊列举了20世纪的突破性科学成就,克隆领域的突破中包括:中国科学家在1981年培育出第一条克隆鱼——鲫;1996年,第一只用成年羊细胞的DNA克隆的“多利”羊诞生;韩国科学家黄禹锡等在2003年培育出第一个人类克隆胚胎,并提取出干细胞——当时黄禹锡伪造论文的丑闻还未揭发出来——编者注。对培育出第一条克隆鱼的中国科学家来说,这一认可实在是太晚了。其实,早… 相似文献
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《中国基础科学》2015,(4)
干细胞研究因其重要的理论意义和广泛的应用前景而成为近年来生命科学研究的热点领域。目前人们在胚胎干细胞的定向分化和诱导多能干细胞细胞系的建立方面取得了重大突破,但对相关生物学过程的调控机制所知十分有限,干细胞应用仍然面临许多难题。表观遗传调控作为整合细胞内外环境因素与基因组遗传信息的媒介,直接参与控制基因表达,决定细胞分化与功能特异化,在干细胞的自我维持和定向分化以及体细胞重编程过程中发挥了非常重要的作用。"干细胞编程与重编程中表观遗传调控的分子机制和结构基础"国家重大科学研究计划项目围绕干细胞编程与重编程过程中的表观遗传调控所涉及的关键科学问题,利用多学科的研究方法和手段开展研究,目前已经取得了一批具有重大国际影响的突破性成果。例如,在国际上首次通过单细胞基因组学分析方法,实现了对人早期胚胎的DNA甲基化调控网络的系统分析;又如,利用染色质体外组装体系和冷冻电镜三维重构方法,在国际上首次解析了30 nm染色质纤维的高分辨率结构,在染色质高级结构这一重大科学问题上取得了突破性的进展。这些研究成果有助于深入理解人类胚胎干细胞及i PS细胞自我维持、定向分化、重编程等各个环节的表观遗传调控机制,将有力地推动基于干细胞的各种再生医疗技术和手段的应用进程。 相似文献
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