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幹細胞技術成果

發布時間:2021-08-13 21:52:39

1. 幹細胞在治療糖尿病疾病上取得了哪些成果

還在臨床試驗階段。只是對個別人有效,遠未到成熟階段。道路還漫長。

2. 幹細胞的研究進展

幹細胞是人體內最原始的細胞,它具有較強的再生能力,在幹細胞因子和多種白細胞介素的聯合作用下可擴增出各類的細胞。在99年末的年度世界十大科技成果評選中,"幹細胞研究的新發現"榮登榜首。幹細胞研究有不可估量的醫學價值。分離、保存並在體外人工大量培養使之成長為各種組織和器官成為幹細胞研究的首要課題。當前,對幹細胞的分離和培養技術獲得了重大進展,利用單克隆免疫吸附能識別細胞類型或細胞譜系的表面抗原,其分離純度和細胞活力都很高。99年以色列魏茨曼科學院將白介素-6與幹細胞內的受體分子合並研製出一種新分子,可使幹細胞在維持原本特性的基礎上進行自我增殖且細胞壽命也有所延長。在臨床運用中,造血幹細胞應用較早,在五十年代,臨床上就開始應用骨髓移植來治療血液系統疾病。到八十年代,外周血幹細胞移植技術逐漸推廣。美國StmlellsCsliifornia公司用血液幹細胞在小鼠體內培育出成熟的肝細胞。胚胎幹細胞目前許多研究工作都是以小鼠胚胎幹細胞為研究對象,神經幹細胞的研究仍處於初級階段。

我國現已掌握了臍血幹細胞分離、純化、冷凍保存以及復甦的一整套技術,並開始在上海籌建我國第一個臍血庫。在北京,北京醫科大學人民醫院細胞治療中心也正在籌建全世界最大的異基因臍帶血幹細胞庫,計劃到2002年完成冷凍5萬份異基因臍帶血幹細胞,為全世界華人患者提供臍帶血幹細胞做移植用。2000年初,我國東北地區首例臍血幹細胞移植成功。

我國在"治療性克隆"研究領域獲得重大突破,"治療性克隆"課題被列為國家級重點基礎研究項目。此課題分為上、中、下游三塊,上海市轉基因研究中心成國祥博士負責上游研究,上海第二醫科大學盛惠珍教授和曹誼林教授分別主持中、下游的研究工作。其整體目標是,用病人的體細胞移植到去核的卵母細胞內,經過一定的處理使其發育到囊胚,再利用囊胚建立胚胎幹細胞,在體外進行誘導分化成特定的組織或器官,如皮膚、軟骨、心臟、肝臟、腎臟、膀胱等,再將這些組織或器官移植到病人身上。利用這種方法,將從根本上解決同種異體器官移植過程中最難的免疫排斥反應,同時還使得組織或器官有了良好的、充分的來源。目前,由上海市轉基因研究中心負責的上游研究工作,即把病人的體細胞移到去核的卵母細胞並經一系列的處理發育至囊胚取得成功。這個中心創建的三種技術路線方法,即"體細胞克隆哺乳動物的制備方法"、"獲得治療性克隆植入前的制備方法"以及"用於治療性克隆的人體細胞組織器官保存方法"均已收到國家知識產權局同意專利申請的受理通知。
為了一個人的形成,單個受精卵將產生數以億計的細胞和250多種不同的細胞類型。幸而,直到最後一個細胞和器官發育形成之時,所有的一切仍未結束。貫穿於整個生命的,是大多數組織繼續產生新的細胞以替換損耗的老細胞或滿足新的生命活動的需要。比如,當運動員在高海拔地區進行訓練的時候,循環系統中血細胞的數量相應增加以滿足運輸更多氧氣的需要。很顯然,在諸如皮膚,毛發,骨骼,骨髓,腸這樣的組織中,細胞再生能力已得到證實;但這種現象很可能在所有器官中都不同程度地存在著,包括大腦在內,而慣常的觀點是,神經元是不可再生的。

組織更新和修補自身的能力來源於稱為幹細胞的小細胞團。幹細胞存在於生命的全過程,在體內微環境中被專門的「看護」細胞緊密包圍。「看護」細胞提供生長因子和信號分子保持幹細胞的特性――分化能力,以及在特定生命周期中分化為特化細胞的同時又能自我復制的能力。矛盾的是,幹細胞的自身分裂十分有限,而它們的子細胞在最終形成特化細胞的過程中,有非凡的繁殖力。

幹細胞以及他們能維持一定數量的能力一直深深吸引著生物學家們[1],如今更為狂熱。由於人們意外的發現成熟組織中的幹細胞可以重新程序化,即使效率極低,但仍然可以分化為其他來源的細胞。[2]比如,在正常情況下,成年鼠的少數造血幹細胞可生成肌肉組織,神經系幹細胞可生成血液。這些報告使得將來受損組織用同一個體內其他組織的殘余幹細胞來修復成為可能。

懸而未決的問題

另外兩項研究也引起了科學界和公眾的廣泛關注。去年,有兩個研究小組宣布他們從人類胚胎和胎兒的生殖細胞中分離出了多能幹細胞(pluripotential)――可以分化為多種細胞類型的幹細胞。緊跟著,就是眾所周知的來自成熟體細胞的克隆羊多莉(dolly)及克隆鼠的誕生。

這些有著巨大新聞價值的研究層出不窮,引起了世界性的關於道德和倫理規范的討論風暴,而且到現在還在爭論。比如在美國,公眾的反對迫使NIH停止對人胚胎幹細胞的研究提供資助。這些爭論使許多研究人員開始意識到,他們必須就一些基本問題與迫切的公眾和立法者進行有效的交流,其中包括「人的生命何時開始?」「成為人意味著什麼?」「什麼是胚胎,它在什麼時候變成人?」。

科學家們是否能回答這些復雜的問題還有爭執,這里我不打算繼續深入討論。我只想確定這個事實:在回答另一個更重要的基本問題「我們怎樣才可能把幹細胞用於醫葯領域?」之前,我們的確還需要更多的信息。

採取哪種方法?

最基本的,我們必須進一步研究人體所有組織的幹細胞。第一步,我們需要確定分子標記,它們能將寥寥無幾的幹細胞從他們龐大的子細胞中區分開來。此外,還需了解幹細胞與所處的微環境之間的相互作用,以及微環境如何對機體的需求作出反應。我們僅對骨髓中的造血幹細胞的相關信息有一定了解,這將有助於在臨床治療中增加受損組織中殘留的幹細胞的數量。現在,我們已經能夠培養少量造血幹細胞以重建人的血液系統。

設定一個最壞的狀況,一個慢性病患者失去了某種組織的大部分幹細胞,必須要用替代療法才能生存。如今,最可行的方案是採用另一個體相應組織的幹細胞來補充。但是,這種方案也相當危險,由於捐獻者與患者沒有遺傳上的相容性,移植很快因免疫排斥而失敗。

一種改進方案是用所謂「自體同源幹細胞(autologous stem cells)」的幹細胞來進行治療,這種幹細胞與患者的基因型完全相同。雖然目前還不可行,但是我們已經有了一定的設想。一種方案是分離、培養患者的另一組織的幹細胞,比如骨髓或皮膚的,再把這些成熟幹細胞在體外重新程序化。為了了解怎樣才能重新程序化幹細胞,我們需要一系列的實驗,來研究沉默基因的重新激活,以及激活基因被關閉的機制。例如「早期胚胎細胞分化為不同細胞系的機制研究」就會給我們相當的啟示。如果我們理解了遺傳基因控制正常發育的實現過程,我們將更容易地在實驗室里進行有目的地控制基因表達和細胞分化的方向。

另一種方法是用來源於囊胚期的胚胎的多能幹細胞。囊胚期是指卵子剛剛受精但尚未種植到子宮的階段,此時胚胎稱為胚泡。胚泡大約由100個細胞組成,其中包含一些特化性較少的幹細胞,可在培養中不確定地誘導分化為多種細胞形式(如圖)。最早的人類多能幹細胞是從體外受精的臨床病例中得來的多餘胚泡。這個里程碑式的事件是James Thomson領導的University of Wisconsin, Madison的實驗室在1998年的成果。另一個在澳大利亞的Monash University的實驗室最近宣布了相似的實驗結果。現在這兩個小組正在進一步研究這些多能幹細胞和子細胞的特徵。

這些工作為人類胚胎早期發育中基因功能研究提供無價的數據資料。不幸的是直到現在,我們對這一領域知之甚少,部分由於聯邦經費對胚胎研究的限制。盡管胚胎發育在進化中高度保守,但是脊椎動物胚胎發育中一些細節上的差異,足以證明鼠和人之間並不是所有的基因都具有相同功能。因此,在模式動物研究中得來的信息不能充分體現出我們在人類幹細胞中研究中的問題。

公眾眼中的幹細胞

用人類多能幹細胞進行研究引起爭議是由於他們來自人類的受精卵,在某些人認為人的生命始於受精。那麼在理論上,用體細胞核轉移的方法生成自體同源幹細胞引起的爭議會少一些。這種方法是把成熟細胞的細胞核轉入一個去核的未受精卵細胞中,在實驗室里,這個卵細胞發育成胚泡,研究人員可從中分離培養多能幹細胞系。最近,Monash University的研究人員用這項技術在小鼠上取得了成功。他們在1000多個轉移基因標記的細胞核的去核卵細胞中,獲得一個胚胎幹細胞系。如果這種「治療性克隆」能夠在效率上更提高一些,那麼這對人類幹細胞的研究同樣有意義。

既然實驗用的卵細胞是去核和未受精的,無不同個體的遺傳物質融合,從而未發生受精過程,所以用這種方法製造的幹細胞在道德和倫理上將更容易被人們所接受。此外,由於胚胎幹細胞不能獨立發育成胎兒,所以他們不是胚胎。然而,從理論上講,體細胞核轉移產生的胚泡不僅只用於幹細胞的產生,把這樣的胚泡移植到婦女子宮中也有可能克隆人。嘗試此類研究與現行道德准相駁,也是違法行為。另外,這樣的行為會使許多不負責任的人們有所企圖,無法控制倫理道德標准,而且有可能使人為的和有目的地製造畸形嬰兒成為可能。

這些爭議對一些更極端的反對者來說還不是關鍵,他們認為只有對於一個已經去世的人,體細胞核轉移技術才可以接受。往往在聯邦經費資助人類幹細胞的科學研究之前,一個基於相互尊重的信仰的公眾討論就已經開始,無論這種研究是以治療人類疾病為目的還是以基礎研究為目的。

可以認為這種爭論本身,是一個好的事情,因為它激發了公眾對生物學和復制的興趣及關注,這些內容以往在學校里不能有效的傳授給學生。(克隆青蛙往往不能象克隆人類自己那樣使高中的學生們產生興趣,而且人類肢體再生的案例就可以引導學生展開有關人類肢體的形成和哪些基因產生手臂而不產生腿之類的討論,象這樣的說法未免太牽強了一點。)

無論怎樣,幹細胞研究的前提是將會得到新的實質意義上的治療方法。因此,科學家們必須十分謹慎,避免媒體對基因治療過分誇大的報道,否則會失去公眾的信任和信心。在應用人多能幹細胞時,也必須十分留心。就像我們看到的那樣,對公眾中的某些人來說,這些細胞的來源相當於破壞人的生命。事實是在我們確切知道幹細胞治療的實際用途之前,還有許多障礙要跨越。當我們向前繼續探索的每時每刻,我們必須誠實.

http://www.39.net/nursing/03gxb/hgyzw/21352.html

3. 幹細胞研究有哪些成就

幹細胞的用途非常廣泛,涉及到醫學的多個領域。目前,科學家已經能夠在體外鑒別、分離、純化、擴增和培養人體胚胎幹細胞,並以這樣的幹細胞為「種子」,培育出一些人的組織器官。幹細胞及其衍生組織器官的廣泛臨床應用,將產生一種全新的醫療技術,也就是再造人體正常的甚至年輕的組織器官,從而使人能夠用上自己的或他人的幹細胞或由幹細胞所衍生出的新的組織器官,來替換自身病變的或衰老的組織器官。假如某位老年人能夠使用上自己或他人嬰幼兒時期或者青年時期保存起來的幹細胞及其衍生組織器官,那麼,這位老年人的壽命就可以得到明顯的延長。美國《科學》雜志於1999年將幹細胞研究列為世界十大科學成就的第一,排在人類基因組測序和克隆技術之前。

新加坡國立大學醫院和中央醫院通過臍帶血幹細胞移植手術,根治了一名因家族遺傳而患上嚴重的地中海貧血症的男童,這是世界上第一例移植非親屬的臍帶血幹細胞而使患者痊癒的手術。醫生們認為,臍帶血幹細胞移植手術並不復雜,就像給患者輸血一樣。由於臍帶血自身固有的特性,使得用臍帶血幹細胞進行移植比用骨髓進行移植更加有效。現在,利用造血幹細胞移植技術已經逐漸成為治療白血病、各種惡性腫瘤放化療後引起的造血系統和免疫系統功能障礙等疾病的一種重要手段。科學家預言,用神經幹細胞替代已被破壞的神經細胞,有望使因脊髓損傷而癱瘓的病人重新站立起來;不久的將來,失明、帕金森氏綜合症、艾滋病、老年性痴呆、心肌梗塞和糖尿病等絕大多數疾病的患者,都可望藉助幹細胞移植手術獲得康復。

同胚胎幹細胞相比,成人身體上的幹細胞只能發育成20多種組織器官,而胚胎幹細胞則能發育成幾乎所有的組織器官。但是,如果從胚胎中提取幹細胞,胚胎就會死亡。因此,倫理道理問題就成為當前胚胎幹細胞研究的最大問題之一。美國政府明確反對破壞新的胚胎以獲取胚胎幹細胞,美國眾議院甚至提出全面禁止胚胎幹細胞克隆研究的法案。美國的一些科學家則對此提出了尖銳的批評,他們認為,將幹細胞用於醫學研究,在減輕患者痛苦方面很有潛力。如果浪費這樣一個絕好的機會,結果將是悲劇性的。

4. 幹細胞研究有哪些成就及應用幹細胞企業全國十大排名都有哪些

華夏源排名前十哦,致力於幹細胞的研發應用和幹細胞存儲!

5. 中科院心理研究所幹細胞有何成果

幾年來,重點實驗室進一步凝練了研究方向:以解決臨床細胞治療的重要問題為導向,開展了幹細胞建系、全能性維持和調節的分子機理研究、免疫調控研究、幹細胞向神經/心肌/骨等細胞的定向分化研究,藉助臨床研究平台和團隊,共同攻關,集中解決幹細胞研究領域中的幾個重要科學問題和臨床醫學問題。

6. 看了這么多幹細胞成果,什麼時候中國有第一個幹細胞

中國的第一例造血幹細胞移植是在1964年。當時手術的實施者即當今著名的血液病及造血幹細胞移植專家、中國工程院院士陸道培。

1964年,一位重症再生障礙性貧血病人到他處就醫,她有一位懷孕的同卵雙胞胎。陸道培為這位患者成功的施行了移植手術。這次手術創下了二項世界記錄與一項亞洲記錄:第一次安全的應用孕婦作供者;第一次應用最低的供者細胞數獲得成功;第一次在亞洲成功實施骨髓移植。雖然這是同基因移植,但是陸道培在當時創造性的發展了不少新技術。患者在30年後隨訪時造血功能仍正常,當時屬世界上移植後存活時間最長的兩例病例之一。直到今年(2014年),在主題為「中國造血幹細胞移植成功50周年慶典」上,50年前接受陸道培院士手術,並取得成功的中國第一例造血幹細胞移植患者也現場出席。

7. 幹細胞再生技術的簡介

幹細胞再生技術除了在整形美容方面運用外,還能對燒傷、創傷、潰瘍等進行微創修復,再往後還可以再造心血管、血管、骨、軟骨等人體結構性組織,解決困擾醫學界的人體器官缺損修復難題。
幹細胞再生技術應用在南京取得新突破。斯坦福大學博士後、南京瑞吉科生物科技有限公司總經理王影率領他的團隊,經過一年努力,研發出了取代硅膠等傳統填充物的幹細胞再生材料,並成功應用於臨床。
幹細胞是一類具有自我復制能力的多潛能細胞,在一定條件下,可以分化成多種功能細胞,再生成肌肉、肝臟、血管、脂肪、心血管等人體結構性組織。王影介紹,他們和南京某醫療機構合作,從人的下腹或大腿內側抽取少量脂肪,然後培養成脂肪細胞,再注射到皮膚皺紋處,1到3個月後,原本非常明顯的頸紋、魚尾紋、川紋等消失了,皮膚也變得白皙許多。採用同樣的技術,他們在人的面部輪廓處和胸部填充脂肪細胞,均取得了良好效果。到目前為止已成功為40多人做了類似的整形美容手術,接受手術者不但恢復快而且沒有免疫排斥反應。
「成體幹細胞再生療法」的問世,打破了「外不治癬」的「魔咒」,震驚世界醫學。美國威斯康星大學研究幹細胞權威人氏詹姆斯?湯姆森博士認為:「幹細胞療法用於治療銀屑病的 科研成果,是21世紀生物領域與醫學領域的傑作,它將發起具有劃時代意義的醫學革命。」德國科學家布呂斯泰爾說:「(此前)幹細胞療法在歐洲先進實驗里是找不到的,它(的出現)點亮了銀屑病患者的康復之路。」
「成體幹細胞再生療法」業已通過世界皮膚病研究中心、德國黑爾姆霍爾茨聯合會和中國中醫葯研究中心三大權威機構臨床認證,並聯合向全球推廣。

8. 幹細胞治療技術成熟嗎中國的幹細胞技術靠譜嗎

細胞治療是被醫學、生物學界公認的未來攻克疾病的主流醫學手段,幹細胞被稱為「萬用細胞」,具有強大的再生和修復能力,可分化成人體多種細胞、組織活器官,修復機體受損細胞或組織。這幾年,以幹細胞治療為核心的再生醫學,在神經、血液、心血管、生殖等系統和肝、腎、胰等器官的重大疾病治療方面發揮作用,尤其間充質幹細胞對神經退行性疾病、免疫疾病,糖尿病以及眼病治療有顯著效果。
國家衛計委和葯監局首批備案的幹細胞臨床研究「人胚胎幹細胞來源的神經前體細胞治療帕金森病」和「人胚胎幹細胞來源的視網膜色素上皮細胞治療乾性年齡相關性黃斑變性」兩個項目正式啟動, 相關實驗的開展將回答學界和公眾高度關注的幹細胞臨床應用問題,除為帕金森等疾病的治療開辟新的路徑外,對整個幹細胞與再生醫學領域具有極為重要的里程碑意義。
與此同時,近兩年來幹細胞產業發展也日趨成熟, 存儲、自動化分離、制備技術已經可以實現規模化的提供臨床級的幹細胞,為進一步的幹細胞臨床應用打下了良好的技術基礎。 細胞治療在國內的臨床應用逐步開展,以弘天生物為例,弘天生物是國際細胞治療協會(ISCT)會員,是國內最早開始於臨床機構合作的單位之一,與天壇醫院、同仁醫院、北京兒童醫院、北京大學第一醫院、北京大學第三醫院、珠江醫院、北京燕化醫院等知名三甲醫院,與海軍總醫院、陸軍總醫院、解放軍總醫院、廣州軍區總醫院、武警總醫院等著名軍總醫院,開展臨床應用研究,建立密切的臨床應用合作網路。弘天生物在惡性腫瘤、惡性血液病、自身免疫系統疾病、神經系統疾病、消化系統疾病等領域為上萬例患者提供細胞治療技術,其中在角膜疾病、GVHD、惡性腫瘤、神經膠質瘤治療等,取得良好的臨床療效。
利用幹細胞進行組織修復方面,科學家已經取得一定的研究成果,在癌症治療應用上也碩果累累,同時,幹細胞在抗衰老方面效果突出。未來,幹細胞在臨床治療和醫學美容上會更加成熟。

9. 幹細胞技術的發展

幹細胞是什麼?蕭山區一醫院細胞治療中心主任史軍解釋:「它就是當我們身體的某個器官組織受損之後能使其自我再生的細胞,簡單地說就像壁虎斷了尾巴之後能再生一樣。」我們經常可以從各種媒體上看見或聽到「造血幹細胞」這個醫學名詞,其實用於白血病治療的「骨髓移植」的主要目的便是「造血幹細胞」的移植,而造血幹細胞就是能自我更新、有較強分化發育和再生能力、可以產生各種類型血細胞的始祖細胞,它是眾多白血病患者起死回生的救星。

幹細胞技術,又稱為再生醫療技術,是指通過對於幹細胞進行分離、體外培養、定向誘導、甚至基因修飾等過程,在體外繁育出全新的、正常的甚至更年輕的細胞、組織或器官,並最終通過細胞組織或器官的移植實現對臨床疾病的治療。

幹細胞技術是生物技術領域最具有發展前景和後勁的前沿技術,其已成為世界高新技術的新亮點,勢將導致一場醫學和生物學革命。幹細胞技術最顯著的作用就是:能再造一種全新的、正常的甚至更年輕的細胞、組織或器官。由此人們可以用自身或他人的幹細胞和幹細胞衍生組織、器官替代病變或衰老的組織、器官,並可以廣泛涉及用於治療傳統醫學方法難以醫治的多種頑症,諸如白血病、早老性痴呆、帕金森氏病、糖尿病、中風和脊柱損傷等一系列目前尚不能治癒的疾病。從理論上說,應用幹細胞技術能治療各種疾病,且其較很多傳統治療方法具有無可比擬的優點。

事實上,「幹細胞」的概念不僅僅局限於「造血幹細胞」,同樣,它的用途也不僅僅局限於治療白血病,「幹細胞」研究是在當今醫學界十分熱門及具有遠大發展前景的前沿領域,蕭山區一醫院細胞治療中心正是在此領域中邁出了堅實的一步。據悉,區一醫院剛剛成立的十五個臨床醫療中心之一的「細胞治療中心」就是在幹細胞移植的基礎上建立的,該「細胞治療中心」目前已經和香港科技大學及北京大學研究所建立了合作關系,並聘請了中科院院士、中國血管外科專家汪忠鎬教授為顧問。

史軍介紹,幹細胞除了直接使用之外,將來還可能配合基因修飾,提供原有幹細胞不具備的功能,使其成為人造器官組織的來源。目前器官移植來源有限,因此幹細胞的潛力備受期待。另外,利用人類幹細胞或其衍生的組織、器官測試各種葯物的葯效、毒理特性,也會比用其他動物更能反映人體狀況,可能發展成為一種新的葯物篩選模式。幹細胞應用於臨床治療,最大的挑戰在於穩定的細胞來源、足夠的移植細胞量,以及能維持細胞活性的保存技術。目前幹細胞的分離、純化與收集技術,可以說是取得治療材料的關鍵,而生物體外細胞工程與選殖、細胞株的增生培養,以及治療產品的製造,都是此一治療所需的重要相關技術。

在聊起幹細胞研究的時候,史軍說道:「很多人形象地把幹細胞稱為『干什麼都行的細胞』,它存在於人體的各個組織,分為胚胎幹細胞和成體幹細胞。胚胎幹細胞的分化和增殖構成動物發育的基礎;而成體幹細胞的進一步分化則是成年動物組織和器官修復再生的基礎。幹細胞技術是指通過對幹細胞進行分離、體外培養、定向誘導、甚至基因修飾等過程,在體外繁育出全新的、正常的甚至更年輕的細胞、組織或器官,最終通過細胞、組織或器官的移植實現對臨床疾病的治療。」

蕭山的血液惡性疾病發生率比較高,除去流動人口200萬的基數,這個比例更加大。但是很多病人都選擇到杭州的大醫院治療,據統計,在浙江省中醫院或是浙一醫院的血液科病房就有三分之一的病人是蕭山人,其實這些病人中的相當一部分完全可以在蕭山本地得到效果相同但卻更廉價的治療。

在區一醫院血液科曾經有一例在十年前被確診為M3型白血病的患者,醫院給其應用了當時十分先進抗癌葯物「全反式維甲酸(RA)」並進行了長期的化療,此患者至今仍和正常人一樣地生活著。另外還有一例患急性淋巴細胞白血病的患者和一例多發性骨髓瘤的患者在區一醫院血液科的治療下至今也分別存活了五年和三年。

為了更好造福蕭山老百姓,為血液惡性疾病纏身的病患解除痛苦最終帶來生還的希望,這個剛成立的「細胞治療中心」正計劃利用血細胞分離機進行外周血幹細胞採集及幹細胞輸注治療實體瘤和各類疾病(如脈管炎、糖尿病足),並積極為進一步開展骨髓移植作好准備工作,同時開展實體腫瘤的內科治療(化療)。

「整體來看,幹細胞治療現在仍受限於安全性及其治療效果,還沒有普遍應用。若要利用幹細胞進行研究與產品開發,仍需要熟悉細胞培養,了解細胞分化機制,這有賴廣泛的科學研究來提供相關理論。目前,越來越多的研究確認,多能成體幹細胞具有高度應用價值。將來也許能避開胚胎幹細胞研究引起的倫理爭論,並應用於細胞療法、組織工程以及再生醫學,帶動幹細胞產業的發展。可以預見的是,在不久的將來那些傳統醫學方法難以醫治的多種頑症,諸如白血病、早老性痴呆、肝硬化、糖尿病等都將通過幹細胞技術獲得治癒的希望。21世紀是生命科學的時代,也是為人類的健康長壽創造世界奇跡的時代,幹細胞的應用將有廣闊前景,讓我們拭目以待。」史軍充滿期望告訴記者。

10. 幹細胞技術在臨床轉化方面做出了哪些貢獻

隨著幹細胞熱潮席捲全球,越來越多的人想了解「神奇的幹細胞」究竟能為我們治療哪些疾病?當下臨床研究的進展又是怎樣的?

為此,小編為大家梳理了近幾年幹細胞治療的典型案例。大家會發現,這些案例覆蓋之廣:從遺傳病到現代生活方式病,從神經到內臟再到皮膚,無論於男女老少,還是輕重緩急,幹細胞都有它的一片用武之地!

攻破卵巢早衰,不孕患者獲新生

科研人員在患者頭骨鑽一個小洞,將幹細胞注射進大腦受損的區域。其中一位數年依賴輪椅、說話不清的病人索妮亞立即發生好轉,其肩膀疼痛消失,可轉動右臂。此後她擺脫了輪椅,並結婚生子。

在治療後的一年內,18名患者得到了不同程度的恢復:有無法使用雙腿的病人恢復至能獨立慢跑,還有一名病人由全身癱瘓恢復至可站起走路。

這項成果顛覆了人們對神經退行性病變的認識,未來幹細胞有望攻克帕金森綜合征、阿茲海默症等一系列退行性疾病。

可以說,幹細胞技術從以前被質疑,逐漸被接受,再到現在的蓬勃發展,體現了一個時代的進步。幹細胞技術是攻克傳統醫學所不能及的重大疾病的全新醫療技術,是當今和未來醫學研究的熱點和發展的方向。

在幹細胞技術的支持下,未來十年,再生醫學和組織工程學的突破,將打破移植手術現有的壁壘,徹底改變現在的醫療形態。

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