• 中文 (香港)
    • 中文 (中国)
    • English
    • 中文 (香港)
    • 中文 (中国)
    • English
  • 由內而外 – 幹細胞可以癒合

    幹細胞是醫學新時代的一部分。雖然它在數世紀之前已經存在,今天,由於技術的先進,它的巨大潛力可有效及輕易地駕馭。 幹細胞的內在本質是什麼?可分三大類: 受精卵或生殖細胞。它可形成一整個完整的有機體。也稱為全能性(具所有潛能),能成為身體任何細胞類型。 多功能幹細胞。能形成為幾乎所有細胞類型,生殖細胞除外。胚胎幹細胞(ESC)傳統上被稱為多功能性幹細胞。 多潛能幹細胞。這些幹細胞具組織特定性,與多功能幹細胞相比,自我更新能力較低。 這一開始像是在重溫幹細胞的歷史。然而,這只是一般的思維模式。 現在,醫學上改變了人們看待生活的方式。為什麼呢?因為最近有研究顯示出一些有力的證據和驚人的發現。 成人幹細胞(ASC)曾經被普遍認為是多潛能。但現在,人們有理由相信,成體幹細胞具多功能性和全能性。 因此,科學是開拓知識,還是證明我們的身體不斷發展、適應、生存、甚至超過自我局限性呢? 突發新聞如下:成人幹細…

    [Read More]
  • 學問:成人幹細胞研究是科學的未來

    今年的諾貝爾醫學獎由約翰·格登(John Gurdon)及山中伸彌(Shinya Yamanaka)獲得,以表揚他們在成人幹細胞研究的研發工作,既出色又合乎道德。該項大獎應鼓勵一些機構將胚胎幹細胞研究的贊助基金,切換至更具成效且無道德爭議的成體幹細胞研究。 兩位先驅獲頒諾貝爾生理學或醫學獎殊榮,代表了一項重要的里程碑,以表彰成人幹細胞研究的巨大潛力,超越不道德、破壞實驗性的人類胚胎幹細胞。 過去幾年,嘗試克隆人類胚胎,並進行奇特實驗以創造人類或非人類混合胚胎,但一無所獲。與此相反,成人幹細胞轉化卻取得巨大的進展。這確實是科學最好的時刻:出色與合乎道德。 這些科學家都涉及研究將成熟細胞轉化為幹細胞,並將幹細胞作為多種疾病的潛在療法。該奇妙的發現強調了非胚胎幹細胞在新治療藥物發展中的關鍵作用。 兩名傑出科學先鋒的工作,應該鼓勵政府和機構將胚胎幹細胞研究的資助轉移至成人幹細胞研究。 由於科學最終…

    [Read More]
  • 吸煙影響過敏相關的幹細胞

    德國萊比錫(Leipzig)-已知環境污染物(如吸煙)對人體有害,可促使過敏性疾病發生。但到目前為止,研究人員尚未研究出環境污染物會否或哪種程度的環境污染物會影響過敏性相關幹細胞。亥姆霍茲環境研究中心(Helmholtz Centre for Environmental Research,簡稱UFZ)某一小組首次發現證據證明這一點:吸煙會影響血液中的周邊過敏性相關幹細胞的發展。為了表現這樣的結果,Irina Lehmann博士和Kristin Weiße博士選擇了一條新的科學途徑:將公開分析和幹細胞研究相結合。 幹細胞非專門化、能無限增殖並可演變成不同細胞類型。這些幹細胞可分化成人體內不同的細胞和組織類型,包括過敏促進嗜酸性粒細胞。祖細胞(如嗜酸性粒細胞的祖細胞/嗜鹼性粒細胞的祖細胞)在骨髓成熟,然後被清洗至血液中,即所稱的周邊。祖細胞作為非專門化幹細胞和專門化組織、器官細胞之間的聯繫。環…

    [Read More]
  • 再生成為治療“新一代”

    梅奧再生醫學中心(Mayo Center for Regenerative Medicine)研發副主任Anthony Windebank醫生表示,再生醫學將成為醫學療程“新一代”。研究人員已經開始著手於人工支架上重生出骨頭、甚至神經。 與其進行捐贈器官移植,梅奧供應商選擇利用患者自身資源,幫助器官再生。 「它利用了源自許多不同方向的全新研究結果。這也是目前其中一項最令人興奮與活躍的研究領域。」Windebank說。 梅奧打算運用自己和世界各地研究發現。「然後,我們將竭盡所能,以最快速度把它帶到病人身上。」 Windebank說,大約有20名領先的研究人員集中致力發掘再生醫學,每人都擁有大型實驗室和臨床工作人員。 被研究的包括周圍神經損傷、肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)、危及四肢血流的嚴重血管疾病、腎臟疾病、心臟疾病、眼科疾病及糖尿病 「當中也許最重要及最廣泛的是糖尿病。」Windeba…

    [Read More]
  • 不斷供應的再生細胞是促進長壽之路

    (德國)基爾(Kiel)已經研究了為甚麼水螅長生不老-意外地發現了人類老化的線索。這種細小的淡水水螅沒有任何老化跡象,可能永存不朽。有一個相當簡單的生物解釋可說明這現象:這些動物專門以出芽方式繁殖,而非通過交配。如果缺乏這些幹細胞,動物就無法再繁殖。水螅的永生不朽,已促使它們成為許多老化過程研究的目標多年。 水螅一生中充滿了活躍的幹細胞。動物組織研究,如水螅,或許為洞察幹細胞衰佬提供了寶貴的資料。 「令人驚訝的是,我們探索造成水螅長生的基因時,使我們發現了所謂的FoxO基因。」博士研究生兼本研究首席作者Anna-Marei Böhm安娜說。所有動物和人類都存在著FoxO基因,且已知多年。不過,到目前為止,尚未清楚為什麼隨著年齡增長,幹細胞數目越來越少且處於非活躍狀態;當中涉及哪些生化機制;FoxO基因是否在衰老中佔了重要的角色。 人瑞(即年紀大於100歲的老人)的FoxO基因被發現特別活躍…

    [Read More]