• 中文 (香港)
    • 中文 (中国)
    • English
    • 中文 (香港)
    • 中文 (中国)
    • English
  • 由内而外 – 干细胞可以愈合

    干细胞是医学新时代的一部分。虽然它在数世纪之前已经存在,今天,由于技术的先进,它的巨大潜力可有效及轻易地驾驭。 干细胞的内在本质是什么?可分三大类: 受精卵或生殖细胞。它可形成一整个完整的有机体。也称为全能性(具所有潜能),能成为身体任何细胞类型。 多功能干细胞。能形成为几乎所有细胞类型,生殖细胞除外。胚胎干细胞(ESC)传统上被称为多功能性干细胞。 多潜能干细胞。这些干细胞具组织特定性,与多功能干细胞相比,自我更新能力较低。 这一开始像是在重温干细胞的历史。然而,这只是一般的思维模式。 现在,医学上改变了人们看待生活的方式。为什么呢?因为最近有研究显示出一些有力的证据和惊人的发现。 成人干细胞(ASC)曾经被普遍认为是多潜能。但现在,人们有理由相信,成体干细胞具多功能性和全能性。 因此,科学是开拓知识,还是证明我们的身体不断发展、适应、生存、甚至超过自我局限性呢? 突发新闻如下:成人干细…

    [Read More]
  • 学问:成人干细胞研究是科学的未来

    圣安吉洛(San Angelo)迈克尔·普法伊费尔(Michael Pfeifer)牧师 今年的诺贝尔医学奖由约翰·格登(John Gurdon)及山中伸弥(Shinya Yamanaka)获得,以表扬他们在成人干细胞研究的研发工作,既出色又合乎道德。该项大奖应鼓励一些机构将胚胎干细胞研究的赞助基金,切换至更具成效且无道德争议的成体干细胞研究。 两位先驱获颁诺贝尔生理学或医学奖殊荣,代表了一项重要的里程碑,以表彰成人干细胞研究的巨大潜力,超越不道德、破坏实验性的人类胚胎干细胞。 过去几年,尝试克隆人类胚胎,并进行奇特实验以创造人类或非人类混合胚胎,但一无所获。与此相反,成人干细胞转化却取得巨大的进展。这确实是科学最好的时刻:出色与合乎道德。 这些科学家都涉及研究将成熟细胞转化为干细胞,并将干细胞作为多种疾病的潜在疗法。该奇妙的发现强调了非胚胎干细胞在新治疗药物发展中的关键作用。 两名杰出科…

    [Read More]
  • 吸烟影响过敏相关的干细胞

    德国莱比锡(Leipzig)-已知环境污染物(如吸烟)对人体有害,可促使过敏性疾病发生。但到目前为止,研究人员尚未研究出环境污染物会否或哪种程度的环境污染物会影响过敏性相关干细胞。亥姆霍兹环境研究中心(Helmholtz Centre for Environmental Research,简称UFZ)某一小组首次发现证据证明这一点:吸烟会影响血液中的周边过敏性相关干细胞的发展。为了表现这样的结果,Irina Lehmann博士和Kristin Weiße博士选择了一条新的科学途径:将公开分析和干细胞研究相结合。 干细胞非专门化、能无限增殖并可演变成不同细胞类型。这些干细胞可分化成人体内不同的细胞和组织类型,包括过敏促进嗜酸性粒细胞。祖细胞(如嗜酸性粒细胞的祖细胞/嗜碱性粒细胞的祖细胞)在骨髓成熟,然后被清洗至血液中,即所称的周边。祖细胞作为非专门化干细胞和专门化组织、器官细胞之间的联系。环…

    [Read More]
  • 再生成为治疗“新一代”

    明尼苏达州(MN)罗切斯特(Rochester)新闻网站Post-Bulletin 梅奥再生医学中心(Mayo Center for Regenerative Medicine)研发副主任Anthony Windebank医生表示,再生医学将成为医学疗程“新一代”。研究人员已经开始着手于人工支架上重生出骨头、甚至神经。 与其进行捐赠器官移植,梅奥供货商选择利用患者自身资源,帮助器官再生。 “它利用了源自许多不同方向的全新研究结果。这也是目前其中一项最令人兴奋与活跃的研究领域。”Windebank说。 梅奥打算运用自己和世界各地研究发现。“然后,我们将竭尽所能,以最快速度把它带到病人身上。” Windebank说,大约有20名领先的研究人员集中致力发掘再生医学,每人都拥有大型实验室和临床工作人员。 被研究的包括周围神经损伤、肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)、危及四肢血流的严重血管疾病、肾脏疾…

    [Read More]
  • 不断供应的再生细胞是促进长寿之路

    (德国)基尔(Kiel)已经研究了为甚么水螅长生不老-意外地发现了人类老化的线索。这种细小的淡水水螅没有任何老化迹象,可能永存不朽。有一个相当简单的生物解释可说明这现象:这些动物专门以出芽方式繁殖,而非通过交配。如果缺乏这些干细胞,动物就无法再繁殖。水螅的永生不朽,已促使它们成为许多老化过程研究的目标多年。 水螅一生中充满了活跃的干细胞。动物组织研究,如水螅,或许为洞察干细胞衰佬提供了宝贵的数据。 “令人惊讶的是,我们探索造成水螅长生的基因时,使我们发现了所谓的FoxO基因。”博士研究生兼本研究首席作者Anna-Marei Böhm安娜说。所有动物和人类都存在着FoxO基因,且已知多年。不过,到目前为止,尚未清楚为什么随着年龄增长,干细胞数目越来越少且处于非活跃状态;当中涉及哪些生化机制;FoxO基因是否在衰老中占了重要的角色。 人瑞(即年纪大于100岁的老人)的FoxO基因被发现特别活跃…

    [Read More]