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哈佛医学院主动撤回31篇心脏<font color='red'>干细胞</font>文章
事实上,干细胞研究领域一直以来风波不断。多能干细胞(STAP)造假事件是2014年生物领域最大的丑闻。日本学者小保方晴子发表在《自然》的2篇文章声称,通过酸浴和机械压力能够诱导出STAP。但在论文发表不久后,有外部专家指出,论文中的图像不自然,疑似被加工过。一些国外同行用论文介绍的方法重复实验,却无法再现结果。论文最终在一片质疑声中黯然撤稿。遗憾的是,文章的另一位作者,监督小保方晴子工作的笹井芳树因此事于当年自杀。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hfyxyzdch31pxzgxbwz_1.html
<font color='red'>干细胞</font>“种”出血管化腐生肌 中山医院保肢率达91.2%
以往各种原因导致“难治性重度肢体缺血”患者6个月内踝上截肢率和死亡率分别高达40%和20%。这些曾经要么截肢要么死的患者如今在由复旦大学附属中山医院血管外科,通过患者自体干细胞移植治疗后,在缺血坏死的肢体中可以“种出血管”,血流到处即逆转坏肢并恢复如初。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbzcxghfsjzsyybzld9_1.html
重磅!新技术或能高效制造大脑<font color='red'>干细胞</font>
研究者Paul Tesar博士说道,从多能干细胞中以高纯度大规模制造特殊的大脑干细胞能作为一种强大的工具帮助研究中枢神经系统疾病。这项研究中我们将新技术应用到了髓磷脂疾病的一船模型中,随后我们发现了一种化合物或能帮助疾病状态下的髓磷脂产生细胞继续存活。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbxjshngxzzdngxb_1.html
重磅!血液中的一种神秘的<font color='red'>干细胞</font>有助于修复受损血管
干细胞是能够分化成成熟细胞类型的细胞。鉴于它们在再生医学上的潜力,几十年来,科学家们一直在寻找血液中的能够产生内皮细胞的干细胞。到目前为止,针对这样的“内皮祖细胞(endothelial progenitor cell)”是什么和它们是否真地存在于血液中,科学家们存在着不同的意见。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbxyzdyzsmdgxbyzyxfs_1.html
我国青年学者用<font color='red'>干细胞</font>疗法让眼盲小鼠见到光明
姚凯说,通过对小鼠的大脑活动测量结果证实,这些新生神经元成功地整合到视觉通路中,并将光信号传递给了大脑视觉皮层,先天性眼盲的小鼠产生了视觉反应。 多位国际眼科专家均表示,此项研究为基因治疗和干细胞治疗领域内的突破性成果,特别是在利用内源性干细胞治疗遗传性疾病方面做出了创造性发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wgqnxzygxblfrymxsjdg_1.html
又是日本科学家!用<font color='red'>干细胞</font>制造卵子,人类又近一步
干细胞研究领域,来自日本的科学家扮演了重要的角色。2012年,山中伸弥教授与John B. Gurdon教授由于其在多能干细胞诱导上做出的贡献,共享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。而在本周的《科学》杂志上,另一群日本科学家又取得了干细胞研究的突破——他们用人类的诱导干细胞,造出了人类的卵原细胞!这也让人类离使用干细胞制造卵子又近了一步。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ysrbkxjygxbzzlzrlyjy_1.html
CRISPR Therapeutics和ViaCyte合作开发同种异体<font color='red'>干细胞</font>疗法
瑞士CRISPR Therapeutics和美国ViaCyte宣布达成战略合作。他们将共同开发用于疾病治疗的同种异体干细胞疗法。此次交易金额高达2500万美元,ViaCyte将与CRISPR Therapeutics共同开发能够治疗糖尿病的同种异体干细胞产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/crisprtherapeuticshv_1.html
我国第四军医大学研究人员在人体临床试验中证实利用来自乳牙的<font color='red'>干细胞</font>可再牙髓组织
在一项新的临床研究中,来自中国第四军医大学的研究人员和美国宾夕法尼亚大学的研究人员指出遭受这类损伤的儿童存在着一种更加有前途的治疗方法:使用从他们的乳牙(baby tooth)中提取出的干细胞[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wgdsjydxyjryzrtlcsyz_1.html
新研究:<font color='red'>干细胞</font>技术构建人脑再下一城
人类大脑器官的产生既困难又耗时且昂贵,需要复杂的工具和专门知识来首先从皮肤细胞中产生能够变成几乎任何类型细胞的人类诱导多能干细胞( iPSCs ),也被称为成纤维细胞,然后指导这些ipsCs分化成各种相互关联的细胞类型,包括像大脑这样的器官。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xyjgxbjsgjrnzxyc_1.html
重磅!科学家鉴别出决定细胞命运的<font color='red'>干细胞</font>特性
来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究鉴别出了能够影响神经干细胞命运的固有细胞特性,这些特性或许会影响神经干细胞分化称为哪种脑细胞,比如神经元、星形细胞和少突神经胶质细胞等,相关研究结果或能帮助研究人员开发出新方法来预测或控制干细胞的命运,从而更好地应用于人类的移植治疗中。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbkxjjbcjdxbmydgxbtx_1.html
<font color='red'>干细胞</font>+3D打印,可用于肝脏移植
来自爱丁堡大学医学研究委员会(MRC)再生医学中心的科学家结合干细胞技术与3D打印技术,成功培育出了人源3D肝脏组织,并且在小鼠水平显示出治疗的潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxb3ddykyygzyz_1.html
<font color='red'>干细胞</font>技术实现全牙髓组织功能性再生
面对牙髓再生这一世界难题,空军军医大学口腔医院金岩教授率领的科研团队,历经20多年潜心努力,从患者脱落乳牙中获取牙髓干细胞,经过体外培养,将形成的干细胞聚合体植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齿神经血管再生,完全恢复牙齿原有功能。特别是对于牙齿正在发育的年轻患者,能使牙齿发育到正常状态。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbjssxqyszzgnxzs_1.html
<font color='red'>干细胞</font>治疗青光眼或将实现
视网膜神经节细胞(RGC)变性是青光眼和视神经病变的常见病因,这是不可逆失明和视力损害的主要原因。降低眼压可以减缓一部分患者的青光眼进展,但目前对于视神经病仍然没有有效的治疗方法。此外,青光眼中的退化视网膜神经节细胞无法修复,人视网膜的再生潜能有限。细胞替代和神经保护是青光眼和视神经病变治疗的主要策略。通过干细胞衍生的视网膜神经节细胞替换病变或退化的细胞可以提供有效的治疗。目前,人类成体干细胞有9项针对青光眼和视神经疾病的临床试验。人类成人干细胞治疗青光眼和视神经病变治疗在不远的将来或可实现。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbzlqgyhjsx_1.html
一种关键的转录因子或能促进<font color='red'>干细胞</font>分化形成心血管系统和肌肉骨骼系统
他们对50多种转录因子进行了筛选,最终发现名为Tbx6的转录因子或能在人工培养的干细胞中单独刺激中胚胎的形成,同时其还能促进干细胞转变成为心血管细胞或肌肉骨骼细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzgjdzlyzhncjgxbfhxc_1.html
鉴定出维持<font color='red'>干细胞</font>多能性的关键性因子BRG1
论文通信作者Nishant Singhal和同事们证实蛋白Brg1在调节参与维持胚胎干细胞多能性的一个基因网络内的部分基因中发挥着关键性作用。这个相同的基因网络是开发成体细胞重编程方法的靶标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jdcwcgxbdnxdgjxyzbrg_1.html
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