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一种新型分子探针让癌症<font color='red'>干细胞</font>无处可逃
在治疗原发性肿瘤后,癌症干细胞仍然可能潜伏在体内,作好转移到身体其他部位的准备并以更具侵袭性和抵抗治疗的形式导致癌症复发。在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学香槟分校的研究人员开发出一种分子探针来找出这些难以捉摸的癌症干细胞并照亮它们,这样不仅能够在体外的细胞培养物中而且也能够在天然环境---身体---中鉴定、追踪和研究它们。他们描述了利用这种分子探针在多种人癌细胞系的体外培养物中和活小鼠体内鉴定出癌症干细胞的有效性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzxxfztzrazgxbwckt_1.html
利用人多能性<font color='red'>干细胞</font>产生脊髓神经<font color='red'>干细胞</font>
自美国加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员报道,他们利用人多能性干细胞(hPSC)成功地产生脊髓神经干细胞(NSC)。这些脊髓神经干细胞分化为不同的能够在整个脊髓中扩散的细胞群体,而且能够在很长的一段时间内加以维持。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lyrdnxgxbcsjssjgxb_1.html
有效率达88.9%!我国首个<font color='red'>干细胞</font>新药完成临床研究,即将申请新药证书!
北京协和医院“干细胞的新药研发及临床转化研究”北京市重点实验室团队历经14年临床试验,先后在国家临床药理基地完成了多次安全性、有效性临床试验,充分证明了该新药在临床上的安全性和可靠性、技术上的先进性和工艺上的稳定性,最终的新药临床数据已经形成总结报告材料,将向国家药监局递交申请我国第一个干细胞新药证书。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yxld889wgsggxbxywclc_1.html
上海科学家揭示造血<font color='red'>干细胞</font>调控激素 或可干预白血病
促黄体生成素是人类青春期开始分泌的脑垂体激素,它的“本职工作”是参与调控生殖系统的成熟,但在本项研究中,科研人员发现了促黄体生成素的另一项功能——调节青春期小鼠造血干细胞数量。一旦造血干细胞失去对促黄体生成素的“感应”,它们会在青春期不断扩增,最终导致骨髓过度造血和白细胞增多症,随之而来的是白血病进程的加速。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/shkxjjszxgxbdkjshkgy_1.html
研究揭示诱导多功能<font color='red'>干细胞</font>中的基因突变
人诱导多功能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs)可以变成人体内任何类型的细胞,被认为具有无限的治疗潜能,但是它们的基因突变情况还没有被完全表征清楚。iPSCs从体细胞重编程获得,而体细胞可能会由于接触阳光照射和紫外辐射而产生许多基因突变。尽管全世界已经有超过1000种iPSCs,过去的研究也已经探索过iPSCs中的部分基因突变,但是还没有研究完全描述iPSCs的基因突变情况。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjjsyddgngxbzdjytb_1.html
<font color='red'>干细胞</font>研究及临床转化中的伦理问题浅析
俗话说,科技是一把双刃剑。历史上每次技术创新(尤其是跟人类健康有关的医疗技术)都引起很多新的伦理问题,干细胞技术也不例外。下面,小编简单总结全球(包括国内)对干细胞研究及临床转化中伦理问题的认识,并谈谈个人的理解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbyjjlczhzdllwtqx_1.html
在湍流环境下,利用人诱导性多能<font color='red'>干细胞</font>大规模产生1000亿个血小板
人诱导性多能干细胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一种可持续地产生足够数量的血小板用于输注的方法。这种方法涉及将从人类供者体内获取的血细胞或皮肤细胞在进行表观遗传学重编程后进入胚胎干细胞样状态,然后将这些未成熟细胞转化为在身体不同部位发现的特化细胞类型。然而,在此之前利用源自hipsC的巨核细胞产生血小板的尝试未能达到适合临床制造的规模。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ztlhjxlyrydxdngxbdgm_1.html
自然-通讯:利用CRISPR将皮肤细胞转变为多能<font color='red'>干细胞</font>
近日,来自芬兰、瑞士、英国的一个研究小组在《自然-通讯》上发表文章,首次通过激活细胞自身的基因,成功将皮肤细胞转化为多能干细胞。据报道,该研究小组使用了一类CRISPRa基因编辑技术,该技术不切割DNA,可以在不改变基因组的情况下激活基因表达。到目前为止,只有通过向皮肤细胞内人工引入一组名为Yamanaka因子的关键基因,才有可能激活细胞重编程,实现皮肤细胞向干细胞转化。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zrtxlycrisprjpfxbzbw_1.html
Cell Stem Cell:科学家利用畸胎瘤成功衍生出肌肉<font color='red'>干细胞</font>
相反,研究人员利用未分化的多能细胞注入到免疫缺陷的小鼠机体中制造出了畸胎瘤,同时他们发现,除了含有多种细胞类型,畸胎瘤中还含有大量的肌肉干细胞。研究结果表明,利用这些畸胎瘤中的干细胞能够有效分化再生出骨骼肌细胞,而细胞分化再生的潜力超过了研究人员之前的想象,随后研究者将一小部分畸胎瘤衍生细胞注射到患病肌肉中,结果发现,相比当前方法所产生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中细胞的再生率能达到80%,此外,畸胎瘤衍生细胞还能填充成为含有肌肉干细胞的新生肌肉。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellstemcellkxjlyjtl_1.html
通过靶向作用癌症<font color='red'>干细胞</font>的代谢来成功治疗癌症
日前,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现了一种至关重要的线索,或能帮助解释癌细胞为何会对疗法产生一定的耐受性。2003年,研究者Max S. Wicha及其同事通过研究发现,肿瘤中的一小部分细胞,即癌症干细胞能够有效促进癌症生长和扩散,而杀灭这些癌症干细胞或许就能够彻底消灭癌症。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tgbxzyazgxbddxlcgzla_1.html
注射人心肌细胞有助猴子心脏病发作后的受损心脏更好地泵血
在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学的研究人员报道将人心肌细胞注射到心脏病发作的猴子中有助让这些猴子的受损心脏更好地泵血。研究中所使用的人心肌细胞是由人胚胎干细胞经重编程后产生的。这一结果使得这种细胞疗法更接近于临床试验。相关研究结果于2018年7月2日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Human embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zsrxjxbyzhzxzbfzhdss_1.html
首次鉴定出再生完整真涡虫的成体多能性<font color='red'>干细胞</font>
论文通信作者、斯托瓦斯医学研究所研究员Alejandro Sánchez Alvarado博士说,“这是首次前瞻性地分离出成体多能性干细胞。我们的发现基本上就是这不再是一个抽象概念:真正地存在一个细胞实体能够让已失去再生能力的动物恢复再生能力,而且如今这个细胞实体是活着地被纯化出来的并且得到详细的研究。”[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scjdczswzzwcdctdnxgx_1.html
Nature:为何我们的造血<font color='red'>干细胞</font>存在于骨髓中?免受紫外线伤害是关键!
四十年后,来自美国哈佛大学干细胞与再生生物学系、波士顿儿童医院干细胞项目和哈佛干细胞研究所的研究人员在一项新的研究中发现了一条有价值的线索:这种造血干细胞壁龛经进化后保护造血干细胞免受阳光中有害紫外线(UV)的伤害。这种对造血干细胞壁龛的新认识将有助人们增强造血干细胞移植的安全性。相关研究结果于2018年6月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
新示踪技术揭示非肌肉细胞命运
心脏作为脊椎动物最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力。心脏发生心肌梗塞后造成心肌细胞大量死亡,心脏功能受到影响。成体心脏是否存在心肌干细胞一直存在争论,之前的研究利用传统的遗传谱系示踪技术认为在成体心脏中存在心肌干细胞,例如Kit+心肌干细胞,Bmi1+心肌干细胞,Scal1+心肌干细胞,Islet+心肌干细胞等,但由于这些心肌干细胞的分子标记本身就表达于部分心肌细胞中,因此这些假设的心肌干细胞向心肌细胞的分化潜能受到质疑。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
Nature:科学家发现每天产生100亿肠细胞的<font color='red'>干细胞</font>巢
来自苏黎世大学(UZH)的研究人员已经找到了结肠中的干细胞巢结构。这个结构由特殊的细胞组成,可以激活邻近小肠上皮的干细胞,同时负责维持干细胞的持续更新。如果没有这个激活信号,上皮会被破坏,但是如果持续激活,就会产生早期肿瘤,这项发现有助于提高我们对肠癌和炎症的认识。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjfxmtcs100yc_1.html
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