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多能干细胞风波附带效应在日本蔓延
▲备受争议的干细胞论文的共同作者笹井芳树在2014年4月举行的一场新闻发布会上鞠躬致歉。 ▲小保方晴子 2014年8月5日,藤原博信(Hironobu Fujiwara)在去工作的途中已经感受到了困扰。作为日本理化学研究所(RIKEN)发育生物学中心(CDB)位于神户一个实验室的负责人,当该中心一例学术不端事件在去年早些时候被曝光后,藤原就...
干细胞治疗视觉损失通过安全测试
项四名患者参与的研究,其结果4月30日发表在了《Stem Cell Reports》上,该实验通过表明,通过向具有黄斑变性患者注射干细胞衍生的视网膜细胞是安全的。去年10月份,《Lancet》上也发表了18例类似的结果。 这两项研究都是为了评估其安全性,所以不包含有对照组。但在最新的研究中,韩国和美国的研究人员进行的三个实验表明,接受治疗的患者在视力范围内能够多阅读9-19个字母-但是未...
我国科学家发现新方法可使干细胞迅速增殖
干细胞是原始且未特化的细胞,它是未充分分化、具有再生各种组织器官的潜在功能的一类细胞。 干细胞在体外扩增培养过程中,其干性丢失是制约临床应用的主要瓶颈之一。第三军医大学大坪医院野战外科研究所第四研究室研究员、中国工程院院士王正国和研究员张波带领的科研团队,经过4年研究发现,采用微重力生物反应器内球形体培养脂肪源性干细胞,相对常规培养方式,具有...
J Mater Chem B:科学家发现死亡的滋养层细胞也可支持干细胞生长
当干细胞在培养皿中生长时其会紧紧吸附到滋养层细胞中,很多年来科学家们都认为这种吸附过程的发生是因为滋养层细胞可以提供一种支持系统来为干细胞提供必要的营养物质;近日一篇刊登在国际杂志the Journal of Materials Chemistry B上的研究论文中,来自德克萨斯大学的研究人员通过研究在死亡或固定住的滋养层细胞中生长出的干细胞,从而改变了之前研究者们的观点,...
Brain:基于干细胞的疗法或可有效治疗多种脑转移性癌症
近日,刊登在国际杂志Brain上的一篇研究论文中,来自麻省总医院和哈佛干细胞研究所的研究人员通过研究开发出了一种脑转移性乳腺癌的可成像小鼠模型,并且揭示了基于干细胞的疗法可以有效消除脑部的转移性癌细胞,从而有效延长生存期,相关研究同时为开发新型策略来抑制干细胞疗法所引起的副作用提供了思路。 研究者Khalid Shah表示,来自肺部、乳腺以及皮肤癌的转移性脑部肿瘤是大...
干细胞新药遭遇倒春寒
春天里有时迎来的却是寒流。新药受理遭清零,临床应用无出口,作为战略性新兴产业典型代表的干细胞技术坠入了技术开发与产业转化之间的死亡之谷。 新药受理遭清零 在人们的想象中,干细胞具有近乎神话般的地位,有可能用于治疗每一种疾病,干细胞技术也让一些传统医疗手段束手无策的患者重新燃起希望。然而当公众将注意力都集中于干细胞在再生医学中的潜力时,其在药物开发中已经悄然立足。 2...
《干细胞临床研究管理办法(试行)》解读
《干细胞临床研究管理办法(试行)》解读 一、为什么要制定干细胞临床研究管理办法? 干细胞是一种有多向分化潜能的细胞,具有再生各种组织器官的潜在功能。干细胞研究是近年来医学前沿重点发展领域,给某些疑难疾病的治疗提供了希望,受到广泛关注。目前在心肌梗塞、脊髓损伤、肝硬化、糖尿病等多领域的干细胞研究方兴未艾,展现出了良好的发展前景。我国在“十二五”科技规划中对干细胞研究给予了重点...
《Cell》揭秘:干细胞如何找到归家之路
“妈妈,我们的肠干细胞来自于何处?”当然,这不大可能是一个幼儿园的儿童会问的问题,但它却确实是进化生物学家们想知道的事情。 肠绒毛是排列在小肠上,负责吸收营养物质的微小、指状突起。成体肠干细胞就定位在我们肠绒毛的基底部。在那里,干细胞不断地大量生成新的肠细胞来替代被腐蚀性消化液破坏的细胞(延伸阅读:中科院Nature子刊揭示重要细胞信号通路调控机制 )。 研究...
科学家发现羊水干细胞或具有较强的治愈潜能
近日,来自美国莱斯大学等处的研究人员通过研究,利用来自羊水的干细胞成功促进了治愈水凝胶中血管的功能性生长,实验室研究中,研究者Jeffrey Jacot将多用的羊水干细胞同可注射的水凝胶结合起来,以后这作为支架来进行再生医学的研究,结果发现这可以明显增强机体脉管的发育,从而为血液可以带来新的组织同时也会带走废物,相关研究刊登于国际杂志the Journal of Biom...
Stem Cells:科学家揭开抑制肺癌干细胞活性的分子机制
肺癌是常见的第二大癌症,而且其也是引发患者癌症相关死亡的主要原因,据估计在美国每年大约有15.8万人死于肺癌;很多科学家们都认为靶向作用肺癌干细胞或许可以完全清除肺癌组织,而近日一篇发表于国际杂志Stem Cells上的研究论文中,来自Moffitt癌症研究中心的研究者揭示了一种新型机制,其或许在肺癌干细胞的维持过程中扮演着重要角色。 癌症干细胞是肿瘤中的一组细胞,其...
广东省干细胞与再生医学协会成立
在广东省卫计委、广东省科学技术协会的指导下,广东省干细胞与再生医学协会宣告成立,并于近日在广州举行成立大会暨第一届会员代表大会。中国工程院詹启敏院士、广东省科协巡视员汤少明、暨南大学副校长刘洁生、华南农业大学副校长廖明等领导出席了大会,大会聘请詹启敏院士为协会名誉会长。 该协会成立,是为积极响应中央关于加快实施创新驱动发展的战略要求...
Science:干细胞维持“干”性的秘诀
Whitehead研究所的科学家们发现,干细胞在分裂的时候能够区分衰老和年轻的线粒体,并将它们不对称的分配给子细胞。继续保持“干”性的子细胞主要分到年轻的线粒体,而分化的子细胞主要分到衰老的线粒体。这项研究发表在本周的Science杂志上。 这种细胞内容物的不对称分配,可能是干细胞防止损伤累积的一种机制。“年轻线粒体是有好处的,”Whitehead研究所的David Sabatini说。...
iPS发展史:当你谈干细胞时,你总会谈到什么?
21世纪初对于干细胞学界来说是个多事之秋。干细胞研究需要干细胞,然而在2006年以前,想要获得干细胞,要么得从正常发育的胚胎中提取,要么得借助于体细胞核移植重编程技术,也就是所谓的“克隆”,但是这两种方法都会扼杀一个具有出生潜力的胚胎。社会上对此的口诛笔伐简直铺天盖地,伦理问题的软肋与学术丑闻带来的负面影响几乎压垮了这个初露锋芒的学术领域。 可就在这个时候,一种震惊世界的新技术,...
干细胞政策松绑撬动千亿市场 龙头公司迎价值爆发期
国家卫生和计划生育委员会3月30日正式在其官网披露了《关于征求干细胞临床研究管理办法(试行)意见的函》(下称“意见函”),按照国务院领导同志有关批示要求,国家卫生计生委曾与国家食品药品监管总局共同组织制定了《干细胞临床研究管理办法(试行)》。 此前,国家食品药品监管总局曾于3月1日披露了上述函件,不过报送单位仅为各省区食品药品监督管...
应用干细胞检测MDS的基因起源
诱导多能干细胞(iPSCs)——成人细胞重新编程回到胚胎干细胞状态——可能更好的模拟每位患者特殊疾病的基因贡献。在细胞重新编程的过程中,西奈山伊坎医学院的研究者已经从骨髓增生异常综合征(MDS)患者中提取了成熟血细胞并将其重新编程至iPSCs,以便学习这种罕见血液癌症的基因起源。其结果将发表于下一期《自然生物技术》上。 在MDS中,骨髓干细胞的基因突变引发造血细胞的数量和质量不可逆的降低...
【重磅】干细胞临床研究首获政府批准(含深度解读)
关于征求干细胞临床研究管理办法(试行)意见的函 各省、自治区、直辖市卫生计生委、食品药品监管局,新疆生产建设兵团卫生局、食品药品监管局,各有关单位;国家发展改革委、教育部、科技部、财政部办公厅,国务院法制办秘书行政司,中科院、工程院、国务院发展研究中心办公厅,国家自然科学基金委员会、国家中医药管理局办公室,总后勤部卫生部医疗管理局、武警部队后勤部卫生部: ...
阿斯利康与哈佛联合开展糖尿病细胞疗法
阿斯利康将开展为期五年的研究项目,利用美国哈佛大学干细胞技术发现新的糖尿病治疗手段。 合作双方打算开发适合将干细胞转化为人类β细胞的细胞治疗技术,β细胞是胰腺的胰岛素生产细胞,可以作为用于治疗糖尿病的新型药物。 阿斯利康公司在声明中表示,哈佛大学的相关工作克服了现阶段学界糖尿病研究的一个关键性瓶颈,人类β细胞水平与糖尿病有着极大的相关性。 阿斯利康公司已经毫不掩饰其在糖尿病领...
eLife:科学家通过“哄骗”干细胞使其形成3D迷你肺部组织
近日,一项发表于国际杂志eLife上的研究论文中,来自密歇根大学医学院的研究人员通过研究诱导干细胞使其成功分化为三维迷你型的肺部组织,此前研究中研究者研究者主要是利用在捐赠的器官上生长扁平细胞系统及细胞来衍生出肺部组织。 这项研究中,研究者确定了产生自组装人类肺部组织的系统,这种新型3D结构可以模拟人类肺部组织的结构及复杂性。Jason R. Spence博士表示,这...
干细胞丑闻累及诺贝尔奖得主
根据来自Nature网站的报道,在研究机构卷入欺诈性干细胞论文争议一年后,长期担任日本理化研究所(RIKEN)所长的野依良治(Ryoji Noyori)正式宣布辞职。 这位76岁的诺贝尔奖化学家自2003年10月起成为日本理化研究所的最高负责人,现在正处于他第三个五年任期的中期。在3月24日的新闻发布会上,日本理化研...
如何利用干细胞15分钟修复受损的心?
从患者体内获得干细胞,之后再将这些细胞注入患者的心脏修复受损伤的肌肉,这个过程只需要15分钟。 该技术有望改善心脏衰竭病人的生活质量,而这种疾病在英国,影响的人数超过90万人。 心脏衰竭是由于心脏不能够在正确的血压,泵出身体需要的足够的血液,造成这种现象的原因,是因为心脏肌肉太脆弱或者太僵硬,以至于不能够正常工作。这种疾病会造成呼吸困难和极度疲劳,甚至会造...
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