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关于脑进化,发育和疾病的一些新见解。发现人类ORGs自我更新微环境及显著的增殖能力进一步强化了这一观点:这些细胞或许对我们灵长类祖先脑皮质扩张负责。 该研究还为大大改善在培养皿中培育脑回路,反映大脑真实多样性的技术提供了一个机会。这样的技术有潜力推动对小头畸形、无脑回、自闭症和精神分裂症等神经发育和神经精神系统疾病起源的研究,人们认为这些疾病影响了并不存在于研究小鼠模型中的细胞类型。研究结果甚至还可能会对研究胶质母细胞瘤产生影响,这种常见的脑癌具有生长、迁移和侵入大脑血液供应的能力,其似乎依赖了与这些神经干细胞中发现的相似的基因活性模式。
加强政府统筹,布局干细胞研究与临床工作细胞研究与临床工作。乐山巨噬细胞储存中心针对产业链与创新链严重脱节的现状,尽快制定颁布国家干细胞研究与转化应用规划,尽快提升中国干细胞的核心竞争力。政府主导制订行业标准,由药品监督管理部门通过技术标准对其安全性和有效性进行严格控制。设立独立的细胞产品审评部门和建设具有权威性的国家咨询专家库;颁布干细胞临床转化管理规范和标准,明确行政审批程序,巨噬细胞储存中心给干细胞产业“松绑”;开辟干细胞新药绿色通道,罕见病孤儿药特许通道,建立有区别于化学药和常规生物制品的审评体系。
干细胞可以分化形成多种类型的细胞,其扮演着急救工具包的作用,可以帮助修复机体;在我们的神经系统中,干细胞可以产生新的髓磷脂,尤其是在多发性硬化症中其可以帮助恢复髓磷脂失去的功能;然而髓磷脂的修复往往会失败,最终引发持续性的残疾,为了理解这种修复为何会失败,以及设计新型促进髓磷脂修复的方法,研究人员就通过研究揭示了髓磷脂的修复机制。当神经纤维失去髓磷脂,其就会处于活性状态,但相比健康纤维而言,其就会引导较低速度的信号传导,利用电记录的技术研究小组发现,损伤的神经纤维会同干细胞形成连接,这些连接和不同的神经纤维之间的突触连接一样。而形成的新型的突触连接可以使得受损的纤维通过释放谷氨酸盐同干细胞直接联系起来,谷氨酸盐是干细胞通过受体感知的一种化学物;这种交流对于指导干细胞形成新型髓磷脂非常重要,当研究人员抑制神经纤维的活性时,这种交流的能力就会被抑制。
损伤的神经细胞可以向干细胞呼救—成都干细胞储存。近日,刊登于国际杂志Nature Communications上的一项研究论文中,来自剑桥大学的研究人员发现,在多种疾病,比如多发性硬化症中损伤的神经细胞,可以同干细胞进行“谈话”,这种方式被认为是损伤神经细胞进行的呼唤“急救”。相关研究对于后期开发治疗影响髓鞘的障碍提供了新的思路,髓鞘是一种保护并且使得神经细胞绝缘的保护装置。为了大脑和中枢神经系统可以正常工作,电信号必须沿着神经纤维快速传递,而这一过程通常是通过髓磷脂来促进神经纤维绝缘来实现的,在多发性硬化症中,神经纤维外部包裹的髓鞘就处于缺失或损伤的状态,进而就会引发患者机体物理性和精神性的障碍。
干细胞是一类具有自我更新、高度增殖和多向分化潜能的细胞群体,可以进一步分化成为各种不同的组织细胞,从而构成机体各种复杂的组织和器官,为许多重大疾病的有效治疗提供了新的思路和工具。基于干细胞的再生医学已成为治愈许多重要疾病途径,成为新一轮科技竞争和医学革命的一个重要核心。此前,我国干细胞领域的基础与应用基础研究都取得了长足的进展,但是干细胞转化和临床应用领域却面临着“一放就乱、一管就死”的尴尬困境。多年来,中国干细胞移植和治疗已经有大量的临床应用,但由于种种原因,干细胞临床应用以及干细胞制品研发领域乱象丛生,大多处于无规可寻,无法可依的状态,中国干细胞临床和管理多年来一直在国际上背负着无规、无序的恶名。要改变目前的现状,干细胞临床研究与应用的标准化和规范化管理至关重要。
干细胞很有希望帮助我们去认识和治疗多种疾病、损伤和其他健康问题。干细胞治疗的潜力是显而易见的,造血干细胞移植已挽救了成千上万名白血病患儿的生命。在眼部疾病,尤其是治疗角膜损伤和神经退化相关的眼科疾病方面,干细胞技术同样得到了一定的研究和应用。以下是干细胞在眼科疾病方面的研究和应用现状的简要综述。 干细胞已经用于眼科疾病临床研究的疾病主要有:如角膜缘干细胞(limbal stem cell)、口腔黏膜上皮细胞(mucosalepithelial cells)、角膜上皮干细胞(corneal epithelial stem cell)等移植治疗角膜损伤;胚胎来源的色素上皮细胞(ES derived RPE)、间充质干细胞(mesenchymal stemcells)治疗视网膜病变、以及造血干细胞和间充质干细胞移植治疗于自身免疫引起的一些眼部病变。