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Science子刊封面:干细胞疗法呼之欲出,可显著改善视力

干细胞与再生 Science子刊封面:干细胞疗法呼之欲出,可显著改善视力

年龄相关性黄斑变性(AMD)是中老年人失明的主要原因。近期《Science Translational Medicine》封面研究报道了一种干细胞衍生的视网膜色素上皮细胞(RPE)移植体,在临床1/2a期试验中显著改善晚期干性AMD患者的视力,且未出现严重副作用。该移植体通过人工骨架支撑hESC-RPE单细胞层,精准植入视网膜缺失区域,有望为AMD治疗带来突破。...

2018-04-17 11:15:34 139
我国干细胞临床治疗时代已经开始

干细胞与再生 我国干细胞临床治疗时代已经开始

本文报道了我国干细胞临床治疗时代的开启。文章指出,中国生物技术发展迅速,干细胞研究已跃居世界前列,个别方向处于领跑地位。随着监管政策出台和前期技术积累,干细胞产品开发进程加速,首批胚胎干细胞临床研究已启动,标志着我国全面、有序开展干细胞临床治疗时代已经到来。...

2018-01-04 10:19:52 77
蝾螈再生之谜被破译 未来人类或具备再生能力

干细胞与再生 蝾螈再生之谜被破译 未来人类或具备再生能力

瑞典卡罗林斯卡学院成功绘制伊比利亚有肋蝾螈的基因图谱,揭示其再生完整器官包括部分大脑的能力与特定微RNA和基因家族相关。该研究为人类再生肢体和治愈帕金森综合征等神经退行性疾病提供了新希望,但实际应用仍是长期目标。...

2018-01-03 10:34:03 136
在体内打印个性化组织和器官:再生医学的突破

干细胞与再生 在体内打印个性化组织和器官:再生医学的突破

本文介绍了一项再生医学领域的突破性研究:加拿大维多利亚大学的研究团队开发了一种手持式原位生物打印机,采用模块化设计,能够打印多种生物材料,克服了现有技术的局限性。该设备有望用于修复组织缺损、开发个性化植入物、构建药物递送系统以及加速新药发现,为再生医学和器官移植带来革命性进展。...

2023-08-13 15:00:08 120
人造器官:我们已进入一个移植器官过时的年代

干细胞与再生 人造器官:我们已进入一个移植器官过时的年代

本文探讨了器官移植领域的最新趋势,指出随着干细胞技术和人造器官的发展,传统器官移植可能逐渐过时。英国专家预测,十年内除先天性心脏病外,心脏移植手术将大幅减少。文章介绍了心脏泵与干细胞结合的替代方案,以及实验室培育器官的可行性,为器官短缺问题提供了新的解决思路。...

2017-12-28 18:46:28 130
脐带间充质干细胞可免费留存

干细胞与再生 脐带间充质干细胞可免费留存

北京大学第三医院加入“紫飘带公益计划”,为产妇提供免费留存脐带间充质干细胞的服务。脐带间充质干细胞具有多向分化能力,可用于多种疾病治疗,且无需配型。采集过程简单,储存于-196℃下可长期保存,为未来可能的疾病治疗提供生命能源。...

2017-12-28 13:33:28 142
日本首次成功培育出人类胎盘干细胞,助力生殖与再生医学研究

干细胞与再生 日本首次成功培育出人类胎盘干细胞,助力生殖与再生医学研究

日本东北大学研究团队首次成功培育出人类胎盘干细胞,相关成果发表于《细胞—干细胞》。该技术通过分析滋养层细胞基因表达,优化培养条件,实现了人类胎盘干细胞的稳定增殖。这一突破为研究胎盘发育、功能及相关疾病提供了新工具,并在生殖医学和再生医学领域具有重要应用前景。...

2017-12-28 11:33:41 189
日本首次成功培育人类胎盘干细胞,助力生殖与再生医学研究

干细胞与再生 日本首次成功培育人类胎盘干细胞,助力生殖与再生医学研究

日本东北大学研究人员首次成功培育出人类胎盘干细胞,相关成果发表在《细胞—干细胞》杂志上。该技术通过分离滋胚层并进行基因分析,优化培养条件实现。胎盘干细胞具有自我复制和分化能力,可用于研究胎盘发育、疾病机制,并推动生殖与再生医学领域的药物研发和技术创新。...

2017-12-28 11:32:50 103

干细胞与再生 逐渐摆脱丑闻,再生医学会成为疾病的终结者吗?

再生医学正逐渐摆脱早期丑闻和伦理争议,通过干细胞、组织工程和基因编辑等技术,为修复和再生受损组织带来希望。本文探讨了再生医学在治疗出生缺陷、失明和糖尿病等疾病方面的潜力,并分析了当前面临的挑战和未来前景。...

2017-12-25 11:25:02 141
新型可降解多功能柠檬酸基纳米杂化材料高效介导骨骼肌再生取得新进展

干细胞与再生 新型可降解多功能柠檬酸基纳米杂化材料高效介导骨骼肌再生取得新进展

西安交通大学雷波课题组开发了一种新型可降解多功能柠檬酸基纳米杂化材料,通过仿生弹性纳米杂化介导膜技术,无需外加药物或细胞即可高效修复骨骼肌缺损。该材料由聚柠檬酸酯生物弹性高分子与单层石墨烯纳米杂化而成,具有仿生肌肉的弹性和导电性,体外促进成肌细胞增殖和肌纤维形成,体内显著促进肌纤维和毛细血管再生。研究为骨骼肌损伤修复提供了新策略,成果发表于Biomaterials。...

2017-12-22 09:04:34 293