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试管婴儿细胞移植细胞_干细胞移植有效改善肾病

2021-08-06 03:13:42 作者:redadmin 百科知识 浏览次数:121

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作者:乐土Bio站
一个人,一辈子,总会生病。那么为什么有些病能康复? 因为人体的各个器官都有自我保护的绝活。有的器官,绝活是“再生修复”。比如肝脏,肝脏是人体中再生能力最强的器官,年轻人的肝脏即使损失了70%,仍可在3至4周修复。
肾脏的绝活则是“庞大的储备量”。实力担当的肾脏拥有200万个肾单位,如灿若繁星。肾脏在正常工作状态下,只需要80万个肾单位就够了;剩余的肾单位只需轮流值班,一旦有肾单位过度劳累死去,立马就有肾单位替补上去。
但如果肾脏备受内忧外患的夹击,那么再多的储备量也会被消耗殆尽。这也是卖肾高中生的用血换来的教训。肾脏,这个身体的“废物筛子”一旦坏了或者堵了,就会失去过滤的功能,也就是发生了肾脏疾病,严重可能危害生命。
▲内忧外患:遗传缺陷、自身免疫、熬夜劳累、长期憋尿、抽烟喝酒和药物毒性等
古往今来,很多名人明星都因为长期的劳累而备受肾脏疾病的折磨。
·徐悲鸿 为了支付离婚的赔偿,大艺术家徐悲鸿日夜作画,长期劳累导致他患上高血压和肾炎。
·乔治·麦肯 NBA第一个传奇球星被糖尿病和肾衰竭困扰,乔最终因肾衰竭去世。
·陶虹 她在拍摄《保姆》的时候,因为作息不规律而患肾炎,且病情反复复发。
·张国立 由于工作太累得了尿毒症,在拍《第601个电话》时,一直憋尿导致昏倒过去,随后检查得了尿毒症。
目前的临床手段不能修复损伤的肾脏组织,无法恢复原有的肾脏功能,这也是慢性肾病发展到后期只能靠透析或者肾移植延续生命的重要原因。而21世纪的再生医学——干细胞移植可以通过再生肾细胞、旁分泌效应等方式对肾脏起积极的修复作用。 干细胞移植逐渐为肾脏疾病的临床提供了新思路。
干细胞修复肾损伤的机制
·再生肾细胞:目前许多研究结果表明干细胞可直接分化为肾脏干细胞、肾小球内皮细胞、肾小球系膜细胞、肾小管上皮细胞和足细胞等,促进肾损伤修复。
·旁分泌效应:干细胞在体内能够定向向肾受损部位及慢性炎症部位迁移,分泌各种细胞因子,调节免疫,减轻肾脏负担,防止肾细胞进一步破坏。
干细胞临床试验案例
干细胞作为修复肾损伤的一种潜在方式,科学家目前已经设计了多个临床试验来验证干细胞移植对肾脏疾病的有效性及安全性。迄今已超过30个I / II期临床试验,侧重于从骨髓、脂肪组织或脐带起源的同种异体/自体间充质干细胞的安全性和可行性进行评估。
科学家曾对糖尿病肾损伤患者进行干细胞移植试验,这些糖尿病患者接受了单剂量的干细胞移植。结果发现,干细胞移植安全且耐受良好,在60周随访期间患者的肾小球滤过率(eGFR)稳定趋势。
在另一项系统性红斑狼疮(SLE)的研究中也发现了干细胞移植的益处。3项I / II临床试验检测干细胞输注对原发性和难治性SLE患者的影响。在对4名患者进行初步研究后,研究者在更多的试验患者组中证实输注干细胞(1×106细胞/ kg)可改善SLE疾病活动指数评分并减少循环自身反应性抗体,减少蛋白尿,改善肾功能。
综上,比起传统方法,干细胞疗法具有不可替代的特点:
·用于移植的干细胞来源比较广泛,胚胎干细胞、间充质干细胞和iPS细胞等均在肾损伤中发挥了作用。
·干细胞移植可修复不同类型的肾脏疾病,如糖尿病肾损伤、狼疮肾炎、慢性肾损伤和急性肾损伤等,具有广阔的应用前景。
·干细胞移植几乎无免疫排斥作用,相比肾移植,干细胞移植后无需抗免疫排斥。
·肾损伤修复效果明显,有效降低组织学损伤,减轻肾纤维化,对提高肾功能有积极作用。
——本有由乐土生命科技整合发布
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试管婴儿细胞移植细胞_JMT日本干细胞-CD34是什么?解析成功移植干细胞的关键标志物


本文摘要
收集CD34阳性干细胞(包括在增血系统中分化的能力)对于与血液有关的疾病很重要
CD34是用于称为血管内皮祖细胞的干细胞移植,血流中断,缺血组织再生治疗的必不可少的标志物,。
CD34成为确认有多少个干细胞的指标。
目录
1.CD34是成功进行干细胞移植的关键
2.移植造血干细胞治疗白血病
3.移植血管内皮祖细胞治疗缺血性疾病
4.总结
1. CD34是成功进行干细胞移植的关键
移植干细胞时,需要足够数量的干细胞来再生组织,确认存在多少个干细胞的指标是被称为CD34的标记物(信号)。
已知体内的干细胞,例如骨髓来源的造血干细胞,血管内皮祖细胞,脂肪组织间充质干细胞和毛囊干细胞会发出称为CD34的信号。
对于血液相关疾病,重要的是收集具有在增血系统中分化能力的CD34阳性干细胞。如果不能收集足够的干细胞数量,不仅造成身体负担,还会导致移植失败。
首先,干细胞不具有细胞的功能,而是具有变成各种细胞,重复分裂并变成具有各自作用的细胞的潜力。这称为分化。
例如,血液由血浆(液体部分)和血细胞组成。血细胞主要由红细胞(运送血液的作用),白细胞(抵抗细菌和病毒的作用)和血小板(止血的作用)组成。红细胞,白细胞和血小板也通过原始骨髓造血干细胞的反复分裂即“分化而形成,它们各自具有特定作用。
众所周知,随着造血干细胞分化并转变为血细胞,它们逐渐失去了干细胞所具有的CD34标记(信号)。
2.移植造血干细胞治疗白血病
白血病是“血液癌”。当造血干细胞发生遗传异常时,非正常的红细胞,白细胞和血小板异常增加,反之,正常红细胞,白细胞和血小板减少。
引起异常红细胞的白血病会增加异常红细胞的数量,而当正常红细胞的数量减少时,氧气将无法运送,从而导致贫血。
另外,当白细胞变得异常时,与细菌和病毒对抗的正常白细胞的数量减少,使它们更易于感染并引起免疫异常。另外,当异常血小板细胞的数量增加时,血液变得更难以凝结并且更易出血。
异常的血细胞只会增加而不易减少,癌细胞不会聚集在一个器官中,但是因为它存在于全身的血液中,因此无法进行手术。
治疗方法是化疗,放疗或移植正常的造血干细胞。在大多数情况下,两者一起使用。化疗和放疗首先是杀死异常血细胞,并将异常细胞的数量减少到几乎为零。
然后通过移植等方法,从正常干细胞中增加正常血细胞。
正常的造血干细胞,本来仅在骨髓中存在,为了从骨髓中采集少量血液中的干细胞进行输液,因此那个时候就要确认是否有必要移植他人的干细胞,或者自己体内的干细胞数量是否足够? CD34是用于收集和计数干细胞的标记物。
在化疗前先自体采血,提取其中的干细胞中,在化疗杀死异常血细胞后,然后移植之前提取的干细胞,称为自体造血干细胞移植(自体移植)。
仅使用自体干细胞的自体造血干细胞移植(自体移植)是防止排斥反应的最佳方法。虽然自体造血干细胞移植是最好的方法,有时也会出现自体的造血干细胞数量不够,或者治疗效果不佳的情况。
在这种情况下,有必要移植亲属或配型成功的他人的干细胞,以免引起尽可能多的排斥反应。在这种情况下,将从骨髓,脐带或血液样本中采集干细胞并进行移植。
这称为同种异体造血干细胞移植。同样,在同种异体造血干细胞移植中,也有必要从其他人那里采集足够数量的干细胞,因此也需要使用CD34作为采集干细胞的指标。
3.移植血管内皮祖细胞治疗缺血性疾病
本来血管是光滑的,因此可以顺利地输送营养和氧气,但是由于增龄和饮食习惯的改变,会发生动脉硬化,血管变硬,胆固醇团块堵塞血管,使血管变薄变脆受损。
当发生动脉硬化时,就无法输送足够的营养和氧气,从而导致人体各组织缺氧。缺氧的组织由于缺乏氧气和营养而死亡。这种情况称为局部缺血。
干细胞移植作为一种新的治疗方法已经引起了人们的注意,该方法可再生已受损的血管和因缺血而死亡的组织。
对于血流不通,营养物质无法到达,药物无效,无法进行手术,只能截肢的足部以及心肌梗塞等血流不通的心脏缺血类疾病来说,做为一种干细胞血管内皮祖细胞移植,将会起到巨大的作用。
现在人们已经知道血管内皮祖细是CD34阳性的。血管内皮祖细存在于血液以及骨髓中。通过采血采集干细胞,然后将其移植,则缺血的细胞可以复活,因为不使用他人身体的细胞,所以不会出现排斥反应。为了采集血管内皮祖细胞,就有必要采集CD34阳性细胞。
保护人体免受细菌侵害的白细胞中有一些称为单核细胞,占白细胞的5至6%。据揭示,在称为单核细胞的血细胞中,CD34阳性的血细胞富含血管内皮祖细胞。
血管内皮祖细胞可通过在采血后从白细胞中去除单核细胞,然后分离CD34阳性的细胞来获得。通过将CD34阳性的单核细胞移植到血管不足的缺血组织中,包含在单核细胞中的血管内皮祖细胞变成新的实体血管,并且由于缺血而死亡的组织本身也可以发挥作用。做为由缺血而死亡的血管和下肢以及由于心肌梗塞而死亡的心肌和冠状动脉再生的新疗法,今后也将发挥主要作用。
如上所述,移植称为血管内皮祖细胞的干细胞时,CD34是再生治疗血流不通的缺血性组织不可或缺的标志物,其中。
4.总结
CD34作为干细胞的标志物起着非常重要的作用。
在白血病中,造血干细胞移植时,首先要考虑的是患者是否有足够的干细胞,有多少CD34阳性细胞,以及是否可以进行自体移植的治疗方向,这是决定因素。如果CD34阳性细胞不足,或者自体移植治疗效果不佳,则必须进行异体造血干细胞移植,即从亲属或其他人那里移植干细胞。那时,以CD34为采集干细胞的标志物。
另外,缺血性疾病中,通过干细胞再生受损血管及已经死亡的组织, CD34作为干细胞和血管内皮祖细胞的标志物非常重要,。
随着医疗的不断发展,各种干细胞移植有望作为新的治疗方法发挥重要作用。
CD34是干细胞的重要标志物,并且CD34在未来将继续发挥重要作用。原文出自:le>

试管婴儿细胞移植细胞_贝安:第三代试管婴儿与HLA配型

小伙伴们好,事情是这样的。早在2014年,霍金与Discovery合作拍摄了一部关于干细胞展望的记录片,在片中霍金就提到:
“我们举头望天,思索人类在宇宙的地位;干细胞科学家勘探人体深处,思考如何让人类整个物种向前迈进;我们面前是一个勇敢新世界,我相信我们能善用这些知识,造福全人类。”
——这份对人类命运的关注、对细胞科学持有的热忱与信心激励着我们,生命不息,前行不止。
下面我们一起来看看霍金在这四十多分钟的纪录片里讲述了怎样的故事和观点:
01
霍金:未来干细胞可医治任何疾病
“我穷尽一生探究宇宙奥秘,不过另有一个宇宙同样叫我好奇,这个宇宙藏在我们身体内——人类自身的细胞星系。医学界的新时代已经近在眼前,新时代里,人体任何疾病都可医治,全靠我们体内那些拥有异能的细胞,它们叫干细胞。”
02
霍金:几十年内干细胞有望掀起医学革命
“我的人生异于常人,二十多岁开始已经不必应付四肢健全者所有面对的诸多诱惑,过上智思生活。干细胞也许可帮助你得到相同的自由,让你追寻天马行空的梦想,再也不必担心肉体的限制。我们所有人都是这样来的,最初不过是一枚受精卵在子宫里浮游。不妨想象,我在输卵管里浮游。最初只有一个我,继而(分裂成)两个我,然后二变四,四变八…一路分裂,最终我流向下游时,已有大约百玫细胞结聚,分类发展成骨骼细胞、肌肉细胞和神经细胞,九个月后就形成一个完整的人。”
“原以为细胞一经分化就无可逆转,可1962年一项突破性实验推翻此见。在实验里,科学家在蛙的身上取出一枚成体肠组织细胞,放入一枚空白卵子内。结果卵子充当了时光机,让DNA时光倒流,重回可以培育整个蝌蚪的状态,最后甚至培育出整只蛙。生物学家相信卵子内有关键蛋白质,可清除成体细胞内有关分化的DNA排列,让细胞重回初始状态,变回空白胚胎细胞,等候分化指示。”
“研究证明我们可以生产胚胎干细胞,这种干细胞生生不息,永生不朽。我们现在已有能力做出各种奇妙的事情,各种科学界以前做不到的事,几十年内干细胞有望掀起医学革命。干细胞移植前景如何,也一度成为了颇为热门的话题之一。
03
霍金:干细胞未来可再生移植器官
“科学家正在尝试这样改造心脏移植技术:在一个捐赠的空包心脏里种下被捐赠人的干细胞,然后让它重获生命。若干年后,用病人自己的干细胞量身订造替代器官将成为事实。我们不必再承受传统治疗带来的诸多副作用,如治好一种疾病却换来另一种疾病,或是接受移植器官后终生服用抗排斥药物。”
04
霍金:干细胞未来可治疗瘫痪
“我们的身体每天都在自我重建,我们制造数以百万计的新皮肤细胞,我们的肌肉纤维组织自然再生,我们逐渐认识这些天然修复机制并开始操控利用。不过很多人体部位似乎没有修复能力,我脊髓内的神经从我二十来岁开始慢慢地持续退化,尚未有人有方法令它们再生。经过科学家的不懈努力,对于严重的脊髓损伤,我们已经可以使所有移植的干细胞都存活下来,重新填满损伤区域,使脊髓获得大幅度康复。在体内实验中,肢体瘫痪的小鼠在干细胞治疗后已可重新拿起食物、跑动。这些成果证实,脊髓这个生物堡垒照样可以被攻破,干细胞可以令任何部位的组织再生。”干细胞移植前景如何,说到这想必大家也都心知肚明了。
05
霍金:干细胞未来可阻击癌症
“近数十年研究发现,癌症有两大类细胞,一类是一般的癌细胞,另一类是癌内的干细胞(癌干细胞)。传统的治疗方法,如手术、放化疗等很难清除所有的癌细胞,尤其是残余的癌干细胞,它们比一般癌细胞的流动性大、转移能力强,可在几年或十年内令癌症复发。所有细胞的表面都附有蛋白质,类似身份代码,我们寄望于癌干细胞身份代码的模式和肿瘤内其它细胞略有不同,这样我们就可以凭这个模式识别目标,把癌干细胞辨认出来,将其消灭,有望减少病人复发几率。”
06
霍金:干细胞未来是青春源泉
“我知道自己的肉身不能长生不死,随着年龄增加、细胞不断复制,基因里开始出现小误差,这个过程似乎不可避免。但干细胞科学家不同意,他们相信,利用人体的天然干细胞库可遏制衰老。老化过程其实始自我们的干细胞,因为它是再生力量的源泉,在成年后使人体细胞再生、修复。成年人体内的干细胞不像胚胎干细胞那样万能,它们相对专能,补充个别组织,诸如血液、骨骼、皮肤和肌肉。而随着年龄增长,这个修复系统开始失灵。我们发现细胞内有个钟表,随年月流逝走动,令部分基因停顿、令另一些启动。人体的DNA不是终生不变的,我们的环境和生活习惯会影响和改变我们的基因图谱。若居住环境健康,基因时钟会慢行;若生活环境不健康或压力大,基因时钟会加速。”
“我们希望做到的不是表面化妆,而是凭借人体所共有的神奇再生能力——干细胞的能力,真正地挽留生理青春,提高我们的生活质量,减少年老时的疾病折磨,让我们好好享受与亲友共聚的时光。”
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