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2012年的诺贝尔生理学或医学奖授予了英国的约翰·戈登和日本的山中伸弥,因为他们"发现成熟细胞可被重编程变为多能性"。能够被重新编程而成为多能性的细胞就是诱导多能干细胞(iPSC)。诱导多能干细胞只是干细胞的一种,但是,可以绕开使用胚胎干细胞的伦理限制,而且具有丰富的来源,因此被视为再生医学和器官移植的重要突破。此后,研究人员就希望能 相似文献
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近年来.胚胎干细胞(ES细胞)因其自身的许多特性成为生命科学的研究重点,在基因治疗、组织工程学、药学研究等许多领域都具有广泛的应用。最近.将人类体细胞诱导成为多能性干细胞(induced pluripotent stem cells,iPS细胞)的研究成果在生命科学领域引起了又一次轰动。被誉为人类生命科学新的里程碑。这些突破性进展为进一步研究多能性干细胞的调控机制带来了观念上的创新并提供了新的研究模型.同时也建立了一种全新的体细胞核重编程的方法。近来随着胚胎干细胞不确定分化和自我维持的新机制的发现,产生了对胚胎干细胞增殖调控的新认识。此外,新结果还对人们理解如何控制肿瘤细胞生长具有重要意义。本文从iPS细胞的研究概况、胚胎干细胞的发展方向两方面进行了评述。 相似文献
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2006年日本研究人员山中伸弥等人利用逆转录病毒载体向成体细胞转入四个基因(Oct4,Sox2,Klf4和c-Myc),重编程小鼠胚胎成纤维细胞和成体尾巴成纤维细胞(它们都是普通的成体细胞),结果这些重编程的成体细胞呈现出类似小鼠胚胎干细胞的特征。因此,这些细胞被称为诱导多能干细胞(iPSCs),它们能够通过生殖系 相似文献
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睾丸间质细胞胰岛素样生长因子-Ⅰ基因表达的调控 总被引:1,自引:0,他引:1
评估了联岛素样生长因子-Ⅰ(IGF-I)mRNA在大鼠睾丸Leydig细胞中的基因表达。用15%~60%Percoll液密度梯度离心,可将原始的间质细胞分成不同的3条带。IGFI.mRNA主要位于Leydig细胞丰富组分(带3),带1和带2组分仅含少量IGF-ImRNA.Leydig细胞mRNA具有碱基从0.8~7.5kb的多种型,在25~55日龄大鼠中均存在IGF-ImRNA。用Klinefelter等方法高度纯化Leyeig细胞,发现大多数IGF-ImRNA位于这些Leydig细胞,而在整个睾丸组织或其它间质细胞检测不到IGF-ImRNA。大鼠应用生长激素(GH)后,Leydig细胞中IGF-ImRNA增加2倍以上,提示Leydig细胞中的IGF-ImRNA亦依赖GH.Leydig细胞产生的间质IGF-I在睾丸中可能具有自分泌和旁分泌作用。 相似文献
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干细胞技术
干细胞是机体内一类具有分化成为其他各种类型细胞的能力的一类多潜能细胞。干细胞具有自我更新和多潜能分化两种重要的能力。根据干细胞的来源不同,可以分为胚胎干细胞与成体干细胞。而根据干细胞分化潜能的不同,可以分为全能性干细胞与多能性干细胞。胚胎干细胞来源于早期胚胎发育的囊胚,囊胚内部细胞团经过机械分离、体外培养与扩增,具有自我更新与发育成为机体各个组织的能力。胚胎干细胞具有重要的医学与生物学价值,可以应用于临床治疗某些疾病。造血干细胞和神经干细胞等在临床治疗中已经发挥了重要的作用, 相似文献
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诱导多能干细胞因其具有类似胚胎干细胞的自我更新和分化潜能而成为生物学和医学等领域的研究热点之一。本文针对诱导多能干细胞的国内外专利文献进行检索、收集、统计及分析,综述了诱导多能干细胞的专利申请量、申请人分布及国别分布的特点,分析了诱导多能干细胞的诱导分化心肌细胞的主要专利技术路线,及诱导多能干细胞在临床上的应用,以期为今后的诱导多能干细胞领域的研究提供参考意见。 相似文献
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神经生长因子的研究是目前医学生物学研究的热点之一,其诱导瘤细胞的分化更引人注目。我们的研究发现,神经生长因子仅能诱导具有短神经突起的N型瘤细胞分化成神经元样的细胞。这些细胞均无N-myc扩增,均具有高、低亲和性神经生长因子受体。而对神经生长因子无反应的细胞系或为S型细胞,或缺少神经生长因子受体的表达,或有N-myc扩增。进一步研究发现,不同细胞类型代表着瘤细胞的不同分化方向。神经生长因子仅能诱导向神经元方向分化的细胞分化。分化的瘤细胞中,C-myc的表达明显下降,提示神经生长因子可能通过抑制C-myc的表达而促进分化。用基因重组技术,恢复瘤细胞中神经生长因子受体的表达,可部分恢复其对神经生长因子的反应。针对N-myc的反义基因调控,可促进其分化过程。对瘤细胞原位凋亡检测和细胞凋亡相关基因的研究表明:诱导分化过程中伴随着bcl-2表达的下降和瘤细胞凋亡的增加。 相似文献
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