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我们知道,很多动物具有再生功能。一个器官遭到意外创伤之后,它可以通过再生功能恢复创伤。那么,在人类而言,再生医疗就是通过某种方式恢复人体的某些器官的功能。如今,利用干细胞技术是再生医疗的最大热点。比如说,糖尿病患者的胰脏内胰岛素分泌细胞功能衰退,利用将来先进的再生医疗技术,人们可以在培养皿中分化胚性干细胞,然后将这些细胞移植至患者身上,病患即可痊愈。胚胎干细胞研究引起争论在人体内存在着三种干细胞:胚性干细胞,体性干细胞及脐带血干细胞。这些干细胞,在显微镜的放大下,宛如银河系中闪闪浮动的美伦美奂的星体。尽管用尽… 相似文献
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针对1995-2016年间SCI核心数据库中有关“3D打印”主题的2769条文献记录,借助CitespaceIII科学知识图谱软件,选用“聚类”、“标志性文献”、“突发文献”和“突现关键词”四大指标,综合性探索3D打印的研究热点及其演化过程,并展望未来的3D打印研究热点。研究发现:(1)3D打印的研究热点最早出现在1993年,从2005年开始迅猛增长,在2013年出现高峰;(2)热点主要集中在“医疗支架、器官与药品”、“快速成型”、“增材制造”和“化学合成反应”等领域,也出现在“超声波固化”、“激光烧结”和“金属基复合材料”等技术层面;(3)“医疗领域”的相关研究出现最早,并且至今保持异常活跃;(4)“增材制造”、“3D生物打印”、“钛合金”与“化学合成反应”等是近年来最新兴的研究热点;(5)“商业化运营”和“与大数据等新兴技术的融合”等有可能成为未来的研究热点。研究成果可以促进3D打印相关理论的发展,为科研人员确定3D打印领域的研究重点和方向提供参考,为企业掌握市场竞争主动权和政府规划3D打印产业发展提供借鉴。 相似文献
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《中国青年科技》2005,(6)
在世界科学的研究中,“干细胞研究领域的新发现”曾经荣登1998年年度十大科学成果之首。由于它具有不可估量的医学价值,世界各国都对它的进展予以高度关注。在干细胞研究方面,美国已进行了30多年。1998年,美国科学家成功实现了人类胚胎干细胞在体外的生长和增殖,这一成果带动了全世界的干细胞工程研究热潮。目前,大批美国公立、私立科学机构都在从不同角度对干细胞进行研究。布什政府已经组建了一个由知名科学家、生物医学伦理学家和律师等组成的总统委员会,专门监督干细胞研究。英国是占据领先地位的又一个国家。2001年,英国第一个将克隆研究合法化,新的法律允许研究人员通过克隆技术制造干细胞。但研究中使用的所有胚胎必须在14天内被销毁。在日本,干细胞研究是“千年世纪工程”中的核心内容之一。目前,关于干细胞的报道多数集中在造血干细胞、胚胎于细胞和神经干细胞的研究工作上。随着基因工程、细胞工程等各种生物技术的快速发展,利用干细胞构建各种细胞、组织、器官,作为移植器官的来源,将成为干细胞应用的主要方向。中国的干细胞研究从何时开始,现在进展又是如何呢? 相似文献
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2008年12月18日美国《科学》杂志评出了本年度十大科学进展,细胞重新编程成为十大科学进展之首。之所以把细胞重新编程列为2008年十大科学进展之冠,是因为这一方式开辟了再生医学的新天地,研究人员可以绕过胚胎干细胞的伦理争论而直接让细胞重新编程,成为各种类型的干细胞,并可以生长为各种组织和器官,为再生医学奠定物质基础。 相似文献
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2000年,关于干细胞的研究,再次被世界最权威的美国《科学》杂志评为当年十大科学成就之一。科学家成功分离人体胚胎干细胞的新闻曾经轰动了世界,1999年,《科学》杂志曾将干细胞研究评为年度世界十大科学成就之榜首,人类基因组测序和克隆技术“屈尊让贤”。在刚刚过去的一年里,干细胞的研究领域也有上好的收成。一些科学家发现,从成年老鼠的大脑中取出的细胞注入胚胎后,能够重新分化为胚 相似文献
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1.利用人体皮肤细胞“仿制”出胚胎干细胞。美国和日本两个独立研究小组分别宣布,他们成功地将人体皮肤细胞改造成了几乎可以和胚胎干细胞相媲美的干细胞。 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