2019年,干细胞技术获得2018年国家自然科学奖二等奖振奋人心。干细胞的科技成果与百姓健康密切相关,为解决疑难重症、消除病患痛苦做出了扎实的贡献。
1月15日,新华社刊文《这些最新颁布的国家科技大奖关乎你我的健康》,文中重点提到了获奖的干细胞技术:将人类体细胞转化为干细胞,再将干细胞定向分化成需要的体细胞,进而培育成组织器官,将为疾病治疗带来福音。
干细胞就像是生命的“种子”,能够不断增殖分化,源源不断提供人体所需要的细胞,帮助损伤的器官进行修复,还能抑制炎症、调节免疫系统等,达到治疗疾病的目的。
干细胞挑战疑难杂症 为生命提供新选择
尽管现代医学发展速度很快,但是仍然有一些疾病让医生束手无策,比如早衰症、渐冻症等等。越来越多的渐冻症病人“眼睁睁看着自己死去”;早衰症病人面对急速衰老身体,却无有效药物可用;糖尿病病人忍受着每日注射胰岛素的痛苦,切盼能够治愈的那一天……
而干细胞,就是这些病人的新希望。
著名的物理学家史蒂芬.霍金是渐冻症病人,他曾在干细胞展望纪录片中表示,“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。”
在这几年,干细胞挑战疑难杂症取得了喜人的结果。
在全球首例胎盘干细胞治疗早衰症的临床研究中,早衰症女孩静脉注射胎盘干细胞后,急速衰老的机体得到了缓解,迎来了生命的新希望。

在科研人员的努力下,干细胞有望成为第三款获批上市的渐冻症药物。与过去获批上市的渐冻症药物不同,它不只是为了改善病症,而目的是防止神经元变性和死亡,也就是从本质上治疗渐冻症。目前,国际上治疗渐冻症的干细胞药物已经进入到临床后期,距离上市只有一步之遥。人们期待着干细胞药物能够突破渐冻症的治疗困局,帮助这类病人彻底消除病痛。
干细胞技术也是治愈糖尿病的新希望。在2018年的首届中国国际进口博览会上,糖尿病制药巨头企业诺和诺德(Novo Nordisk)发布的重磅信息显示——以干细胞疗法治愈糖尿病正在成为可能。目前,已经有临床研究显示,干细胞治疗能够改善糖尿病症状和糖尿病并发症。未来,干细胞技术有望给糖尿病的治疗带来新的局面——终结胰岛素注射,这也是所有糖尿病人所期待的。
正确认识干细胞治疗 让科技真正造福患者不只是以上列举的几种疾病,干细胞已经给很多疾病带来了治疗的新希望,包括老年痴呆、脊髓损伤、骨关节炎、心力衰竭、心肌梗死、帕金森等。正确认识干细胞治疗十分有必要,只有正确认识,正确利用,这种技术才能真正造福人类。
事实上,全球已经上市的干细胞治疗产品或者是在研的干细胞治疗产品都有着具体的适应症,也就是说,每一款干细胞疗法都有着它相对应的疾病和具体的使用范围。国内也是如此,每一项干细胞临床研究都针对着具体的疾病。
现如今,干细胞治疗在我国正以药物的形式申报。所以,未来干细胞治疗将以药物的形式通过国家监管部门的审批上市,然后供病人使用。
斯德哥尔摩消息:瑞典卡罗琳医学院日前发布公报说,该校研究人员参与的团队开发出一种新技术,可利用人类干细胞更稳定地制备胰岛素分泌细胞,有望推进1型糖尿病的干细胞治疗。据公报介绍,1型糖尿病是一种自身免疫......
2019年,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(以下简称分子细胞卓越中心)研究员程新,面临一项决定去留的关键考核。过去六年,他专注于人类干细胞的中、内胚层定向分化研究及临床转化,取得了一些不错的数据,......
记者今天(3日)从国家标准委了解到,由我国牵头制定的国际标准——干细胞数据的核心特征近日正式发布。干细胞标准化建设是支撑干细胞领域科学研究、临床转化和产业发展的基础性工程。干细胞是存在于人体内的一类原......
2月25日,一项发表于《细胞-干细胞》的研究发现,患有衰弱症的老年人在接受了一次干细胞治疗后,其耐力得到了显著提升。“这是首次出现一种能够针对加速衰老现象的治疗方法。”该研究第一作者、美国佛罗里达州好......
脑机接口技术,正从实验室的聚光灯下,走向医院的病房和普通人的生活。2月3日至4日,由脑机接口产业联盟、脑机交互与人机共融海河实验室与天津大学联合举办的全国首届“脑机接口开发者大会”举行。多位参会专家均......
植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......
11月30日,第六届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会在北京召开。大会以“规范?融合?创新”为主题,旨在搭建高水平交流与合作平台,汇聚各方力量共商干细胞与再生医学领域标准化建设、资源整合与协同创新大......
在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员潘光锦、副研究员单永礼团队成功揭示了一种限制人多能干细胞发育潜能的关键因子——去泛素化酶USP7,并深入阐释了......
清华大学副教授邵玥团队与合作者利用人多能干细胞,首次在体外培养出一种包含胃底和胃窦双极分布的胃器官发育模型,破解了WNT信号梯度悖论,建立了微尺度组织定向组装技术,可对类胃囊中不同谱系的组织模块独立开......
“这里将百年历史积淀与现代医学教育完美融合,这种传承与创新的平衡令人印象深刻。”9月3日下午,安徽医科大学新医科中心(新校区)迎来一位国际“大咖”:诺贝尔生理学或医学奖得主、英国卡迪夫大学教授马丁·埃......