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愈合新技术:科学家在创伤处“变”出新皮肤

众所周知,大面积的皮肤创伤,包括严重烧伤、褥疮或糖尿病等慢性疾病导致的创伤会给患者带来极大的痛苦,有时甚至会危及生命。当皮肤表面破裂时,构成皮肤外层的上皮细胞会向伤口处迁移,以努力修复创面并密闭伤口,但这种愈合过程在较大的伤口中会变得非常困难,尤其是对老年人而言。 近日,来自美国Salk研究所的科学家们开发了一种新技术,使修复大面积皮肤创伤的整形手术在未来或将成为历史。新技术将细胞重编程为干细胞样状态,使开放性伤口的细胞直接转化成新的皮肤细胞。它可用于治愈皮肤损伤和抵抗衰老的影响,并帮助我们更好地理解皮肤癌症。该研究成果近期已发表在《Nature》杂志上。 研究通讯作者Salk研究所的Juan Carlos Izpisua Belmonte教授说:“我们的观察结果初步证明了完整三维组织(比如皮肤)体内再生的可行性,而不仅仅是过去研究中那样单个细胞类型的再生。这些知识不仅有助于开发加强皮肤修复的策略,还能用于指导其他人类病......阅读全文

愈合新技术:科学家在创伤处“变”出新皮肤

  通过在实验室小鼠模型中将一种细胞类型(红色:间充质细胞)转换成另一种(绿色:基底角质形成细胞)在大面积溃疡内产生上皮细胞皮肤组织。图片来源:Salk Institute   众所周知,大面积的皮肤创伤,包括严重烧伤、褥疮或糖尿病等慢性疾病导致的创伤会给患者带来极大的痛苦,有时甚至会危及生命。当皮

愈合新技术:科学家在创伤处“变”出新皮肤

  众所周知,大面积的皮肤创伤,包括严重烧伤、褥疮或糖尿病等慢性疾病导致的创伤会给患者带来极大的痛苦,有时甚至会危及生命。当皮肤表面破裂时,构成皮肤外层的上皮细胞会向伤口处迁移,以努力修复创面并密闭伤口,但这种愈合过程在较大的伤口中会变得非常困难,尤其是对老年人而言。  近日,来自美国Salk研究所

超声加速皮肤移植的愈合

  根据美国外科医师学会(ACS)2014年会上的一项最新研究,非接触式低频超声能加速断层皮片(split-thickness skin grafts,STSG)供体部位的愈合,并减少瘙痒。美国南佛罗里达大学外科住院医师Jamie Prather医师在会上作了上述报告。  以前的研究已经证明了超声在

皮肤牵张器治疗难愈合的皮肤损伤

临床上我们经常会碰到皮肤损伤的患者,由于伤口的面积比较大,生长的比较慢,这种情况患者需要长时间的住院换药治疗,长时间的换药伤口的感染率就增加,一旦出现伤口的感染,那么伤口就更难愈合了,我院烧伤科长期临床经验,模拟北京积水潭医院骨科的做法,引用皮肤牵张器治疗难愈合的皮肤损伤,为患者带来了福音,接下来我

能愈合的“超级变色皮肤”诞生

  新买的包包可以变换颜色,不小心刮破的衣服能像皮肤一样愈合,车漆剐蹭后浇点水就崭新如初……这些科幻电影般的场景正以肉眼可见的速度成为现实。   日前,天津大学材料科学与工程学院教授封伟团队成功研发新型智能材料。这种新材料不仅能变色,还有形状记忆和自愈合功能。该研究得到国家自然科学基金委资助,已当

细胞重新编程 挖出皮肤愈合“超能力”

《超人》里有个经常被效仿的经典情节,超人伪装成凡人克拉克·肯特,在被火烧到后,烧伤的伤口会瞬间愈合,险些让他的朋友识破他就是超人。 划了个小创口,皮肤愈合稀松平常,但如果创口过大,瞬间修复就成为超能力。近日,《自然》发表了美国等国科学家的一项研究,挖掘出皮肤愈合的“超能力”:通过病毒载体,

改善伤口愈合的新靶点

  MicroRNA 是新的治疗剂的有趣靶标结构。它们可以通过合成抗氧化剂阻断。然而,到目前为止,仅在局部使用这些数据是不可能的。歌德大学法兰克福的研究人员现在已经成功地实现了这一点,在光诱导型抗生素的帮助下治疗伤口愈合受损。  MicroRNA 是在细胞中键合到靶结构上的小基因片段,以这种方式防止

改善伤口愈合的新靶点

  MicroRNA是新的治疗剂的有趣靶标结构。它们可以通过合成抗氧化剂阻断。然而,到目前为止,仅在局部使用这些数据是不可能的。歌德大学法兰克福的研究人员现在已经成功地实现了这一点,在光诱导型抗生素的帮助下治疗伤口愈合受损。  MicroRNA是在细胞中键合到靶结构上的小基因片段,以这种方式防止某些

羊水来源的干细胞为皮肤愈合提供新途径

  即使经过治疗,大面积烧伤和全层皮肤伤口也会给患者带来灾难性的后果。在美国,每年大约有500,000例烧伤得到治疗。1998年至2007年,烧伤的总体死亡率为4.9%,每年烧伤治疗的医疗费用接近20亿美元。除烧伤外,全层慢性伤口也构成了很大的患者基础,尽管治疗技术进步,治愈率仍低于50%。  据估

美研制出可反复愈合的触敏塑料“皮肤”

  美国斯坦福大学的一个科研团队研制出首个具有敏锐触感且在室温下能迅速、反复愈合的人工合成材料。此进展或将导致更智能假肢或更有弹性的可自我修复个人电子产品的出现。该研究成果发表在11月11日《自然·纳米技术》杂志上。   研究人员一直在竭力模仿人类皮肤的卓越性能,如皮肤的触感(发送给大脑的关于压力