Antpedia LOGO WIKI资讯

世界首例生物肢体:实验室里“种”出的大鼠前肢

猜猜上图中的物体是什么?这看起来像是一截被砍断的老鼠爪子,不过正确答案可能比你想象的更加振奋人心:这截大鼠前肢其实是科学家们在实验室中用活体细胞培育出来的人工产物。尽管尚不完美,但这一技术可能会在未来帮助人们研制出真正具有生物学功能的义肢。 “我们目前将研究的重点放在前臂与手掌上,用于模型系统的建立与基本原理的验证。”波士顿马萨诸塞州综合医院的哈拉尔德•奥特(Harald Ott)是培植这条大鼠前肢的主要功臣之一。“不过,同样的技术还可应用于腿和胳膊等其他四肢部位。” “这就像现实版的科幻小说。”佛蒙特大学医学院的丹尼尔•维斯(Daniel Weiss)如是说,他正在研究肺脏的再生。“这是一项激动人心的新技术,但如何制作一条功能齐备的肢体将是一大挑战。” 许多接受了截肢手术的患者身上安装的义肢在外观上毫无问题,但却无法像真正的四肢那样发挥功用。现在,市面上又出现了一些利用仿生学的人工义肢,它们可以发挥功能,但不自然的外......阅读全文

高频彩色多普勒超声加水囊对肢体浅表组织病变诊断价值

  随着高频超声对肢体浅表组织病变诊断的应用,体表多种疾病的诊断及鉴别诊断水平得到了提高,但是对肢体浅表组织表面凹凸不平病变的诊断,由于探头与浅表组织表面凹凸不平的病变之间的接触不良而产生的多重反射及假像等近场干扰,使图像质量模糊不清[1],影响超声诊断准确率。本研究采用高频彩色多普勒超声加水囊(w

全球首个治疗严重肢体缺血(CLI)的干细胞疗法!

  --印度药企西普拉(Cipla)近日宣布,其合作伙伴Stempeutics Research私人有限公司已获得印度药品监督管理局(DCGI)的监管批准,将在印度推出Stempeucel®,该产品适应症为:用于治疗由伯格氏病(Buerger's Disease,BD)和动脉粥样硬化性外周动

组织细胞是什么 组织细胞介绍

  1、组织细胞(histiocyte)又称吞噬细胞(phagocyte)。来自血液中的单核细胞,可见于痰液、浆膜腔积液及宫颈涂片等标本中。  2、具有吞噬功能,细胞大小很不一致,一般略大于中性粒细胞。形态为圆形、卵圆形或各种不规则形。核呈圆形、卵圆形、长形或肾形,直径5~7μm。核内染色质颗粒少而

肢体麻木的病因分析介绍

  一、营养缺乏和代谢障碍性肢体麻木:病人可有长时间的胃肠功能紊乱,消化不良,或有严重营养缺乏的病史。上述疾患导致病人体内维生素B族严重缺乏,而引起肢体麻木。  二、中毒性神经性麻木:病人可有长时间与有汞、砷、铅或有机磷等重金属或农药以及呋喃类、异烟肼等化学药品的接触史。这类化学物品可引起中毒性神经

关于肢体麻木的治疗方法介绍

  肢体麻木不能对症治疗,而是要对病因治疗.不管是什么原因引起的手脚麻木,都应该首先到医院神经内科进行检查,判断神经有无损害,受过何种刺激.  若是神经方面的问题,还需要作肌电图检查,进一步确认神经受损程度,范围,性质等.如果是其他原因引起的手脚麻木,则再转到其他相关科室治疗.  神经损伤引起的手脚

蝾螈研究有助人类肢体再生

  据英国《每日邮报》报道,德国科学家最新研究发现,蝾螈体内存在着一种奇特的酶,可让其肢体和器官重生。科学家认为,人工合成出这种酶,有望让失去了四肢以及某些器官的人再生出新的四肢和器官。   因为栖息地减少以及人类的捕杀,墨西哥钝口螈在墨西哥处于灭绝边缘。科学家在德国汉诺威医学院对其进行试验后发现

组织细胞包括什么细胞?

  构成机体的细胞均可以称之为组织细胞。如表皮细胞、肝脏细胞。朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)是原因未明的单克隆CD1a组织细胞增生性疾病。临床特点是:发热,皮疹,齿龈肿胀,咳嗽,喘憋,肝脾淋巴结肿大,或伴有贫血,有的病变侵犯到中枢神经系统,胃肠道系统引起各种症状。

美研究发现肢体接触对健康有益

  美国不同研究机构的研究人员日前分别报告说,他们发现按摩、拥抱、牵手等肢体接触不但能使人心情愉悦,还有助于降低血压、平缓心率、缓解疼痛,从而有益于健康。   美国贝丝·伊斯雷尔医疗中心的研究者让一组健康成年人接受45分钟的瑞典式按摩——借助精油按摩肌肉,按摩重点是面部。结果显示,与未接受按摩的对

肌肉骨骼系统干细胞或将参与肢体内源性修复过程

  图. 具有软/硬组织分化潜能的Scx+Hoxd13+肌肉骨骼系统干细胞  在国家自然科学基金项目(批准号:31830029、81871764、81772418)等资助下,浙江大学欧阳宏伟教授和陈晓教授团队合作,利用单细胞转录组测序技术在小鼠上发现了全新的肌肉骨骼系统干细胞亚群,并证实其参与骨、软

细胞组织的介绍

  细胞组织即以植物的器官、组织、细胞或原生质体为外植体,在离体培养条件下进行植株再生的技术。应用微繁殖技术既可用于克服高度杂合物种因有性繁殖而引起的后代严重分离,如澳大利亚的番木瓜;又可用于名优或濒危物种的快速繁殖,如凤梨、草莓。通过微繁技术已获再生植株的树种主要有番木瓜、柑橘、龙眼、荔枝、苹果、