中德在穗组建再生生物医学联合研究中心

第九届广州国际干细胞与再生医学论坛暨第五届中国再生细胞生物学年会日前在广州举行。论坛期间,由中国科学院广州生物与健康研究院及德国最大科研学术组织——马克斯普朗克学会共同组建的再生生物医学联合研究中心宣布成立,双方将在多能干细胞的生产、心肺疾病的药物筛选、用于再生医学的器官移植及生产领域进一步合作。 据介绍,未来中科院广州生物院——德国马普学会再生生物医学联合研究中心将成立两个研究团队,包括7名德国科学家,8名中国内地科学家和2名中国香港地区的科学家。两个团队分别以“功能性细胞”和“器官修复”为研究方向,计划在诱导多能干细胞的生产、心肺疾病的药物先导物筛选、疾病模型的建立、用于再生医学的器官生产的四个方面进行合作。 由中国科学院广州生物医药与健康研究院等单位承办的“广州国际干细胞与再生医学论坛”,从2008年开始至今已成功举办9届,论坛在本领域产生了较强的影响力。中国细胞生物学学会再生细胞生物学分会于2011年11月获批成......阅读全文

“干细胞与再生医学研究”先导专项通过验收

  9月28日,中国科学院“干细胞与再生医学研究”战略性先导科技专项(A类)在京通过科技目标与科研管理验收。中科院副院长相里斌出席验收会。  会上,“干细胞与再生医学研究”专项项目组向验收专家汇报了总体科技目标完成情况、专项管理情况以及5个代表性成果。该专项依托中科院动物研究所,联合中科院生命科学、

“粤港干细胞及再生医学研究中心”揭牌

  8月18日上午,作为香港大学100周年庆典的重要组成部分——中央政治局常委、国务院副总理李克强和香港特首曾荫权为“粤港干细胞及再生医学研究中心”揭牌仪式在香港大学100周年庆典礼堂举行。中科院广州生物医药与健康研究院院长裴端卿出席了揭牌仪式。  “粤港干细胞及再生医学研究中心”是中科院与香港大学

日实现活体动物脑内神经细胞再生

  日本研究人员15日在英国《自然杂志神经学专刊》网络版上报告说,他们首次在活体实验鼠脑内实现神经细胞再生。这一成果有望促进神经再生医疗研究。   此前科学界一直认为,可生成脑内神经细胞的干细胞,其功能在胎儿时期就基本停止,即使出生后由于事故和疾病导致脑损伤,其脑神经干细胞也无法发挥再生作用。

毫米波辐射可有效阻止癌细胞再生

  以色列科研人员发现用毫米波照射癌细胞将阻止其再生,而又不破坏细胞本身,这一发现为治癌放射疗法提供了新途径。在特拉维夫刚刚结束的第三届国际IEEE微波、通讯、天线和电子系统会议上,来自以色列阿里埃勒大学的科研人员宣布了他们的这一发现,并称其研究已得到欧洲有关机构的资助。   阿里埃勒大学的亚哈罗

中国教授创筛查肿瘤再生细胞新法

图为癌细胞  为什么现代治疗手段,如放疗、化疗等,通常无法杀死全部的癌细胞?为什么化疗后仍有相当一部分病人的癌症会复发?这些问题一直困扰着医学界。近日,华中科技大学教授汪宁、黄波的最新研究成果揭示了部分答案。   美国东部时间7月1日《自然·材料》发表了华中科技大学生命学院汪宁教授与

颠覆传统认知,Nature-Medicine发布干细胞再生壮举

  在3月28日的《自然医学》(Nature Medicine)杂志上,加州大学圣地亚哥医学院和圣地亚哥退伍军人事务部医疗保健系统(Veterans Affairs San Diego Healthcare System)的研究人员报告称,他们已成功地引导干细胞衍生的神经元再生出了大鼠损伤皮质脊髓束

重编程干细胞为视网膜再生奠定基础

干细胞是人体内一种尚未分化的细胞,可定向分化成为多种人体组织。利用干细胞,科学家们定向培养出了心脏、肺部、胃等人体组织,近日,这项技术又被应用到视网膜的再生之中。            我们身体的很多组织(如皮肤)在遭受损伤后会自愈,这是因为它们含有能够分裂和分化为修复受损组织所需的细胞类型的干细

早期性肝硬化的靶向性细胞再生疗法

  靶向性细胞再生疗法是细胞生物疗法,采用BX修复细胞,通过专业的技术进行细胞分离、提取、纯化,让具有高纯度、高活性、高浓度的细胞作为临床治疗;通过高端介入技术将细胞输入病灶,使得细胞在最短的时间内起到最佳的治疗作用。BX修复细胞最显著的作用就是:能再造一种全新的、正常的甚至更年轻的细胞、组织或器官

JCI:科学家发现beta细胞再生新途径

  近日,来自美国的科学家发现了触发胰腺beta细胞再生的新途径,这一关键进展将有助于糖尿病治疗方法的开发。相关研究结果发表在国际学术期刊JCI 上。  胰岛素是由胰腺beta细胞分泌产生的一种调节血糖水平的激素。当机体对胰岛素的需求超过beta细胞的胰岛素合成能力,比如beta细胞损失(1型糖尿病

神奇的干细胞再生疗法,修复受损膝盖-3

干细胞疗法适用哪些人 1、运动受伤 ,运动损伤不愿手术是因为手术治愈时间长,而干细胞疗法恢复时间很快。  2、 另一种情况是我们身体有质量保证期,一般是30年。30岁后身体细胞就开始老化了。举例,膝盖有两块骨头,有软骨连接。平时走路都会磨损软骨, 但是我们身体都有再生功能,但是30岁后,这种再生能力

神奇的干细胞再生疗法,修复受损膝盖-1

冬季越来越冷的天气里,一直抱怨着膝盖关节痛的退行性关节炎患者越来越多。因为气温降低刮起了凉风,关节内部的压力增大,血管和肌肉收缩,即使是很小的冲击也会让你感到剧烈的疼痛。冬季越来越冷的天气里,一直抱怨着膝盖关节痛的退行性关节炎患者越来越多。因为气温降低刮起了凉风,关节内部的压力增大,血管和肌肉收缩,

央视聚焦:干细胞再生领域领军者——裴端卿

  近日,央视CCTV 13新闻联播推出《领航科技 创新中国》专栏,讲诉当代中国知识分子创新创业、报效祖国的精彩故事。科技是国家强盛之基,创新是国家创新之魂。今天我们比以往任何时候都需要强大的创新力量。在我们身边就有这样一群踏踏实实在科研一线奋斗的科学家们。  5月21日,首期《领航科技 创新中国》

神奇的干细胞再生疗法,修复受损膝盖-2

干细胞可再生组织 干细胞(Stem cell)是一群具备有“分化能力”的细胞,“干细胞是一个能够分化成其他任何不同细胞的细胞。比如说宝宝诞生了,他是由一个细胞分化成神经细胞、心脏、头骨等等。干细胞可以 生成软骨、韧带、 肌肉等,比如膝盖的软骨,还有半月板。如果我们把干细胞注射到腰椎盘,他就会变成椎间

心脏受损后心肌细胞能再生吗

传统通常认为心肌细胞属于终末分化细胞,不可以再生,且心肌梗死的病人只可以控制梗死范围,梗死灶通常通过纤维修复形成瘢痕组织,但切尔诺贝利核泄露事件使当时受波及范围人群的心肌上被标上了C14,后来进行的科学实验中,很多年死去的这些人心脏有部分的心肌细胞上的C14消失了,具体机制不明,所以有人认为心肌细胞

打破干细胞神话:-分化能力有限-人类无法再生

  尽管生老病死是自然界的规律,可是作为住在了自然数千年的人类,却似乎并不想屈从于这个无法规避的自然法则,一直在企图寻找让人类永生的“灵药”,古人寻长生不老药,现代人试图利用干细胞再造人类器官,弥补身体受到的损伤。可是,自然规律好像不那么容易被打破,即使在科技发达的今天,人们发明出了多种干细胞技术,

神奇的干细胞再生疗法,修复受损膝盖-4

为什么要做干细胞疗法  可以从病人自己身体骨髓中抽取干细胞然后注射到病灶部位,利用自身修复机能,不需药物,无副作用,无任何风险。除了骨髓干细胞外,成品胚胎干细胞同样具有较好的疗效,经过FDA认证,安全有效。一般治疗仅需2~3小时。 病人在治疗过程中不会感到疼痛。再生软骨和修复韧带,从根本上解决问题。

生物医学光学技术(一)

摘   要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于

生物医学光学技术(三)

荧光关联谱 FCS¬—Fluorescence Correlation Spectroscopy FCS可用于分析小规模分子集合辐射行为所引起的微小的自发扰动,从而反映分子内与分子间的动力学过程。由于FCS可观察纳摩尔(nanomolar)范围的荧光分子,因而可在大的空间与时间范围内,非常近似地

生物医学光学技术(二)

表1 主要成像技术及应用场合(Nature Reviews 2002)成像方法 主要应用场合磁共振成像(MRI) 高对比度,用于表型、生理成像和细胞跟踪的最好的全方位成像系统。计算机层析成像(CT) 肺和骨癌成像超声成像 血管和介入成像正电子发射断层成像PET 分子代谢,如葡萄糖,胸腺嘧啶核苷等的成

Nature:研究揭示心脏干细胞疗法与干细胞的再生能力无关

  一项新的研究表明干细胞疗法可帮助心脏从心脏病发作中恢复过来,但是这种恢复并不是出于20年前提出的作为当前正在开展的临床试验基础的生物学原因。它指出心脏干细胞以一种完全不同的方式帮助受损的心脏,而不是像最初提出的那样通过替换受损的或死亡的心脏细胞来实现。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论

巨噬细胞可激活皮肤干细胞-为头发再生找到新方法

  很多中年男性都饱受脱发的困扰,但一项最新研究或许会能够解决这一问题—西班牙国立癌症研究中心的科学家近日在《美国科学公共图书馆·生物学》杂志上撰文指出,他们首次发现,巨噬细胞也负责激活皮肤内拥有再生能力的干细胞,并诱导毛发的生长,最新研究或许有助于科学家找到治疗脱发和秃头的新疗法。  巨噬细胞是来

小儿纯红细胞再生障碍性贫血的病因

  少数患者有家族史,故考虑为先天性基因异常,可呈现常染色体显性或隐性遗传。患者可与C-Kit原癌基因突变和(或)SI基因突变有关。此外,本病与免疫功能异常有关,分为两种:  1.原发性获得性纯红再障  通过免疫检测发现,本症患者体内存在一组自身抗体(IgG),分别具有抑制促红细胞生成素(抗促红素抗

关于纯红细胞再生障碍的发病原因分析

  1.胸腺瘤 约50%患者合并胸腺瘤,大多为良性。  2.感染 如传染性单核细胞增多症、腮腺炎、呼吸道感染、病毒性肝炎、支原体肺炎等。  3.自身免疫病 如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等、成人Stii病、甲亢。  4.肿瘤性疾病 如恶性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、慢性粒细胞白血病、血管免疫母细胞

小儿纯红细胞再生障碍性贫血的概述

  小儿纯红细胞再生障碍性贫血(PRCA)是仅有红细胞系统的发育障碍,白细胞与血小板无改变。骨髓中幼红细胞停止在定向干细胞和早幼红细胞阶段,其他幼红细胞极度减少,但粒细胞系统和巨核细胞发育正常,红细胞寿命稍短于正常。贫血呈正色素性,网织红细胞减少或缺如。

-英国科学家用原始细胞打印“可再生”跑鞋

  将 3D 打印引入跑鞋的生产已经不是一项新鲜事,像Nike、Adidas已经通过塑料、金属等原料打印出简单的可塑鞋底。然而,伦敦的一位设计与研究人员 Shamees Aden 想法更加激进,他要利用原始细胞作为打印材料,让你的跑鞋具备自我修复的功能。   在今年 Wearable Futu

我国科学家实现抗肿瘤T细胞免疫再生

  中国科学院广州生物医药与健康研究院王金勇课题组和中国人民解放军总医院第五医学中心刘兵课题组合作攻关,通过诱导多能干细胞实现抗肿瘤T细胞免疫再生。相关研究近日在线发表于《细胞研究》。  T细胞是一类抗肿瘤、抗病毒感染的重要免疫细胞。近年来,随着诱导型多能干细胞技术日臻成熟,通过诱导多能干细胞向T细

干细胞技术实现全牙髓组织功能性再生

  科技日报西安8月29日电 记者29日从空军军医大学口腔医院演示现场了解到,该院金岩教授率领的科研团队通过模拟牙发育原理,建立基于干细胞自组装的细胞聚合体技术,利用脱落乳牙干细胞成功实现了全牙髓组织的功能性再生,开展国际首个全长牙髓再生的临床研究并获得成功,其学术成果近日发表于《科学转化医学》上。

日本新研究用iPS细胞再生出完整皮肤系统

  日本研究人员在一项新研究中利用实验鼠的iPS细胞再生出完整的皮肤系统。这可能将有助于开发出治疗烧伤、严重皮肤病、重度脱发等的新方法。  iPS细胞是体细胞经过诱导因子处理后转化而成的干细胞,其功能与胚胎干细胞类似,具有发育成多种组织细胞的可能。皮肤分为表皮、真皮和皮下组织3层,包括毛囊、皮脂腺、

干细胞发育路线图,有望推动再生医学发展

  美国科学家日前报告称,他们已开发出一种通过追踪细胞内表达基因来描绘中枢神经系统发育的方法。这项技术在小鼠视网膜中得到证实,其跟踪了个体细胞在发育过程中使用的基因的活性,使研究人员能够以前所未有的方式详细识别相关模式。研究人员表示,这种精确路线图可在未来用于开发致盲性疾病和其他神经系统疾病的再生疗

小儿纯红细胞再生障碍性贫血的检查

  1.血象  外周血红细胞计数和血红蛋白值下降,一般呈严重的正细胞、正色性贫血。但如继发于溶血性贫血者则可有原发疾病所特有的红细胞形态异常。白细胞和血小板无异常。  2.骨髓象  骨髓穿刺具有决定性的诊断意义,如继发性获得性纯红再障,骨髓有核细胞增生活跃,但各阶段红系幼稚细胞减少或缺如。粒细胞和巨