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日研制造血干细胞有望用于白血病的治疗

日本东京大学中内启光教授领导的研究小组利用iPS细胞成功制作出造血干细胞。研究小组将制作成功的造血干细胞移植到小鼠,确认了可对血液病起到较好的治疗效果。此项研究有望解决白血病治疗中骨髓捐献不足的问题,开创出白血病治疗的新方法。相关研究内容发表于美国科学期刊《Molecular Therapy》(电子版)。 研究小组将人类iPS细胞及细胞增殖蛋白等注射到无免疫力的小鼠,可在小鼠体内形成“畸形肿”的细胞团块,并培育出造血干细胞。 利用放射线破坏小鼠的造血干细胞后,将培育出的造血干细胞移植到小鼠的骨髓,3个月后造血干细胞在骨髓集中并产生淋巴球等血液细胞,开始正常发挥造血功能。 研究小组称,实际临床应用还需要进一步研发利用猪等制作大量造血干细胞的技术及解决伦理方面的问题。 ......阅读全文

利用iPS细胞高效制造造血干细胞技术问世

治疗白血病时或可利用该技术制造大量造血干细胞,代替骨髓移植   日本研究人员日前宣布,他们开发出了利用实验鼠的诱导多功能干细胞(iPS细胞)高效制造造血干细胞的技术。医生未来在治疗白血病时,有望利用这种技术制造大量造血干细胞,从而代替骨髓移植。   造血干细胞位于骨髓中,可以分化为红细胞和白细胞

日利用iPS细胞在老鼠体内培育出造血干细胞

  日本东京大学研究小组日前宣布,他们成功利用诱导多功能干细胞(iPS细胞)在老鼠体内培育出造血干细胞,且将其移植到其他老鼠体内后,仍能成功造血。该成果为白血病等疾病的治疗提供了新希望。   研究人员首先从老鼠尾巴上提取细胞培育出iPS细胞,然后与促进iPS细胞向造血干细胞转变的物质

日本利用ips细胞在老鼠体内培育出造血干细胞

  日本东京大学研究小组日前宣布,他们成功利用诱导多功能干细胞(iPS细胞)在老鼠体内培育出造血干细胞,且将其移植到其他老鼠体内后,仍能成功造血。该成果为白血病等疾病的治疗提供了新希望。  研究人员首先从老鼠尾巴上提取细胞培育出iPS细胞,然后与促进iPS细胞向造血干细胞转变的物质一起移植

科学家利用iPS细胞制成造血干细胞 有望取代骨髓移植

  此前,由于尚不清楚iPS细胞发育成造血干细胞的必要条件,所以在试管内制作造血干细胞十分困难。   现在,日本东京大学的研究人员利用能发育成各种细胞的诱导多功能干细胞(iPS细胞)制作出造血干细胞,并能生成淋巴细胞和红细胞等正常的血液细胞。这一成果有助开发替代骨髓移植的血液病治疗新方法。相关研究

“急刹车”!造血干细胞为白血病减速

  当造血干细胞遭遇青春期,会不会迎来与主人相同的叛逆期?  26日,中国科学院生物化学与细胞生物学研究所(简称中科院生化与细胞所)对外发布,该所周波研究组与上海交通大学郑俊克研究组合作研究给出了答案。研究团队近日在国际知名学术期刊《The EMBO Journal》上发表论文,首度揭示人类青春期起

造血干细胞有“刹车” 可为白血病减速

  当造血干细胞遭遇青春期,会不会迎来与主人相同的叛逆期?  7月26日,中国科学院生物化学与细胞生物学研究所(简称中科院生化与细胞所)对外发布,该所周波研究组与上海交通大学郑俊克研究组合作研究给出了答案。研究团队近日在国际知名学术期刊《The EMBO Journal》上发表论文,首度揭示人类青春

日研制造血干细胞有望用于白血病的治疗

  日本东京大学中内启光教授领导的研究小组利用iPS细胞成功制作出造血干细胞。研究小组将制作成功的造血干细胞移植到小鼠,确认了可对血液病起到较好的治疗效果。此项研究有望解决白血病治疗中骨髓捐献不足的问题,开创出白血病治疗的新方法。相关研究内容发表于美国科学期刊《Molecular Therapy

造血干细胞调控激素或可干预白血病研究论述

中国科学院生物化学与细胞生物学研究所25日发布消息称,该所的周波研究组与上海交通大学的郑俊克研究组合作研究,首度揭示了促黄体生成素在维持造血干细胞数量稳定中的重要调控功能,目前相关论文已发表于国际知名学术期刊The EMBO Journal(欧洲分子生物学学会杂志)。 促黄体生成素是人类青春

造血干细胞

  造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,它主要存在于 骨髓、 外周血、 脐带血中、胎盘组织中。协和医大血液学研究所的庞文新又在 肌肉组织中发现了具有造血潜能的干细胞。造血干细胞的移植是治疗 血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性和转移性恶性肿瘤疾病的最有效方法。  在临床治疗中,造血干细胞应用较早

iPS细胞缓步走向临床

  2006年,日本科学家山中伸弥用4种基因将小鼠体细胞在体外重编程为诱导多能干细胞(即iPS细胞)。从此,iPS细胞研究改变了基础研究的面貌,山中伸弥也因“在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献”,成为2012年诺贝尔生理或医学奖共同得主。   iPS细胞与胚胎干细胞一样,在体内可分化为3个胚层来源