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  • 06月28日 10:35 存胎儿微嵌合体的母亲更适合提供造血干细胞 需接受造血干细胞移植的白血病患者如果找不到合适的捐赠者,也可移植父母兄弟的造血干细胞,这被称为半相合移植。德国一项最新研究发现,如果母亲体内存在胎儿微嵌合体,则母亲更适合作为捐赠者。胎儿微嵌合体是存在母体中的胎儿细胞,女性在妊娠期间,胎儿细胞穿过胎盘屏障进入母体血液循环,进而分布到母体全身并能长期停留。研究人员表示,目前尚不清楚为何体内存在胎儿微嵌合体的母亲作为捐赠者时,患儿的存活率明显升高。   

    06月28日 09:00 著名浙商李达三捐赠浙大1亿人民币 支持浙大再生医学研究 香港著名实业家、慈善家李达三先生和夫人叶耀珍女士在与浙江大学党委书记金德水会面期间,欣然决定捐赠浙大1亿元人民币,支持浙大再生医学研究。浙大教育基金会秘书长胡炜说,这笔亿元善款以李达三夫妇的名字命名,作为“浙江大学李达三·叶耀珍再生医学发展基金”,专门用于浙大再生医学研究中心建设。李达三是浙江宁波人,现居香港,是乐声物业投资有限公司董事会主席、新加坡卡尔登酒店董事会主席。   

    06月27日 10:22 抑制肿瘤有新发现 浙江大学的一项最新研究发现,人体内一种小分子物质“ITE”能够促进肿瘤干细胞分化,从而控制肿瘤瘤体的增长。ITE是人体内一种必需氨基酸—色氨酸的代谢产物,通过指令受体蛋白(AhR)进入肿瘤干细胞的细胞核中,“干扰”肿瘤干细胞的复制过程。动物实验显示,在ITE的影响下,肿瘤的增殖会受到明显的抑制。而对照组中,瘤体迅速增大。科研人员由此认为,以肿瘤干细胞为核心的肿瘤“疯狂”扩张可被ITE有效抑制。   

    06月27日 09:19 合肥引进肿瘤免疫治疗技术 26日,合肥易诺吉抗癌中心、日本先端医院战略合作协议在市政务中心签署。此次签约旨在将日本领先的树突状细胞(DC)肿瘤免疫治疗技术引入合肥,为中国肿瘤免疫治疗领域开创新的历史篇章。副市长王翔出席签约仪式。DC细胞疗法是通过全球领先的专利扩增技术,进行体外扩增培养并诱导分化为成熟的DC,同时通过给予其有肿瘤标记的组织或人工抗原肽针对性的杀伤癌细胞,适合绝大多数癌症。该项目落户合肥高新区。   

    06月26日 11:00 地黄多糖对过表达Notch1(NICD)大鼠骨髓间充质干细胞诱导分化及增殖的影响 近期,辽宁医学院附属第一医院ICU研究人员发表论文,旨在探讨地黄多糖对过表达Notch1(NICD)大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)诱导分化及增殖的影响。研究指出,转染高表达Notch1(NICD)大鼠BMSCs具有向神经胶质样细胞分化倾向,地黄多糖显著抑制Notch1蛋白的表达,诱导BMSCs向神经元样细胞分化。该文发表在2015年第01期《山东大学学报(医学版)》杂志上。   

    06月25日 11:08 Cell:来自干细胞的类器官 组织干细胞需要独特的微环境。通过各种特殊的微环境因子组合,小鼠和人体中来自胃部,小肠,结肠,胰腺导管和肝脏胆管的上皮组织能有效形成各自类器官。这种上皮类器官平台也能用于体外,研究人员可以利用它们从人体多能干细胞产生消化组织。因此这种技术在基础研究和医学转化应用方面都颇具前景。所谓类器官(Organoid)狭义来说就是原生动物细胞质分化形成某些类似高等动物器官的结构。    详情

    06月25日 10:21 Nature提出细胞自毁新学说 我们染色体末端的特殊结构――端粒决定了细胞可以在多长的时间里继续复制自身。长期以来人们一直在研究它与衰老过程和癌症的关联。现在来自Salk研究所的一个研究发现表明,在细胞阻止肿瘤的自毁程序中端粒有可能比以往认为的要更加重要,有可能可以利用这一功能来改善癌症治疗。这项研究发布在《自然》(Nature)杂志上。    详情

    06月24日 13:47 加安省将在未来5年投资2500万加元支持干细胞研究 加拿大安大略省政府近日在多伦多宣布,该省将在未来5年投资2500万加元(1加元大约5元人民币)支持开发癌症、多发性硬化症和糖尿病等慢性疾病的新疗法。通过研究如何替代和再生被慢性疾病损害的细胞、组织和器官,再生医学已成为革命性的医疗健康手段。随着新技术带来的创新诊断方式、工具和产品,再生医学也将迎来重大的商业机会。    详情

    06月24日 13:32 Cell子刊:生殖干细胞高效基因组编辑 精原干细胞(SSC)是成年雄性动物曲细精管中唯一能进行终生自我更新的二倍体永生细胞群。这些细胞既具有自我更新潜能,又能定向分化产生精子。对体外培养的精原干细胞进行基因修饰,能将外源基因稳定遗传到后代基因组,不过这一过程还存在一定的技术困难。日本横滨城市大学的生殖生物学家Takehiko Ogawa带领研究团队,用TALEN和CRISPR/Cas9对小鼠精原干细胞进行了基因组编辑。这一成果发表在六月    详情

    06月24日 13:25 Nature发布再生医学重要发现:自我补充的细胞 来自德克萨斯大学西南医学中心的再生医学研究人员们,通过采用他们设计的一种新细胞谱系追踪技术发现了一种可补充成人心肌的细胞。论文的资深作者、Hamon再生科学与医学中心内科学助理教授Hesham Sadek博士说:“我们发现了可以再生出新心肌细胞的一种细胞。这种细胞看起来并不像是干细胞,而像是一种特化的心肌细胞,它可以完成大多数心肌细胞无法做到的事情——进行细胞分裂。”    详情

    06月24日 10:54 靶向DC CIK细胞疗法 近日,郑州中大肝病医院建成了具有可视化生物芯片、病毒突变检测、单个核细胞分离、自体细胞体外培养等多种国际先进技术的生物技术诊断与治疗中心,创建了系统的乙肝治疗新模式并正式投入临床应用。靶向DC-CIK细胞疗法的出现,在肝病诊疗领域,真正实现了一个质的突破,它彻底打破乙肝病毒基因的复制模板,突破了肝病治疗的两大难题——病毒耐药与病毒变异,实现乙肝的彻底治愈。   

    06月23日 09:24 谁调控着胚胎干细胞多能性? 最近,美国索尔克生物研究所的科学家在一项新研究中惊讶地发现,作为细胞 “门道” 的核孔蛋白,可帮助控制有什么进出细胞核,与之前认为的相比,它实际上在基因表达中发挥更大的作用。Hetzer说,直到现在,研究人员都认为,基因突变通过改变蛋白质运入或运出细胞的细胞核,而引发疾病。现在,我们意识到这不可能是唯一的解释。这些疾病和发育障碍中有许多可能是由这些基因调控基因表达程序的能力所造成的。    详情

    06月23日 08:25 打开细胞“返老还童”大门 23日零时,国际著名学术期刊《自然·细胞生物学》在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院裴端卿和陈捷凯实验组的重要研究成果:“原癌基因c-Jun抑制重编程”。这提供了一条实现体细胞向多能干细胞诱导的全新途径。    详情

    06月21日 10:48 破裂脑肿瘤干细胞,直击脑肿瘤七寸 最近几年,科学家们意识到恶性胶质瘤和其它肿瘤的一些肿瘤细胞比其它癌症细胞更难治疗。同样,它们在治疗后耐药性更强的细胞再生能力也更强。Kim和他的同事们发现了一种叫做SOX2的蛋白质,它活跃在大脑肿瘤干细胞和身体其它部位健康的干细胞里。研究人员发现CDC20蛋白可以调节肿瘤干细胞产生SOX2的能力。当移除掉CDC20蛋白质后,剩余的肿瘤干细胞也就不再能生产SOX2,降低了肿瘤干细胞形成肿瘤的能力。   

    06月19日 12:17 干细胞大牛Cell发表提高造血干细胞移植效率的新方法 来自美国印第安纳大学医学院的研究人员报告称,他们发现了一种提高造血干细胞移植效率的新方法。在这篇文章中作者们指出,生理状况下的造血干细胞是定位在人体内平均氧浓度为3%的低氧环境中,而现在的造血干细胞采集及处理程序则是在比人体内氧浓度高得多的(21%)的环境下完成。研究人员发现即便是短暂地暴露于这样的高氧环境下,也会给造血干细胞带来负面的影响,造成造血干细胞数量减少、功能下降最终导致移植后的疗效下降    详情

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