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【Nature子刊】创新突破:日本慈恵会医科大学利用iPSC技术成功培育人猪嵌合肾类器官
2024年10月8日,日本慈恵会医科大学横尾隆团队在期刊《Communications Biology》上发表了题为“Generation of human-pig chimeric renal organoids using iPSC technology”的研究论文。这项研究的重点是生产人猪嵌合肾类器官,因为猪是最有前途的异种移植物种。对现有培养系统的改造,使两个物种的肾脏能够连续发育,...
【JAHA】能否超越诱导多能干细胞iPSC?用于设计下一代个性化器官芯片的血源性内皮细胞BOECs的比较分析
心血管并发症是全球患者发病率和死亡率的主要原因。患者在疾病的病理表现上也表现出显著的异质性,进一步加剧了临床负担。不同的患者表现出不同的临床疾病严重程度。因此,制定针对这种多样表型的治疗策略一直很困难,“一刀切”的方法不能满足当前的临床需求。最近,微生理器官芯片或血管芯片平台作为临床医生和制药机构的有效血管疾病建模和药物筛选工具引起了极大兴趣。器官芯片提供关键组织微环境与相关生物和病理因素的...
【Cell子刊】类器官培育的香饽饽——利用获诺贝尔奖的诱导多能干细胞iPSC培育出了一种特殊的心脏类器官
类器官属于三维(3D)细胞培养物,包含其代表器官的一些关键特性。此类体外培养系统包括一个自我更新干细胞群,可分化为多个器官器官特异性的细胞类型,与对应的器官拥有类似的空间组织并能够重现对应器官的部分功能,从而提供一个高度生理相关系统。 iPSC诱导性多能干细胞,全称induced pluripotent stem cells,它们在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰...
CRISPR编辑iPSC新进展:首次报告协同基因编辑效应
2006年,日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)教授利用逆转录病毒将4个转录因子转入成体细胞,将其转变为诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSC)。从此后,诱导多潜能干细胞研究领域取得了极大进步,被用于研究人类疾病,目前已经有多项研究进入到临床实验阶段。CRISPR/Cas9基因编辑系统已成为目前最常使用的基...
高危妊娠,用数据告诉你扩展性NIPS和染色体芯片如何选择?
染色体畸变是导致出生缺陷的主要原因,其新生儿发病率约为2%。染色体畸变可导致染色体异常综合征,分为常染色体非整倍体综合征、性染色体非整倍体综合征、5~10M以上大片段缺失/重复综合征和染色体微缺失/微重复综合征。而常规NIPS的筛查目标只包括T21、T18、T13三大染色体非整倍体综合征,仅占染色体畸变的35%-40%。通常,在1岁之前诊断出的大约15%的先天性异常是由染色体异常引起的。...
喜报 | 凡迪基因NIPS试剂盒获批,NIPT进入真正“普筛”新时代
2019年10月28日,国家药品监督管理局政务服务门户披露信息显示,凡迪基因自主研发的胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(可逆末端终止测序法)正式获批。令人欣喜的是,该款试剂盒是国内首个也是目前唯一一个获得“普筛”注册许可资质的产品,这就意味着我国NIPT(Non-invasive prenatal testing,无创产前检测 )技术经过近5年在高危孕妇人群的临床应用后...
iPS细胞再放大招,助力日本完成全球首例iPS细胞眼角膜移植
日本大阪大学西田幸二教授领衔的研究团队29日宣布,他们完成了全球首例利用诱导多能干细胞(iPS细胞)培养出的角膜组织进行移植的临床手术。 NHK报道指出,iPS细胞运用到再生医疗的临床研究中,过去曾做过视网膜细胞的移植手术,但用在眼角膜移植乃世界首例。 移植手术在7月25日进行,接受移植的是一名患有重度“角膜缘上皮干细胞衰竭症”的女性,这种疾病会导致视力...
世界首例:日本批准使用iPS干细胞治疗脊髓损伤的试验
北京时间2月18日消息,在日本,每年大约有5000人遭受脊髓损伤,而患有某种脊髓相关损伤的人数估计超过10万人。对此,日本厚生省批准世界首例使用iPS干细胞治疗脊髓损伤的试验,使得这项研究有望于造福这些患者。 据报道,日本厚生省(卫生部)当地时间2月18日,批准了世界上通过人造干细胞治疗脊髓损伤病人的首例临床试验。日本庆应义塾大学的一组研究人员向日本厚生省提出了这项...
抗癌新进展:诱导IPSC抗肿瘤疫苗表现出强劲的抗癌疗效。
RNA测序显示人和小鼠iPSC表达肿瘤相关性抗原。在该研究中,iPSC疫苗可防止同基因小鼠乳腺癌,间皮瘤和黑素瘤的进展。iPSC疫苗可抑制切除部位黑素瘤的复发并减少转移性肿瘤的发生,其与Th17细胞和CD11b + GR1hi骨髓细胞相关。接种疫苗的荷瘤小鼠模型表明iPSC疫苗可促进抗原特异性抗肿瘤T细胞应答。未来抗癌策略基于此实验又多了...
万万没想到!中国的这个邻国已经实现ips异体移植
就在昨天,一位60多岁的日本人成为了全世界第一个接受由另一人捐赠诱导多能干细胞(iPS)分化细胞手术治疗的人。 科学家预期这次手术的成果将为iPS细胞技术的更多应用奠定基础,iPS技术可以为临床医生和科研人员提供具备发育分化多能性的胚胎干细胞而不会造成任何与干细胞有关的伦理问题。 同时,来自不同供体的iPS细胞银行可以使干细胞移植更为方便地执行并大幅降低多种疾病的...
2017疾病特异性模型研究及应用--三维培养、iPSCs与类器官研讨会
会议简介: 主办单位:生物谷 时间:2016年3月3日~4日 会议规模:200人 地点:上海好望角大酒店 会议日程: 会议日程 3月3日 星期四 ...
日研究者成功将人体iPS细胞培养成癌细胞
日本京都大学一个研究小组日前利用人的诱导多能干细胞(ips细胞)成功培养出具有杀伤癌细胞能力的“杀手T细胞”,使再生免疫细胞疗法向癌症临床治疗迈进一步。 白细胞作为免疫系统的一部分可帮助身体抵抗传染病等。具有很强细胞毒性的T细胞是白细胞的一种,是人体内对抗癌细胞等“坏细胞”的主力,也被称为“杀手T细胞”。京都大学11月22日发布新闻公报称,该校教授河本宏等人利用人的i...
打破禁忌!瑞典科学家率先用CRIPSR编辑健康人类胚胎
Fredrik Lanner (右) 和他的学生Alvaro Plaza Reyes(图片来源:Rob Stein/NPR) 这篇题为《Breaking Taboo, Swedish Scientist Seeks To Edit DNA Of Healthy Human Embryos》(打破禁忌,瑞典科学家试图编辑健康人类胚胎DNA)的报道刊登在NPR网站上。文...
天使还是魔鬼,你会接受无创产前筛查(NIPS)带来的流产吗?
今年3月,美国印第安纳州通过了遗传异常胎儿禁止堕胎法案。该法案的支持者认为越加普及的无创产前筛查(NIPS)会使大量家庭放弃那些遗传异常并不足以致命的孩子,虽然该法案最终被美国高院驳回,但关于无创产前诊断与终止妊娠的社会讨论却愈发激烈。 目前,无创产前筛查已经成为了发展最为迅速的临床测试,包括NIPS在内的全球产前诊断市...
iPS细胞诞生10周年 临床应用迎来关键时期
日本共同社7月27日报道说,2016年是日本京都大学教授山中伸弥研发出诱导多能干细胞(iPS细胞)的第十个年头。力争利用这一可分化成各种细胞的“理想万能细胞”治疗疾病的研究在不断推进。山中表示:“刚刚进入人体应用阶段。接下来才是真正的考验。”首例使用储备的他人iPS细胞进行的临床研究最快将于明年上半年启动,iPS的实用化将迎来关键时期。 全球首次把用iPS细胞培养的视...
获得诺奖的 iPS 已诞生十年,它怎样改变了世界?
Illustration by Andy Potts; Photo: Chris Goodfellow/GladstoneInst 山中伸弥(ShinyaYamanaka)因为将成体细胞重编程还原到类胚胎状态而获得诺贝尔奖 “细胞集落出现了。” 山中伸弥惊讶地抬头看着正和他说话的博士后。“细胞集落出现了,”高桥和利(Kazut...
比iPS安全性更高——细胞重编程
图中绿色的心肌细胞是天然细胞。橙色的是成纤维细胞。成纤维细胞可以直接重编程,转化成心肌细胞。 直接将成熟细胞转化为另一种类型细胞的方法能大幅推动再生医学的发展。 当一个细胞分化成皮肤细胞后,它到死都只会是个皮肤细胞——至少科学家们以前是这么以为的。过去10年,科学家们已经发现,细胞身份并不是固定不变的,而是可以通过激活特定程序进行改写的。如今,再生医学领域面...
iPS 10年历史回顾
山中伸弥(Shinya Yamanaka)因成功将成体细胞转化成干细胞,获得了2012年的诺贝尔医学奖。 诱导性多潜能干细胞(Induced pluripotent stem cells, iPS)问世之初,人们认为它将引起一场医学革命。但10年后的今天,科学家们发现,iPS更多的是变革了生物研究领域。 “细胞成球了!”(...
【快讯】日本制定干细胞临床应用安全标准
日本厚生劳动省日前制定了一份干细胞临床应用安全标准,要求对诱导多功能干细胞(iPS细胞)和胚胎干细胞用于临床治疗和研究,进行一系列安全性审查。 在2014年起实施的日本《再生医疗安全性确保法》中,使用iPS细胞和胚胎干细胞的治疗和研究被划分为危险性最高的“第一类”,在实施相关治疗和研究时,研究人员需要接受一个专门委员会的...
“细胞再生”助烧伤治疗
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、汗腺等皮肤附属器,是非常复杂的系统。 日本理化学研究所日前发布公报说,...