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胚胎干细胞的应用历史(胚胎干细胞的研究进展)

干细胞胚胎 2023年03月12日 10:53 im

在这篇文章中,我们将谈论胚胎干细胞的应用历史和解释胚胎干细胞的应用历史。

胚胎干细胞是什么,功能是什么

胚胎干细胞(embryonic stem cell,ESCs,简称ES、EK或ESC细胞。)胚胎干细胞是早期胚胎(原肠胚期之前)或原始性腺中分离出来的一类细胞,它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。无论在体外还是体内环境,ES细胞都能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型。

胚胎干细胞的功能:胚胎干细胞具有多能性(Pluripotency),特点是可以通过细胞分化(Cellular differentiation)成多种组织(所有组织,包括生殖系细胞)的能力。

所有细胞都携带生物体的全套遗传信息,但已分化的细胞,比如血液、骨骼和神经细胞等都只调用与自身功能相关的那部分DNA代码,其余代码会挂上甲基团,基因表达被抑制。甲基化程度越低,基因组就越开放,细胞分化潜力越大。

扩展资料: 

胚胎干细胞的应用前景:

1、生产克隆动物

ES细胞从理论上讲可以无限传代和增殖而不失去其正常的二倍体基因型和表现型,以其作为核供体进行核移植后,在短期内可获得大量基因型和表现型完全相同的个体,ES细胞与胚胎进行嵌合克隆动物,可解决哺乳动物远缘杂交的困难问题,生产珍贵的动物新种。

使用该项技术进行异种动物克隆,对于保护珍稀野生动物有着重要意义。

2、转基因动物

用ES细胞生产转基因动物,可打破物种的界限,突破亲缘关系的限制,加快动物群体遗传变异程度,可以进行定向变异和育种。

3、器官组织移植

作为一种被称之为“种子细胞”的ES细胞,为临床的组织器官移植提供大量材料。人ES细胞经过免疫排斥基因剔除后,再定向诱导终末器官以避免不同个体间的移植排斥。

4、用于细胞治疗

细胞治疗是指用遗传工程改造过的人体细胞直接移植或输入病人体内,达到治愈和控制疾病的目的。ES细胞经遗传操作后仍能稳定地在体外增殖传代。

参考资料来源:百度百科-胚胎干细胞

干细胞的由来?

干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的细胞。人类胚胎干细胞已成功地在体外培养。最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其它类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。

在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞组织或器官。在成年动物中,正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。胚胎的分化形成和成年组织的再生是干细胞进一步分化的结果。胚胎干细胞是全能的,具有分化为几乎全部组织和器官的能力。而成年组织或器官内的干细胞一般认为具有组织特异性,只能分化特定的细胞或组织。

干细胞技术在医学上的应用前景

干细

胞即起源细胞,是指尚未发育成熟的细胞,它具有多分化潜能和自我复制的功

能。在特定条件下,可以分化成不同的功能细胞,形成多种组织和器官。医学界

期望能够用干细胞来修复那些坏损组织或器官,因此称其为“万能细胞”。干细

胞技术作为一种新兴的医疗技术,正逐渐展现出其诱人魅力,市场应用前景非常

广阔。

干细胞研究的重大突破在于:1998年,美国威斯康星大学的科学家成功

地在体外培养和扩增了人体胚胎干细胞,为利用干细胞治疗疾病提供了细胞来

源;1999年,美国科学家发现小鼠肌肉组织的成体干细胞可以“横向分化”

为血液细胞。随后科学家证实并发现,人类成体干细胞具有可塑性,为干细胞的

临床应用拓展了更为广阔的空间。

1999年,美国《科学》杂志推举干细胞为21世纪最重要的十项研究领

域之一,且位居第一,领先于家喻户晓的“人类基因组测序”。2000年,干

细胞再度入选《科学》评选的十大科技成就。2001年年底《科学》又将其置

于2002年值得关注的六大热门科技领域之首。

通过干细胞研究,人们相信,绝大多数疾病,包括神经性疾病、糖尿病、慢

性心脏疾病、肾脏病、肝脏疾病、癌症和艾滋病等,都可望借助干细胞技术得到

康复。同时利用干细胞及其产物细胞,还可以结合基因治疗、组织工程及药物开

发等进行医疗或研究应用。

骨髓移植手术可说是干细胞应用的一种,骨髓接受者先经化学及放射线治疗

后,再移植捐赠的骨髓,其中所含的干细胞,将会分裂分化,再重新组成骨髓内

的各种血液细胞,达到治疗的目的。

干细胞除了直接使用之外,将来还可能配合基因修饰,提供原有干细胞不具

备的功能,或是运用培养技术,使其成为人造器官组织的来源。目前器官移植来

源有限,因此干细胞的潜力备受期待。另外,利用人类干细胞或其衍生的组织、

器官测试各种药物的药效、毒理特性,也会比用其他动物更能反映人体状况,可

能发展成为一种新的药物筛选模式。

干细胞应用于临床治疗,最大的挑战在于稳定的细胞来源、足够的移植细胞

量,以及能维持细胞活性的保存技术。目前干细胞的分离、纯化与收集技术,可

说是取得治疗材料的关键,而生物体外细胞工程与选殖、细胞株的增生培养,以

及治疗产品的制造,也都是此一治疗所需的重要相关技术。英国胚胎干细胞库的

建立将为提供干细胞来源作出贡献。

目前虽然干细胞产业仍处在萌芽阶段,但其应用前景十分广阔,蕴藏着巨大

商机。据估计,2001年干细胞治疗相关市场值约为3.3亿美元,2002

年则有4.5亿美元,今后年平均增长率约在30%左右,将于2007年达到

19亿美元。

包括美国、英国、德国、瑞典、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、中国大

陆、韩国以及中国台湾地区等,均正积极进行干细胞治疗的研究,并取得了可喜

成果。

皮肤组织修复目前在组织工程中发展最快速,其相关产品为第一个取得美国

食品和药物管理局的批准并上市,人工皮肤可用来治疗皮肤溃疡、烧烫伤、手术

及美容等,目前所取的细胞来源有来自新生儿的包皮、或者病人本身的毛囊,上

市产品如AdvancedTissueSciences公司的Dermagraft-TC、Organogenesis公司

的Apligraf及瑞士公司ModexTherapeutics的EpiDexTM等。

硬骨再生的研发目前也非常炽热,主要分三个技术层:合成移植物、脱矿骨

基质(demineralizedbonematrix;可用来做骨组织工程所需的三度空间支

架)、及促进骨生成的蛋白质(bonemorphogenicproteins)。

日本信州大学医学系佐佐木克典教授领导的研究小组,最近利用从美国威斯

康星大学进口的人体胚胎干细胞,经过一年多的努力,用100个人体胚胎干细

胞成功制成了8个能在培养皿中搏动的心肌细胞,其成功率高于美国研究小组。

这在日本国内还是第一次。

日本庆应大学医学系冈野荣之教授领导的研究小组,最近用老鼠胚胎干细胞

生成因早老性痴呆症而丧失的脑神经细胞获得成功。据称,如果能使这种细胞增

殖,并提高其记忆机能,早老性痴呆症则有望治愈。

整体来看,干细胞治疗现在仍受限于安全性及其治疗效果,还没有普遍应

用。若要利用干细胞进行研究与产品开发,仍需要熟悉细胞培养,了解细胞分化

机制,这有赖广泛的科学研究来提供相关理论基础。目前,越来越多的研究确

认,多能成体干细胞具有高度应用价值。将来也许能避开胚胎干细胞研究引起的

伦理争论,并应用于细胞疗法、组织工程以及再生医学,带动干细胞产业的发

干细胞的应用是从什么年代开始?

干细胞的研究被认为开始于1960年代,在加拿大科学家恩尼斯特·莫科洛克和詹姆士·堤尔的研究之后。1959年,美国首次报道了通过体外受精(ⅣF)动物。

干( gàn) 细胞(stem cell)是一类具有自我复制能力(self-renewing)的多潜能细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞(embryonic stem cell,ES细胞)和成体干细胞(somatic stem cell)。根据干细胞的发育潜能分为三类:全能干细胞(totipotent stem cell,TSC)、多能干细胞(pluripotent stem cell)和单能干细胞(unipotent stem cell)(专能干细胞)。干细胞(Stem Cell)是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万用细胞”。

2013年12月1日,美国哥伦比亚大学医学研究中心的科学家首次成功地将人体干细胞转化成了功能性的肺细胞和呼吸道细胞。

2014年4月,爱尔兰首个可用于人体的干细胞制造中心获得爱尔兰药品管理局的许可,在爱尔兰国立戈尔韦大学成立。

细胞工程的发展历史与应用的细胞工程的发展历史

细胞工程的理论基础是细胞学说和

细胞全能性学说。1839年,Schwann和Schleiden建立了细胞学说,细胞学研究进入快速发展阶段。德国学者Haberlandt(1902

年)在发表的《植物细胞立体培养实验》的论文中提出了细胞全能性的观点。Hänning(1904年)进行了幼胚的立体培养,在含有

糖、无机盐、氨基酸和植物提取物的培养基上,培养萝卜和辣根菜的幼胚,发现离体幼胚均可充分发育,并且可以提前萌发成苗。

1925年,Laibach培养亚麻种间杂交幼胚获得成功,并得到杂交种。从20世纪20年代起,幼胚培养被用来挽救远缘杂交早期败育的胚胎,因此可以认为,幼胚培养和胚胎拯救(embyrorescue)技术是最早应用的植物细胞工程技术。

20世纪30年代,植物组织培养技术基本建立。李继侗(1933

年)将3mm以上的银杏胚培养成功,并且发现加入胚乳汁可以促进离体胚的成长。1937年,White发现B族维生素、吲哚乙酸对植物生长具有促进作用。

1937~1939年,White、Gautheret和Nobercourt分别建立了植物组织的连续培养物,使离体的植物组织可以在人工培养基上不断

生长,从而奠定了现代组织培养的基础。

20世纪60年代初,Cocking等人用纤维素酶来分离植物原生质体并获得成功。分离得到的原生质体在培养过程中,可长出新壁,进行分裂和分化,最终形成完整植株。获得成功的植物有胡萝卜、矮牵牛、油菜、石刁柏等。

在动物学界,1907年美国生物学家哈里森用盖玻片悬滴培养蛙胚神经组织,存活数周,而且观察到细胞生长现象,开创了动物细胞培养的先河。

德国胚胎学家Spemamm(1938年)认为,早期胚胎细胞具有高度的

分化潜能,将胚胎的细胞核移植到去核卵母细胞中,可以发育为新的胚胎。Briggs和Kings(1952年)把非洲豹蛙囊胚的细胞核一到去核的卵母细胞

中,得到了非洲豹蛙的胚胎克隆后代,从而证实了Spemamm的观点。

Okata(1962年)发现仙台病毒(Sendal

virus)可诱发艾氏腹水瘤细胞融合,形成多核细胞,为动物细胞融合技术的发展奠定了基础。诺贝尔医学和生理学奖获得者Cesar

Milstein和Geoger

Kohler(1975年)将免疫小鼠的脾细胞和小鼠骨髓瘤细胞进行融合,获得了既能在体外无限繁殖,又能产生特异性抗体的杂交瘤细胞,有力的促进了免疫

学的发展。

细胞工程技术发展迅速,试管植物、试管动物、转基因生物反应器等相继问

世。以色列用胚胎干细胞培养出人类心脏组织,可以正常跳动,以及美国培养的造血先驱细胞、中国培养的胃和肠粘膜组织等。1977年英国利用胚胎工程技术成

功地培养出世界首例试管婴儿,1997年英国首次克隆出绵羊“多莉”,2001年英国又培育出首批转基因猪。

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标签: 胚胎干细胞的应用历史

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