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胚胎干细胞事件(胚胎干细胞合法吗)

干细胞胚胎 2023年03月13日 15:18 im

在这篇文章中,我们还将讨论胚胎干细胞事件和胚胎干细胞合法吗的技术实现,帮助你解决实际问题。

2009年3月9日,美国奥巴马政府宣布解除布什政府关于胚胎干细胞研究的禁令,为什么?你怎样看待此事件?

胚胎干细胞研究是非常尖端的科学,如果这个科学往好的方向发展是能给人类的健康带来很多好处的。由于存在一些伦理道德方面的问题,所以大多数国家都非常谨慎对待这项科学,做了很多限制。最近日本在这个方面有很大的成果,所以美国的科学家就认为他们这个禁令限制了他们的研究。就要求政府放开禁令。我想对于绝大多数科学家都是有良知的,不必给他们太多限制应该放开让人们研究,政府应该做好监督,而不是关上大门。

打长寿针是什么意思?

近日,几名中国富豪前往乌克兰某细胞治疗中心打“续命针”(注射胚胎干细胞)以求延年益寿的事件持续发酵。中国科学院院士、中科院动物研究所所长周琪称,中国现在依然面临着100多年来一直存的双重挑战——科学普及、科学创新。(《科技日报》5月28日)

追求长寿是所有人的愿望,富豪更有能力尝试各种方式以延年益寿。但是,如果只以道听途说或一知半解的认知,相信注射胚胎干细胞可以长寿,就有些盲目,甚至愚昧。因为,这种方法是未经科学研究结果确认的,还有极大的副作用。

谈谈胚胎干细胞研究有哪些新进展,有什么应用前景

1999年12月,Science杂志公布了当今世界科学发展的评定结果,干细胞的研究成果名列十大科学进展榜首。胚胎干细胞研究的科学价值在于其诱人的应用前景。如果最终能够成功诱导和调控胚胎干细胞的分化与增殖,将对胚胎干细胞的基础研究和临床应用带来积极的影响,使之有可能在以下领域发挥重要作用。

1.揭示人及动物的发育机制及影响因素

生命最大的奥秘便是人是如何从一个细胞发展为复杂得不可思议的生物体的。人胚胎细胞系的建立及人胚胎干细胞研究,可以帮助我们理解人类发育过程中的复杂事件,使人深刻认识数十年来困扰着胚胎学家的一些基本问题,促进对人胚胎发育细节的基础研究。人胚胎干细胞的体外可操作性,可以一种伦理上可接受的方式,提供在细胞和分子水平上研究人体发育过程中极早期事件的方法。这种研究不会引起与胎儿实验相关联的伦理问题,因为仅靠自身胚胎干细胞是无法形成胚胎的。

2. 药学研究方面

胚胎干细胞系可分化为多种细胞类型,又是能在培养基中不断自我更新的细胞来源。它发展为胚体后的生物系统,可模拟体内细胞与组织间复杂的相互作用,这在药物研究领域具有广泛的用途。胚胎干细胞有望在短期内就能体现的优势在于药物筛选中。目前用于药物筛选的细胞都来源于动物或癌细胞这样非正常的人体细胞,而胚胎干细胞可以经体外定向诱导,为人类提供各种组织类型的人体细胞,这使得更多类型的细胞实验成为可能。虽不会完全取代在整个动物和人体上的实验,但会使药品研制的过程更为有效。当细胞系实验表明药品是安全的且效果良好,才有资格在实验室进行动物和人体的进一步实验。

在候选药物对各种细胞的药理作用和毒性试验中,胚胎干细胞提供了对新药的药理、药效、毒理及药代等研究的细胞水平的研究手段,大大减少了药物检测所需动物的数量,降低了成本。另外,由于胚胎干细胞类似于早期胚胎的细胞,它们有可能用来揭示哪些药物干扰胎儿发育和引起出生缺陷。人胚胎干细胞还可以用于其它用途。由于这类细胞本质上可以无限量地产生人体细胞,它们对于旨在发现稀有人蛋白的研究计划理应有用。国际上许多制药公司、学者都瞄准了这一重要的研究领域。

3. 细胞替代治疗和基因治疗的载体

胚胎干细胞最诱人的前景和用途是生产组织和细胞,用于“细胞疗法”,为细胞移植提供无免疫原性的材料。任何涉及丧失正常细胞的疾病,都可以通过移植由胚胎干细胞分化而来的特异组织细胞来治疗。如用神经细胞治疗神经退行性疾病(帕金森病、亨廷顿舞蹈症、阿尔茨海默病等),用胰岛细胞治疗糖尿病,用心肌细胞修复坏死的心肌等。

胚胎干细胞还是基因治疗最理想的靶细胞。这里的基因治疗是指用遗传改造过的人体细胞直接移植或输入病人体内,达到控制和治愈疾病的目的。这种遗传改造包括纠正病人体内存在的基因突变,或使所需基因信息传递到某些特定类型细胞。

当然,干细胞技术的最理想阶段是希望在体外进行“器官克隆”以供病人移植。如果这一设想能够实现,将是人类医学中一项划时代的成就,它将使器官培养工业化,解决供体器官来源不足的问题;使器官供应专一化,提供病人特异性器官。人体中的任何器官和组织一旦出现问题,可像更换损坏的零件一样随意更换和修理。

动物细胞核移植讲述了什么?

生产克隆动物的最有效、最没有争议的方法,大概就属细胞核移植法了。

所谓动物细胞核移植,就是用显微手术的方法将取得一个单个细胞或者单个细胞的核,然后再取得一个卵母细胞,通过“手术”去除卵母细胞中的遗传物质染色体或染色质,使之成为一个空壳,再把单个细胞或者单个细胞的核和卵母细胞空壳经过电刺激融合,从而实现单个细胞借居在卵母细胞空壳内,并能够实现核融合、分裂、发育为胚胎。

细胞核移植法从产生到现在按克隆细胞种类划分,可以分成下面三类:未分化的早期胚胎细胞克隆、体细胞克隆和来源于胚胎的培养细胞的克隆。

胚胎细胞克隆,有时为区别于体细胞克隆也称有性克隆。它利用的是早期的还没有在子宫中附植的胚胎细胞,这样的细胞是未分化的。它与受精卵的核差别很小,因此移核后胚胎的发育比较容易。

体细胞核移植的细胞核来源于体细胞,体细胞核是已经完全特化、分化的类型。从这样的状态回到发育的起始状态,有很长的路要走,要采取许多办法让走得很远的细胞核丢掉已经发生的变化。这一过程比较困难,至少要比胚胎细胞核移植难许多。

将胚胎来源的未分化细胞进行培养,并抑制其分化,可以使细胞在不分化的情况下大量地扩增数量,这种均一的、稳定的细胞系叫胚胎干细胞。胚胎干细胞具有发育全能性,这已经通过其他的方法证实。胚胎干细胞有分化形成各种组织的能力。如果用胚胎干细胞进行核移植能够成功,这种培养的细胞会提供无数的供体细胞核。

开创家畜胚胎核移植先例的先行者是英国科学家维尔拉德森。1986年,维尔拉德森将绵羊胚胎细胞与去核未受精卵融合,并用仙台病毒或电激诱导,成功地进行了二次核移植绵羊克隆尝试,从此开启了家畜哺乳动物克隆的先河。

在接下来的几年里,类似的试验也分别在牛、兔、猪和山羊中取得成功。

目前核移植研究在这几类试验上都有一定的成果。工作做得最多的是胚胎细胞核移植工作。

胚胎细胞核移植的工作自从1986年获得成功后,很快在几乎所有重要的家畜和实验动物中都取得了突破。这使人们产生了错觉,认为一个能大量复制动物的时代已经到来。一大批生物技术公司如雨后春笋般冒了出来,大量资金的流入像为克隆研究打了“强心针”,竞争进入了白热化。

到1990年,世界上已经至少有四家公司在进行商业开发。比较著名的有格雷纳德和格雷斯公司,这两家公司分别资助两位最为著名的科学家威兰德森和弗斯特从事克隆动物的研究。在这期间,新闻媒介开始关注动物克隆的领域,在《纽约时报》上报导了一篇关于格雷纳德公司的科学家怎样把优秀奶牛的细胞核移植到普通牛的去核卵中生产克隆动物。这些报导给人的印象是:将工业般的生产效率应用于动物的克隆后,克隆动物像从生产线上掉出来的罐头一样,一批批被生产出来。

到1992年,格雷纳德公司已经得到了700头细胞核移植克隆牛。其他公司也不甘示弱,每年妊娠的克隆牛也都上百头。用评论家的话说,在美国各大州的牧场中,克隆牛都在它们的“代理母亲”身边哞哞地欢叫着。

但狂热过后人们发现:经历了这样多道程序,经过如此复杂的工艺生产克隆动物,其效率不仅不比胚胎分割的效率高,反而远远低于胚胎分割。人们开始考虑,这样做是不是得不偿失。

1991年发生了富于戏剧性的事件。与格雷斯公司在争夺克隆动物各项专利权中争得不可开交的格雷纳德公司,拱手把自己的业务和已到手的几项专利卖给了格雷斯公司。正当人们对此感到茫然不解时,一篇内幕报导出台了,原来格雷纳德公司在技术上遇到了困难。他们在工作中发现,克隆牛中有相当大比例的牛体型过大,在母牛生产时往往造成难产。这种体型过大现象让格雷纳德公司的科学家们感到头痛。

1992年,世界各地的科学家坐在一起,探讨了克隆技术面临的困难,最后达成共识:克隆技术还有许多基本问题没有解决,商业开发为时尚早。

1992年以后,胚胎细胞核移植技术研究转向研究基础工作,随后的几年中,有许多新的科研成果面世,但业已存在的那些根本问题依然没有解决,它们还是动物克隆技术的绊脚石。

与胚胎细胞核移植不同,体细胞核移植的工作开展得较少。因为对于已完全分化的细胞,如何让它能重新发挥出全能性,是一个很难解决的问题。在为数不多的哺乳动物体细胞核移植实验中,无一能发育到产仔。

鉴于已有的经验,维尔穆特等人采用了一种使培养细胞调整状态的培养方法。在培养液中去除一部分重要成分,使培养的细胞处于一种饥饿状态。经过如此处理的羊乳腺细胞按常规的方法进行核移植后,有一只发育到出生,那就是“多莉”。这是人类第一次以一个成体动物为蓝本复制出一个克隆动物。这是动物无性繁殖中的最大成就,一旦它被证明是可重复的,体细胞克隆技术将无疑是一项具有划时代意义的工作。

科家们除在探索胚胎细胞和体细胞克隆技术外,对于胚胎干细胞用于动物克隆的前景也很感兴趣,并认为这一领域可能有一个更加广阔、更加光明的前景。

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标签: 胚胎干细胞事件

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