供精试管有生二胎的吗_北医三院供精试管等多久_梳想做供卵试管去哪里理牙齿
编辑:admin      发布时间:2022-12-18       浏览人次: 472


  人牙干细胞可分为牙上皮干细胞和牙间充质干细胞。胚胎口腔上皮诱导牙齿形成。牙釉质是由牙上皮干细胞产生的牙成釉细胞形成的。牙上皮干细胞是仅有的外胚层来源的细胞。牙上皮干细胞来源于位于牙齿顶端上皮的顶端芽细胞(ABC),导致釉质的持续产生。除了外胚层来源的牙上皮干细胞外,所有参与牙齿形成的干细胞都有间充质来源。
  发展通常被认为是单行道。干细胞可以产生一些细胞,这些细胞会发育成特定的细胞类型,如构成神经系统的神经元和胶质细胞,但不应逆转。现在,研究人员发现,在一个非常令人惊讶的地方,牙齿中的——个神经系统细胞被转化为干细胞。这种意想不到的干细胞来源可能会为科学家提供一个新的起点,在不使用胚胎的情况下培养人类组织以满足治疗或研究的需要。研究小组在《自然》年7月27日的《自然》杂志上发表了他们的结果。
  过去,研究人员知道牙齿中心的软牙髓中含有一个小的间充质干细胞群,可以发育成骨髓、骨骼和软骨。但是没有人能确定这些干细胞来自哪里。伊戈尔阿达美科(Igor Adameyko)是瑞典卡罗林斯卡研究所(Karolinska Institute)的发育生物学家,他认为,如果他能够跟踪它们的发育,他可能能够在实验室中复制这一过程,从而为培养用于组织再生的干细胞提供了一种新的方法。
  一些神经元蜿蜒穿过口腔和牙龈,帮助将疼痛从牙齿传递到大脑。胶质细胞围绕着这些神经元来支持它们。阿达美科和他的同事正在研究神经胶质细胞。当他们向小鼠体内的一组胶质细胞添加荧光标记时,他们发现随着时间的推移,其中一些细胞从牙龈中的神经元向牙齿内部移动,在那里它们变成了间充质干细胞。最终,这些细胞发展成牙齿细胞。
  阿达美科说,在此之前,人们普遍认为神经系统细胞不能恢复到灵活的干细胞状态,所以看到这个过程发挥作用是令人惊讶的。“这个研究领域的许多人认为.一种单元格类型不能切换到另一种。然而,我们发现胶质细胞仍然保持着成为干细胞的能力。如果研究人员能够理解牙髓中的哪些化学信号向神经胶质细胞发送信号,并将其转化为间充质细胞,他们将找到一种在实验室培养干细胞的新方法。”
  -最近,南加州大学的研究人员最近进行的一项研究表明,在口腔组织中发现的干细胞不仅可以转化为其他类型的细胞,还可以缓解炎症疾病。相关研究发表在国际期刊《牙科研究杂志》上。
  本文研究的细胞是牙龈间充质干细胞(GMSC),在牙龈或牙龈中发现。像其他干细胞一样,GMSC有能力分化成其他类型的细胞,这也能影响免疫系统。
  研究员石松涛说,牙龈在体内非常特殊,通常很少有炎症反应,而且比皮肤愈合得快。此前,研究者并没有对GMSC的起源和能力进行清楚的研究。这项研究首次揭示了胚胎发育的中胚层中产生了两种不同类型的GMSC,它们起源于脑神经嵴细胞(GMSC)。脑神经嵴细胞可以发育成头部和面部的许多重要结构,90%的牙龈干细胞被证明来源于脑神经嵴细胞。
  两种不同类型干细胞的能力会发生很大变化。N-GMSC不仅可以容易地转化成其他类型的细胞,包括神经细胞和软骨细胞;而且对炎症性疾病也有一定的治愈能力。当N-GMSC移植到携带葡萄糖酸钠硫酸钠(可诱导结肠炎)的小鼠体内时,炎症会明显减轻。
  阿司匹林这种“灵丹妙药”有了新用途!英国贝尔法斯特女王大学的研究人员发现,阿司匹林可以逆转蛀牙的影响,减少对补牙的需求。
  蛀牙是世界上最常见的牙科疾病。蛀牙给NHS造成了巨大的经济负担,尤其是在英国发病率最高的北爱尔兰。你想在哪里做卵子捐献试管
  蛀牙导致牙齿结构破坏,形成蛀牙,然后牙神经发炎,引起牙痛。目前治疗蛀牙包括补牙:牙医用合成材料修复蛀牙,不像天然的牙齿结构,在牙齿的生命周期中可能需要多次更换。贝尔法斯特女王大学的研究
  者发现,阿司匹林能为蛀牙修复提供替代方法。9月7日的英国口腔和牙科研究协会年会介绍了此研究的发现。结果显示,阿司匹林能增强牙中干细胞的功能,从而通过再生失去的牙齿结构来帮助自身修复。
  研究者联合基因组学和新型生物信息学,确定了阿司匹林作为拥有刺激已有牙齿中干细胞增强损坏的牙齿结构再生的特性的候选药物。低剂量阿司匹林治疗牙齿干细胞显着增加矿化和形成牙质(蛀牙常损坏的坚硬的牙齿结构)的基因表达。新发现联合阿司匹林已知的抗炎和镇痛功效,为控制牙神经发炎和疼痛的同时促进天然牙齿修复提供了独特的方法。
  不像我们自己的牙齿,小鼠的切牙是连续性生长的。就此而言,这种啮齿类动物就应感谢在它一生当中都持续存在的干细胞。这些干细胞产生丧失干细胞特征的细胞。这些细胞后代接着产生特化细胞---成釉质细胞( enamel-forming ameloblast)和成牙本质细胞(dentin-forming odontoblast)。在生命初期,人类拥有类似地促进牙齿发育的干细胞,但是在童年早期我们的成年牙齿完全形成之后,它们就失活了。
  在一项新的研究中,美国加州大学旧金山分校Ophir Klein博士鉴定出产生位于小鼠切牙底部的成体干细胞独特性质的其他分子。相关研究结果发表在PLoS ONE期刊上。
  Klein鉴定出的分子是一类称作为microRNAs的分子的独特性成员。在药物开发期间,microRNAs自然地有助于影响细胞命运。如今,研究人员正在探索这些小分子如何可能能够被用来操纵很多类型的细胞群体。这些microRNAs中的一些在不同组织中发挥着类似作用。在Klein与他的同事Andrew Jheon博士和Chunying Li博士发现的众多microRNAs当中,有一个microRNA能够激活牙齿中的干细胞,而且人们之前早已发现它还促进产生毛囊的干细胞激活。
  Klein说,激活牙齿中干细胞分裂和自我更新的一些microRNA分子也在肠道中发挥类似作用,因为在肠道中,细胞很快地生长和死亡,位于肠道表面的细胞群体大约每隔5天就更新一次。
  牙疼不是病,疼起来真要命!最近由南加州大学牙研究员史松涛(Songtao Shi,音译)率领的多国研究小组,在恢复swine(一种动物)牙功能过程中,成功使牙根(tooth root)、牙周韧带(periodontal ligaments)再生,为千千万万牙病患者带来了福音。研究结果刊登于10月20日《PLoS ONE》。
  史松涛与其同事从18-20岁生长的智齿(wisdom teeth)中提取干细胞,并将之培育为牙齿和韧带结构,帮助他们的迷你猪(mini-pig)恢复牙冠。最终得到的牙齿与天然的牙齿在结构和功能上都极为相似。
  研究人员采集牙根尖apical papilla(乳头状凸起,生物通编者译)中负责牙根和牙周韧带发育的干细胞。史松涛曾经和美国国立卫生研究院Stan Gronthos合作,利用牙髓中的干细胞进行研究,但他发现新选择的干细胞更加高明:“apical papilla提供的干细胞更有利于牙结构再生。利用这种技术恢复的牙齿的强度虽然与天然牙齿的强度不完全相同,但这已经足够抵挡日常的磨损了。”
  本研究人员最近从牙胚中分离出分化能力极强的间充质干细胞,并成功利用这种干细胞使大鼠骨组织和肝脏损伤得以再生和修复。
  日本产业技术综合研究所2006年3月7日发表的新闻公报说,该所和大阪大学研究人员用特殊的蛋白质分解酶对牙齿矫正治疗中拔除的智齿牙胚进行了处理,结果分离出具有极强增殖和分化能力的间充质干细胞。他们随后使牙胚间充质干细胞增殖为细胞无性系,并在试管中成功诱导细胞无性系分化为骨细胞、肝细胞和神经细胞。
  研究人员把牙胚间充质干细胞植入多孔陶瓷,并移植到患免疫缺陷的大鼠体内。6周后,取出的间充质干细胞和陶瓷复合体被一种特殊的染料染成粉红色,证实了有新生骨组织形成。
  研究人员还对肝脏受损的免疫缺陷大鼠进行了实验,这种大鼠不能合成白蛋白。实验结果显示,给这种大鼠移植牙胚间充质干细胞后,它们能重新合成白蛋白。病理检查表明,与未移植间充质干细胞的大鼠相比,移植了间充质干细胞的大鼠肝脏损伤修复程度明显要高。
  据俄《S&TRF》科学网站消息,喀山联邦大学“基因和干细胞技术”开放实验室的研究人员找到一种新方法,利用干细胞的再生能力,在实验室内再生了狗的缺失牙齿。采用的方法为:分离狗大网膜和皮下脂肪处的干细胞,将分离出的干细胞置于由生物相容性钛金属材料构造的多孔小球内,并将此小球置于实验狗缺失牙的牙床处。实验结果显示,干细胞开始生长并分化形成供血组织,经过一段时间后,在实验狗的缺失牙齿部位形成了牙组织。
  利用干细胞技术进行牙齿再生的研究由来已久。近日,就有美国哈佛大学的科学家利用弱激光刺激实验老鼠暴露的牙齿结构及其下方的软组织,激活了一种叫做TGF-β的生长因子,从而刺激干细胞再生出牙本质;日本东京大学医学研究所的研究人员从狗的腭骨中取出牙胚,从牙胚中提取出干细胞并将其与胶原纤维一起培养之后,再植入狗的腭骨,经过20周以后,狗长出了完整牙齿;中国的科研人员将人尿液中的细胞诱导成多能干细胞,并将这些干细胞进一步诱导成上皮膜样结构,进而与小鼠的牙胚间充质细胞混合后,“种”在小鼠肾脏中。大约3周后,“种”出了一批大小为1立方毫米左右的“再生牙齿”。
  在一项新研究中,来自芬兰赫尔辛基市生物技术研究所的Irma Thesleff教授领导的一个研究小组发现牙齿干细胞中的一个标记物。他们证实Sox2在小鼠门牙(front tooth)干细胞中特异性地表达。小鼠门牙在一生当中都不断地生长,而且这种生长是由位于牙齿根部的干细胞促进的。这些细胞提供一种极好的模型来研究牙齿干细胞。
  研究人员开发出一种方法来记录牙齿干细胞的分裂、运动和分化。通过追踪基因标记的细胞,他们也证实Sox2阳性干细胞产生形成牙釉质的成釉细胞(ameloblast)和牙齿中其他细胞系。
  尽管人牙齿不能持续性地生长,但是控制和调节牙齿生长的机制与小鼠牙齿相类似。因此,发现牙齿干细胞标记物Sox2是朝开发出完整的生物工程牙齿而迈出的重要一步。在未来,人们可能利用牙齿干细胞培育出新的牙齿来替换缺损的牙齿。
  研究者们目前已经找到通过使用成人牙龈细胞和老鼠臼齿附近细胞制作牙齿的方法。而此前,科学家们一直认为,只有通过胚胎细胞才能达到同样的目的。使用人体胚胎细胞无疑将戳中很多政策和道德问题的某点,因而,他们另辟蹊径了。
  科学家从成人的牙龈上取下了一些干细胞,并将其置于实验室中培养,之后将其与从小鼠胚胎中提取出的间充质牙齿细胞(mescenchymal tooth cells)混合。一周后,他们将这团混合物移植到了活鼠肾旁的保护组织内,在那里,一些细胞最终长成了人齿和老鼠牙齿的混合产物,珐琅、象牙质一个也不缺。
  这种发现也许总有一天会让医生不敢在医院中运用过多科学技术,不过这也是一个开始。实验的下一步是搞明白如何仅仅使用人体细胞造出牙齿,而不借助于小鼠细胞的帮助。不过,能长出“牙齿”就已经是一个进步了。
  2004年11月,英国伦敦一所大学的头盖骨研究专家保尔-夏普教授成功地利用未成年实验鼠的干细胞培育出鼠牙,这一成果如成功运用在人身上,将解决目前牙病患者因佩带假牙而产生各种不适应症的问题。
  夏普教授在《新科学家》杂志上发表文章称,想做供卵试管去哪里他的下一步工作是将培育出的牙齿植入实验鼠的下颚。他相信,这些“干细胞牙”内部的神经和血液输送系统会与实验鼠的牙床“完美”结合。
  据夏普教授介绍,想做供卵试管去哪里牙齿由不同类型的组织构成,包括坚硬的牙质、珐琅质和牙髓等。其中,牙髓中含有可以用以生成牙齿主体部分的“成牙质干细胞”,但利用这种干细胞“制造”新牙绝非易事,因为在牙髓中上百万的细胞里,只有80个左右是干细胞。
  尽管“干细胞牙”的研究工作尚处早期阶段,专家估计这一技术为人类服务至少还需要10年时间,但夏普教授对此充满信心,“我的目标就是按需要,为牙病患者制造他们自己的牙。”
  澳大利亚阿德莱德大学的科学家近日表示,他们在人类的牙齿中找到了干细胞。这些干细胞可以用来帮助牙齿自行修复破损部分,想做供卵试管去哪里也可以在将来让牙齿掉光的老人长出新牙来。
  阿德莱德大学的生物学家格罗恩索斯和他的研究小组是在儿童换下来的牙齿中找到干细胞的。
  格罗恩索斯教授介绍,人的牙齿由不同的组织构成,包括釉质、牙质和牙髓等。其中牙髓中含有生成牙齿主体部分的“成牙质干细胞”,但利用这种干细胞“制造”新牙并非易事,因为在牙髓中的上百万个细胞里,只有80个左右是干细胞。他们计划将牙齿干细胞提取出来,储存在液态氮里,利用这种细胞修复破损或患病的牙齿。
  在最近举行的一次医学研讨会上,格罗恩索斯与各国科学家就牙齿干细胞的临床医学应用进行了交流。他说:牙齿是一种非常复杂的器官,它与多种组织相连,试验这种干细胞的修复功能要花很多精力。
  北京时间2011年7月15日消息,近期日本科学家发表了一篇论文,描述他们成功地通过小鼠的干细胞培养和移植培育出一颗新的牙齿。
  为了培育新牙齿,想做供卵试管去哪里来自东京理科大学的Takashi Tsuji和他的小组从小鼠的臼齿上提取了两种不同的干细胞。随后他让这些干细胞在实验室中生长。而为了控制这些干细胞的生长过程,如其形状和长度,这些干细胞被放入了一个特制的模具中。
  等到这些干细胞长成一个牙齿大小,研究人员便将其植入一只一个月大的小鼠口中。经过大约40天,这颗移植的牙齿便和小鼠的口腔骨骼系统和其他组织完好的愈合在一起。科学家们还能探测到这颗新牙齿内部神经系统的发育。这只接受移植手术的小鼠能够使用这颗人工培育的牙齿进食和咀嚼,和其他小鼠没有任何区别。
  Tsuji希望他的这项研究将有助于开发利用患者自身干细胞培育牙齿并帮助牙齿损伤患者康复的努力。目前医学界尚没有能力在人体外独立培育三维人体器官。而此次东京理科大学的研究将有望成为打开局面的第一步。
  2003年12月,想做供卵试管去哪里日本专家近日通过动物实验,首次用牙齿干细胞成功生成狗的完整牙齿,这一成果若用于再生医疗领域,有可能大大提高老年人的生活质量。
  据日本《读卖新闻》14日报道,东京大学医学研究所上田实教授等人从狗的腭骨中取出牙胚,然后又从牙胚中成功提取了干细胞。他们将干细胞和胶原纤维一起培养之后,再植入狗的腭骨。经过20周以后,狗长出有釉质、象牙质、齿髓等组织的完整牙齿,经过检查确认,牙齿内部还存在血管和神经。
  东京大学教授、日本炎症—再生医学学会会长中畑龙俊说,牙齿内存在干细胞,这一点已经广为人知。提取这类干细胞,经过培养之后再植入动物腭骨生成完整牙齿,这一技术若用于再生医疗,将给人类带来福音。
  大多数牙滤泡(DF)的出现都与牙齿未萌出有关,它是在牙齿发育早期包裹牙胚的外胚层细胞凝聚。在这篇研究中,研究者的目的是为了从人的DF中分离出上皮干细胞样细胞,并探讨其向唾液腺(SG)细胞分化的潜能。
  研究者发现,在人DF组织的上皮成分中存在干细胞相关基因的表达,并且这些上皮组细胞能够从组织中分离出来,并且在体外培养和扩增。结果显示,来源于人DF的上皮细胞呈球面形态,具有克隆能力,同时也表达一组上皮干细胞相关基因。因此,可以认为来源于人DF的上皮细胞(hDF-EpiSCs)具有一定的干细胞干性。在体外三维立体培养诱导条件下,hDF-EpiSCs能够分化为SG腺泡细胞和SG导管细胞。不仅如此,将hDF-EpiSCs负载到天然去细胞的大鼠腮腺支架材料中,并移植至裸鼠肾被膜,想做供卵试管去哪里可以观察到移植后的hDF-EpiSCs可以分化为唾液腺样细胞。
  结论:这些结果表明,hDF-EpiSCs可能有希望成为上皮干细胞的来源,以此促进以干细胞为基础疗法的发展或者成为生物工程SG组织来修复/再生SG的功能障碍。
  主办单位:中国科学院生命科学与生物技术局 中国生物工程学会 中国科学院微生物研究所
别把病毒性感冒当成细菌性感冒
别把病毒性感冒当成细菌性感冒
  一般来讲,如果舌头颜色是深粉红色、白细胞下降的话多是病毒性感冒,舌头颜色是淡粉红色、白细胞上升的话多是细菌性感冒。因为病毒性感冒可以导致心肌炎、引发肺炎和风湿类疾病,所以感冒后到私人门诊打点滴了事,可能会误将病毒性感冒当成细菌性感冒,从而延误治疗使病情加重。患者需要先判别好感冒类型后再用药,滥用抗生素不但治不好感冒,还会导致体内菌群失调,出现呕吐、恶心等症状,加剧病情。
  感冒,习惯上分为病毒性感冒和细菌性感冒。或者普通感冒和流行性感冒。
  病毒性感冒有:普通感冒、流行性感冒和病毒性咽炎等。
  细菌性感冒有:细菌性咽扁桃体炎。
  其主要不同是致病因素不同,病毒性感冒是由于病毒所致,而细菌性感冒是由于细菌所致。
  流行性感冒,是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。病毒存在于病人的呼吸道中,在病人咳嗽、打喷嚏时经飞沫传染给别人。流感的传染性很强,由于这种病毒容易变异,即使是患过流感的人,当下次再遇上流感流行,他仍然会感染,所以流感容易引起暴发性流行。一般在冬春季流行的机会较多,每次可能有20~40%的人会传染上流感。
  单纯型流感的症状为:突然畏寒、发热、头痛、全身酸痛、鼻塞、流涕、干咳、胸痛、恶心、食欲不振,婴幼儿或老年人可能并发肺炎或心力衰竭。中毒型流感病人则表现为:高热、说胡话、昏迷、抽搐,有时能致人死命。因此病极易传播,故应及早隔离和治疗。
  普通感冒,俗称伤风,是由鼻病毒、冠状病毒及副流感病毒等引起,这些病毒存在于病人的呼吸道中,经飞沫传染给别人。普通感冒较流行性感冒传染性要弱得多,一般人在受凉、淋雨、过度疲劳后,因抵抗力下降,才容易得病。所以普通感冒往往是个别出现,很少象流行性感冒流行时,病人成批出现。
  普通感冒发病时,多数是低热,很少高热,病人鼻塞流涕、咽喉疼痛、头痛、全身酸痛、疲乏无力,症状较流感轻微,并无生命之虑。
卵磷脂是什么东西 适合哪类人群

  现代人越来越重视保健,很多人也会购买一些保健品,包括卵磷脂相关的产品。卵磷脂是一种备受养生人事青睐的营养品。但是很多人对于卵磷脂不是很了解,不知道自己是否适合服用含卵磷脂的保健品。接下来,就一起来了解一下卵磷脂这种物质吧。
  卵磷脂是人体内重要的营养物质,身体运作自始至终离不开它的滋养和保护,因此被誉为“第三营养素”。卵磷脂存在于每个细胞中,更是集中在大脑和神经系统、血液循环系统、免疫系统以及肝、心、肾等重要器官中,危害其正常运作。
  纯粹的卵磷脂在室温下是一种无色无味的白色固体,但可能会因为制备或精制方法和储存条件的不同,而氧化成淡黄色至棕色。不同水平的卵磷脂在日常生活中有不同的应用。55%以下的卵磷脂大部分用于保健食品和营养食品,也可作为医用辅料。60%-80%多用于化妆品和药用辅料,90%以上主要用于医药行业。大众化的卵磷脂产品主要有两种剂型:“软胶囊”和“颗粒”,这是人们生活中最常接触的两种。当然,少数产品是片剂和粉剂。
  卵磷脂的适用人群可以分为以下几类。
  1、婴儿:美国美国食品药品监督管理局规定,卵磷脂必须添加到婴儿配方奶粉中,保证神经细胞的发育。
  2、学生、知识分子及中老年人:卵磷脂具有增强大脑活力,消除大脑疲劳,增强记忆力,提高学习效率等多种作用。除此之外,卵磷脂还能修复受损的脑细胞,从而预防老年痴呆症的发生。
  3、糖尿病患者:一般情况下,糖尿病患者每天吃20克以上的大豆卵磷脂,就会加速恢复。因此卵磷脂对糖尿病坏疽、动脉硬化等并发症患者更有效。
  4、胆结石患者:每天服用大豆卵磷脂,既可以预防胆结石的形成,还能在不同程度地分解和消除已经形成的胆结石。
  5、爱美的女士:卵磷脂是天然解毒剂,可以分解体内毒素。卵磷脂会增加体内的血红素,从而为皮肤提供充足的水分、氧气等营养,使皮肤光滑柔软。
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  以上几类人在平时可以适当的补充一些卵磷脂,来维护身体的健康。需要注意的是,过量服用卵磷脂是会有一定的副作用。因此在服用卵磷脂的时候,一定要遵循医嘱,不要自己随意增加卵磷脂的用药,避免发生危险。


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  发展通常被认为是单行道。干细胞可以产生一些细胞,这些细胞会发育成特定的细胞类型,如构成神经系统的神经元和胶质细胞,但不应逆转。现在,研究人员发现,在一个非常令人惊讶的地方,牙齿中的——个神经系统细胞被转化为干细胞。这种意想不到的干细胞来源可能会为科学家提供一个新的起点,在不使用胚胎的情况下培养人类组织以满足治疗或研究的需要。研究小组在《自然》年7月27日的《自然》杂志上发表了他们的结果。
  过去,研究人员知道牙齿中心的软牙髓中含有一个小的间充质干细胞群,可以发育成骨髓、骨骼和软骨。但是没有人能确定这些干细胞来自哪里。伊戈尔阿达美科(Igor Adameyko)是瑞典卡罗林斯卡研究所(Karolinska Institute)的发育生物学家,他认为,如果他能够跟踪它们的发育,他可能能够在实验室中复制这一过程,从而为培养用于组织再生的干细胞提供了一种新的方法。
  一些神经元蜿蜒穿过口腔和牙龈,帮助将疼痛从牙齿传递到大脑。胶质细胞围绕着这些神经元来支持它们。阿达美科和他的同事正在研究神经胶质细胞。当他们向小鼠体内的一组胶质细胞添加荧光标记时,他们发现随着时间的推移,其中一些细胞从牙龈中的神经元向牙齿内部移动,在那里它们变成了间充质干细胞。最终,这些细胞发展成牙齿细胞。
  阿达美科说,在此之前,人们普遍认为神经系统细胞不能恢复到灵活的干细胞状态,所以看到这个过程发挥作用是令人惊讶的。“这个研究领域的许多人认为.一种单元格类型不能切换到另一种。然而,我们发现胶质细胞仍然保持着成为干细胞的能力。如果研究人员能够理解牙髓中的哪些化学信号向神经胶质细胞发送信号,并将其转化为间充质细胞,他们将找到一种在实验室培养干细胞的新方法。”
  -最近,南加州大学的研究人员最近进行的一项研究表明,在口腔组织中发现的干细胞不仅可以转化为其他类型的细胞,还可以缓解炎症疾病。相关研究发表在国际期刊《牙科研究杂志》上。
  本文研究的细胞是牙龈间充质干细胞(GMSC),在牙龈或牙龈中发现。像其他干细胞一样,GMSC有能力分化成其他类型的细胞,这也能影响免疫系统。
  研究员石松涛说,牙龈在体内非常特殊,通常很少有炎症反应,而且比皮肤愈合得快。此前,研究者并没有对GMSC的起源和能力进行清楚的研究。这项研究首次揭示了胚胎发育的中胚层中产生了两种不同类型的GMSC,它们起源于脑神经嵴细胞(GMSC)。脑神经嵴细胞可以发育成头部和面部的许多重要结构,90%的牙龈干细胞被证明来源于脑神经嵴细胞。
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  蛀牙是世界上最常见的牙科疾病。蛀牙给NHS造成了巨大的经济负担,尤其是在英国发病率最高的北爱尔兰。你想在哪里做卵子捐献试管
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  者发现,阿司匹林能为蛀牙修复提供替代方法。9月7日的英国口腔和牙科研究协会年会介绍了此研究的发现。结果显示,阿司匹林能增强牙中干细胞的功能,从而通过再生失去的牙齿结构来帮助自身修复。
  研究者联合基因组学和新型生物信息学,确定了阿司匹林作为拥有刺激已有牙齿中干细胞增强损坏的牙齿结构再生的特性的候选药物。低剂量阿司匹林治疗牙齿干细胞显着增加矿化和形成牙质(蛀牙常损坏的坚硬的牙齿结构)的基因表达。新发现联合阿司匹林已知的抗炎和镇痛功效,为控制牙神经发炎和疼痛的同时促进天然牙齿修复提供了独特的方法。
  不像我们自己的牙齿,小鼠的切牙是连续性生长的。就此而言,这种啮齿类动物就应感谢在它一生当中都持续存在的干细胞。这些干细胞产生丧失干细胞特征的细胞。这些细胞后代接着产生特化细胞---成釉质细胞( enamel-forming ameloblast)和成牙本质细胞(dentin-forming odontoblast)。在生命初期,人类拥有类似地促进牙齿发育的干细胞,但是在童年早期我们的成年牙齿完全形成之后,它们就失活了。
  在一项新的研究中,美国加州大学旧金山分校Ophir Klein博士鉴定出产生位于小鼠切牙底部的成体干细胞独特性质的其他分子。相关研究结果发表在PLoS ONE期刊上。
  Klein鉴定出的分子是一类称作为microRNAs的分子的独特性成员。在药物开发期间,microRNAs自然地有助于影响细胞命运。如今,研究人员正在探索这些小分子如何可能能够被用来操纵很多类型的细胞群体。这些microRNAs中的一些在不同组织中发挥着类似作用。在Klein与他的同事Andrew Jheon博士和Chunying Li博士发现的众多microRNAs当中,有一个microRNA能够激活牙齿中的干细胞,而且人们之前早已发现它还促进产生毛囊的干细胞激活。
  Klein说,激活牙齿中干细胞分裂和自我更新的一些microRNA分子也在肠道中发挥类似作用,因为在肠道中,细胞很快地生长和死亡,位于肠道表面的细胞群体大约每隔5天就更新一次。
  牙疼不是病,疼起来真要命!最近由南加州大学牙研究员史松涛(Songtao Shi,音译)率领的多国研究小组,在恢复swine(一种动物)牙功能过程中,成功使牙根(tooth root)、牙周韧带(periodontal ligaments)再生,为千千万万牙病患者带来了福音。研究结果刊登于10月20日《PLoS ONE》。
  史松涛与其同事从18-20岁生长的智齿(wisdom teeth)中提取干细胞,并将之培育为牙齿和韧带结构,帮助他们的迷你猪(mini-pig)恢复牙冠。最终得到的牙齿与天然的牙齿在结构和功能上都极为相似。
  研究人员采集牙根尖apical papilla(乳头状凸起,生物通编者译)中负责牙根和牙周韧带发育的干细胞。史松涛曾经和美国国立卫生研究院Stan Gronthos合作,利用牙髓中的干细胞进行研究,但他发现新选择的干细胞更加高明:“apical papilla提供的干细胞更有利于牙结构再生。利用这种技术恢复的牙齿的强度虽然与天然牙齿的强度不完全相同,但这已经足够抵挡日常的磨损了。”
  本研究人员最近从牙胚中分离出分化能力极强的间充质干细胞,并成功利用这种干细胞使大鼠骨组织和肝脏损伤得以再生和修复。
  日本产业技术综合研究所2006年3月7日发表的新闻公报说,该所和大阪大学研究人员用特殊的蛋白质分解酶对牙齿矫正治疗中拔除的智齿牙胚进行了处理,结果分离出具有极强增殖和分化能力的间充质干细胞。他们随后使牙胚间充质干细胞增殖为细胞无性系,并在试管中成功诱导细胞无性系分化为骨细胞、肝细胞和神经细胞。
  研究人员把牙胚间充质干细胞植入多孔陶瓷,并移植到患免疫缺陷的大鼠体内。6周后,取出的间充质干细胞和陶瓷复合体被一种特殊的染料染成粉红色,证实了有新生骨组织形成。
  研究人员还对肝脏受损的免疫缺陷大鼠进行了实验,这种大鼠不能合成白蛋白。实验结果显示,给这种大鼠移植牙胚间充质干细胞后,它们能重新合成白蛋白。病理检查表明,与未移植间充质干细胞的大鼠相比,移植了间充质干细胞的大鼠肝脏损伤修复程度明显要高。
  据俄《S&TRF》科学网站消息,喀山联邦大学“基因和干细胞技术”开放实验室的研究人员找到一种新方法,利用干细胞的再生能力,在实验室内再生了狗的缺失牙齿。采用的方法为:分离狗大网膜和皮下脂肪处的干细胞,将分离出的干细胞置于由生物相容性钛金属材料构造的多孔小球内,并将此小球置于实验狗缺失牙的牙床处。实验结果显示,干细胞开始生长并分化形成供血组织,经过一段时间后,在实验狗的缺失牙齿部位形成了牙组织。
  利用干细胞技术进行牙齿再生的研究由来已久。近日,就有美国哈佛大学的科学家利用弱激光刺激实验老鼠暴露的牙齿结构及其下方的软组织,激活了一种叫做TGF-β的生长因子,从而刺激干细胞再生出牙本质;日本东京大学医学研究所的研究人员从狗的腭骨中取出牙胚,从牙胚中提取出干细胞并将其与胶原纤维一起培养之后,再植入狗的腭骨,经过20周以后,狗长出了完整牙齿;中国的科研人员将人尿液中的细胞诱导成多能干细胞,并将这些干细胞进一步诱导成上皮膜样结构,进而与小鼠的牙胚间充质细胞混合后,“种”在小鼠肾脏中。大约3周后,“种”出了一批大小为1立方毫米左右的“再生牙齿”。
  在一项新研究中,来自芬兰赫尔辛基市生物技术研究所的Irma Thesleff教授领导的一个研究小组发现牙齿干细胞中的一个标记物。他们证实Sox2在小鼠门牙(front tooth)干细胞中特异性地表达。小鼠门牙在一生当中都不断地生长,而且这种生长是由位于牙齿根部的干细胞促进的。这些细胞提供一种极好的模型来研究牙齿干细胞。
  研究人员开发出一种方法来记录牙齿干细胞的分裂、运动和分化。通过追踪基因标记的细胞,他们也证实Sox2阳性干细胞产生形成牙釉质的成釉细胞(ameloblast)和牙齿中其他细胞系。
  尽管人牙齿不能持续性地生长,但是控制和调节牙齿生长的机制与小鼠牙齿相类似。因此,发现牙齿干细胞标记物Sox2是朝开发出完整的生物工程牙齿而迈出的重要一步。在未来,人们可能利用牙齿干细胞培育出新的牙齿来替换缺损的牙齿。
  研究者们目前已经找到通过使用成人牙龈细胞和老鼠臼齿附近细胞制作牙齿的方法。而此前,科学家们一直认为,只有通过胚胎细胞才能达到同样的目的。使用人体胚胎细胞无疑将戳中很多政策和道德问题的某点,因而,他们另辟蹊径了。
  科学家从成人的牙龈上取下了一些干细胞,并将其置于实验室中培养,之后将其与从小鼠胚胎中提取出的间充质牙齿细胞(mescenchymal tooth cells)混合。一周后,他们将这团混合物移植到了活鼠肾旁的保护组织内,在那里,一些细胞最终长成了人齿和老鼠牙齿的混合产物,珐琅、象牙质一个也不缺。
  这种发现也许总有一天会让医生不敢在医院中运用过多科学技术,不过这也是一个开始。实验的下一步是搞明白如何仅仅使用人体细胞造出牙齿,而不借助于小鼠细胞的帮助。不过,能长出“牙齿”就已经是一个进步了。
  2004年11月,英国伦敦一所大学的头盖骨研究专家保尔-夏普教授成功地利用未成年实验鼠的干细胞培育出鼠牙,这一成果如成功运用在人身上,将解决目前牙病患者因佩带假牙而产生各种不适应症的问题。
  夏普教授在《新科学家》杂志上发表文章称,想做供卵试管去哪里他的下一步工作是将培育出的牙齿植入实验鼠的下颚。他相信,这些“干细胞牙”内部的神经和血液输送系统会与实验鼠的牙床“完美”结合。
  据夏普教授介绍,想做供卵试管去哪里牙齿由不同类型的组织构成,包括坚硬的牙质、珐琅质和牙髓等。其中,牙髓中含有可以用以生成牙齿主体部分的“成牙质干细胞”,但利用这种干细胞“制造”新牙绝非易事,因为在牙髓中上百万的细胞里,只有80个左右是干细胞。
  尽管“干细胞牙”的研究工作尚处早期阶段,专家估计这一技术为人类服务至少还需要10年时间,但夏普教授对此充满信心,“我的目标就是按需要,为牙病患者制造他们自己的牙。”
  澳大利亚阿德莱德大学的科学家近日表示,他们在人类的牙齿中找到了干细胞。这些干细胞可以用来帮助牙齿自行修复破损部分,想做供卵试管去哪里也可以在将来让牙齿掉光的老人长出新牙来。
  阿德莱德大学的生物学家格罗恩索斯和他的研究小组是在儿童换下来的牙齿中找到干细胞的。
  格罗恩索斯教授介绍,人的牙齿由不同的组织构成,包括釉质、牙质和牙髓等。其中牙髓中含有生成牙齿主体部分的“成牙质干细胞”,但利用这种干细胞“制造”新牙并非易事,因为在牙髓中的上百万个细胞里,只有80个左右是干细胞。他们计划将牙齿干细胞提取出来,储存在液态氮里,利用这种细胞修复破损或患病的牙齿。
  在最近举行的一次医学研讨会上,格罗恩索斯与各国科学家就牙齿干细胞的临床医学应用进行了交流。他说:牙齿是一种非常复杂的器官,它与多种组织相连,试验这种干细胞的修复功能要花很多精力。
  北京时间2011年7月15日消息,近期日本科学家发表了一篇论文,描述他们成功地通过小鼠的干细胞培养和移植培育出一颗新的牙齿。
  为了培育新牙齿,想做供卵试管去哪里来自东京理科大学的Takashi Tsuji和他的小组从小鼠的臼齿上提取了两种不同的干细胞。随后他让这些干细胞在实验室中生长。而为了控制这些干细胞的生长过程,如其形状和长度,这些干细胞被放入了一个特制的模具中。
  等到这些干细胞长成一个牙齿大小,研究人员便将其植入一只一个月大的小鼠口中。经过大约40天,这颗移植的牙齿便和小鼠的口腔骨骼系统和其他组织完好的愈合在一起。科学家们还能探测到这颗新牙齿内部神经系统的发育。这只接受移植手术的小鼠能够使用这颗人工培育的牙齿进食和咀嚼,和其他小鼠没有任何区别。
  Tsuji希望他的这项研究将有助于开发利用患者自身干细胞培育牙齿并帮助牙齿损伤患者康复的努力。目前医学界尚没有能力在人体外独立培育三维人体器官。而此次东京理科大学的研究将有望成为打开局面的第一步。
  2003年12月,想做供卵试管去哪里日本专家近日通过动物实验,首次用牙齿干细胞成功生成狗的完整牙齿,这一成果若用于再生医疗领域,有可能大大提高老年人的生活质量。
  据日本《读卖新闻》14日报道,东京大学医学研究所上田实教授等人从狗的腭骨中取出牙胚,然后又从牙胚中成功提取了干细胞。他们将干细胞和胶原纤维一起培养之后,再植入狗的腭骨。经过20周以后,狗长出有釉质、象牙质、齿髓等组织的完整牙齿,经过检查确认,牙齿内部还存在血管和神经。
  东京大学教授、日本炎症—再生医学学会会长中畑龙俊说,牙齿内存在干细胞,这一点已经广为人知。提取这类干细胞,经过培养之后再植入动物腭骨生成完整牙齿,这一技术若用于再生医疗,将给人类带来福音。
  大多数牙滤泡(DF)的出现都与牙齿未萌出有关,它是在牙齿发育早期包裹牙胚的外胚层细胞凝聚。在这篇研究中,研究者的目的是为了从人的DF中分离出上皮干细胞样细胞,并探讨其向唾液腺(SG)细胞分化的潜能。
  研究者发现,在人DF组织的上皮成分中存在干细胞相关基因的表达,并且这些上皮组细胞能够从组织中分离出来,并且在体外培养和扩增。结果显示,来源于人DF的上皮细胞呈球面形态,具有克隆能力,同时也表达一组上皮干细胞相关基因。因此,可以认为来源于人DF的上皮细胞(hDF-EpiSCs)具有一定的干细胞干性。在体外三维立体培养诱导条件下,hDF-EpiSCs能够分化为SG腺泡细胞和SG导管细胞。不仅如此,将hDF-EpiSCs负载到天然去细胞的大鼠腮腺支架材料中,并移植至裸鼠肾被膜,想做供卵试管去哪里可以观察到移植后的hDF-EpiSCs可以分化为唾液腺样细胞。
  结论:这些结果表明,hDF-EpiSCs可能有希望成为上皮干细胞的来源,以此促进以干细胞为基础疗法的发展或者成为生物工程SG组织来修复/再生SG的功能障碍。
  主办单位:中国科学院生命科学与生物技术局 中国生物工程学会 中国科学院微生物研究所
别把病毒性感冒当成细菌性感冒
别把病毒性感冒当成细菌性感冒
  一般来讲,如果舌头颜色是深粉红色、白细胞下降的话多是病毒性感冒,舌头颜色是淡粉红色、白细胞上升的话多是细菌性感冒。因为病毒性感冒可以导致心肌炎、引发肺炎和风湿类疾病,所以感冒后到私人门诊打点滴了事,可能会误将病毒性感冒当成细菌性感冒,从而延误治疗使病情加重。患者需要先判别好感冒类型后再用药,滥用抗生素不但治不好感冒,还会导致体内菌群失调,出现呕吐、恶心等症状,加剧病情。
  感冒,习惯上分为病毒性感冒和细菌性感冒。或者普通感冒和流行性感冒。
  病毒性感冒有:普通感冒、流行性感冒和病毒性咽炎等。
  细菌性感冒有:细菌性咽扁桃体炎。
  其主要不同是致病因素不同,病毒性感冒是由于病毒所致,而细菌性感冒是由于细菌所致。
  流行性感冒,是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。病毒存在于病人的呼吸道中,在病人咳嗽、打喷嚏时经飞沫传染给别人。流感的传染性很强,由于这种病毒容易变异,即使是患过流感的人,当下次再遇上流感流行,他仍然会感染,所以流感容易引起暴发性流行。一般在冬春季流行的机会较多,每次可能有20~40%的人会传染上流感。
  单纯型流感的症状为:突然畏寒、发热、头痛、全身酸痛、鼻塞、流涕、干咳、胸痛、恶心、食欲不振,婴幼儿或老年人可能并发肺炎或心力衰竭。中毒型流感病人则表现为:高热、说胡话、昏迷、抽搐,有时能致人死命。因此病极易传播,故应及早隔离和治疗。
  普通感冒,俗称伤风,是由鼻病毒、冠状病毒及副流感病毒等引起,这些病毒存在于病人的呼吸道中,经飞沫传染给别人。普通感冒较流行性感冒传染性要弱得多,一般人在受凉、淋雨、过度疲劳后,因抵抗力下降,才容易得病。所以普通感冒往往是个别出现,很少象流行性感冒流行时,病人成批出现。
  普通感冒发病时,多数是低热,很少高热,病人鼻塞流涕、咽喉疼痛、头痛、全身酸痛、疲乏无力,症状较流感轻微,并无生命之虑。
卵磷脂是什么东西 适合哪类人群

  现代人越来越重视保健,很多人也会购买一些保健品,包括卵磷脂相关的产品。卵磷脂是一种备受养生人事青睐的营养品。但是很多人对于卵磷脂不是很了解,不知道自己是否适合服用含卵磷脂的保健品。接下来,就一起来了解一下卵磷脂这种物质吧。
  卵磷脂是人体内重要的营养物质,身体运作自始至终离不开它的滋养和保护,因此被誉为“第三营养素”。卵磷脂存在于每个细胞中,更是集中在大脑和神经系统、血液循环系统、免疫系统以及肝、心、肾等重要器官中,危害其正常运作。
  纯粹的卵磷脂在室温下是一种无色无味的白色固体,但可能会因为制备或精制方法和储存条件的不同,而氧化成淡黄色至棕色。不同水平的卵磷脂在日常生活中有不同的应用。55%以下的卵磷脂大部分用于保健食品和营养食品,也可作为医用辅料。60%-80%多用于化妆品和药用辅料,90%以上主要用于医药行业。大众化的卵磷脂产品主要有两种剂型:“软胶囊”和“颗粒”,这是人们生活中最常接触的两种。当然,少数产品是片剂和粉剂。
  卵磷脂的适用人群可以分为以下几类。
  1、婴儿:美国美国食品药品监督管理局规定,卵磷脂必须添加到婴儿配方奶粉中,保证神经细胞的发育。
  2、学生、知识分子及中老年人:卵磷脂具有增强大脑活力,消除大脑疲劳,增强记忆力,提高学习效率等多种作用。除此之外,卵磷脂还能修复受损的脑细胞,从而预防老年痴呆症的发生。
  3、糖尿病患者:一般情况下,糖尿病患者每天吃20克以上的大豆卵磷脂,就会加速恢复。因此卵磷脂对糖尿病坏疽、动脉硬化等并发症患者更有效。
  4、胆结石患者:每天服用大豆卵磷脂,既可以预防胆结石的形成,还能在不同程度地分解和消除已经形成的胆结石。
  5、爱美的女士:卵磷脂是天然解毒剂,可以分解体内毒素。卵磷脂会增加体内的血红素,从而为皮肤提供充足的水分、氧气等营养,使皮肤光滑柔软。
  6、便秘人群:卵磷脂具有促进胃肠血液循环和胃肠蠕动的作用,从而预防和改善便秘。
  以上几类人在平时可以适当的补充一些卵磷脂,来维护身体的健康。需要注意的是,过量服用卵磷脂是会有一定的副作用。因此在服用卵磷脂的时候,一定要遵循医嘱,不要自己随意增加卵磷脂的用药,避免发生危险。

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