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51.
目的探讨人脐带华通氏胶间充质干细胞(human umbilical cord Wharton′s Jelly mesenchymal stem cells,hUCMSCs)的生物学特性及其向肌源性细胞分化的能力。方法收集健康足月产胎儿脐带组织,采用酶消化法从华通氏胶中分离hUCMSCs,选取第3代对数生长期细胞,显微镜观察细胞形态,流式细胞术检测细胞免疫表型分子的表达,免疫荧光染色检测干细胞标记物及其体外向肌源性细胞的分化,荧光显微镜观察及流式细胞术检测携带绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)的慢病毒转染hUCMSCs后GFP的表达。结果采用酶消化法获得可贴壁生长的大量hUCMSCs,其能在体外成功进行扩增培养。hUCMSCs可高表达CD29、CD44、CD73、CD90和CD105,而极低表达CD14、CD34、CD45和HLA-Ⅱ;能表达干细胞标记物Oct4和Sox2,且在体外特殊培养条件下表达骨骼肌干细胞标记物Pax7和Myo D;转染的hUCMSCs可稳定表达GFP,转染率高达50%~70%。结论人脐带华通氏胶组织存在间充质干细胞,且其具有向肌源性细胞分化的潜能。  相似文献   
52.
造血组织是辐射高敏感组织,胚胎动物的造血组织对辐射更为敏感。本文观察了持续性小剂量率γ射线照射妊娠中期母鼠,对出生子鼠股骨骨髓有核细胞数(BMC)、造血干细胞(CFU_S)数及其在股骨骨髓腔中分布状况的改变,和对造血组织基质(CFU-F)的变化。本实验观察到正常小鼠股骨骨髓CFU-S分布,接近骨髓骨皮质的CFU-S浓度最高,约为41/10^5BMC,近骨髓中心静脉窦CFU-S浓度最低,大约是22/  相似文献   
53.
为探讨中子和γ射线照射后小鼠骨髓造血细胞的死亡方式及其意义,采用不同剂量中子和60Co γ射线全身照射350只BALB/c小鼠,通过光镜、电镜、流式细胞术、原位末端标记和DNA凝胶电泳等观察造血细胞凋亡与坏死情况.研究发现,中子照射后小鼠骨髓中坏死和凋亡的造血细胞均明显增多,5.5Gy组以坏死为主,而γ射线照射后则以凋亡为主,且呈剂量相关性.凋亡的细胞表现为核染色质浓缩、边移,呈半月型、环状或不规则状,凋亡小体形成,电泳下见DNA梯状图谱.坏死的细胞表现为核肿胀、溶解,线粒体膜、核膜等膜性结构破坏.2.5-5.5Gy中子及5.5-12Gyγ射线照射可使骨髓造血细胞死亡方式不同:中子照射以凋亡与坏死并存,5.5Gy组以坏死为主;而γ射线照射则以凋亡为主.  相似文献   
54.
《Planning》2016,(9):126-127
近年来,细胞药物的研究受到了国内外重视。特别是干细胞药物,已成为世界各国竞相研究的热点领域,但各国的干细胞药物绝大多数仍处于研究阶段,全球真正上市的干细胞药物很少。目前正在研发的干细胞药物主要集中在治疗慢性疾病(关节炎、糖尿病和癌症等)和心脏相关疾病(心肌梗死、心脏衰竭等)。一些传统体细胞药物(软骨细胞、心肌细胞、胰岛细胞等)和免疫细胞药物已在临床应用。  相似文献   
55.
糖尿病是一种慢性终身性疾病,目前,糖尿病的治疗除采用药物控制血糖外,建立内源性胰岛素分泌系统正受到人们广泛关注。内源性胰岛素分泌系统的建立可使糖尿病的治疗从控制血糖转入治愈的阶段,具有重要的临床应用前景,并正逐渐成为热点。  相似文献   
56.
骨髓针刺活检技术对血液病的诊断,有较大的帮助,此项技术在包头市首次开展。  相似文献   
57.
2009年12月1日,沉寂多时的新加坡公司创新科技,在ZiiLABS在籽亿高科峰会上高调宣布:他们将与中国高科技公司进行合作,建立战略伙伴关系。创新科技将与这些高科技公司一起探索如何利用ZiiLABS最尖端的干细胞计算技术开发出既先进又环保的产品。  相似文献   
58.
《山东食品科技》2009,(3):36-36
Shen等的研究重点指出了BMP-2和TGF—β3在体外诱导骨髓多潜能间充质干细胞(BMMSCs)成软骨分化中的协同作用和其在椎间盘修复中的潜在应用价值。在不含血清的培养基中,以BMP-2和TGF—β3诱导藻酸盐微球包被的人骨髓多潜能间充质干细胞分化,并通过实时聚合酶链反应(real-time PCR)、Western印迹、组织学和免疫组织化学分析的方法分析成软骨基因和蛋白质的表达情况。  相似文献   
59.
干细胞研究现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了人胚胎干细胞的建系与定向诱导分化,以及成年组织来源干细胞的多向分化潜能或分化方向的“可塑性”,并提出了干细胞研究的应用前景和存在的主要问题。  相似文献   
60.
《生命科学仪器》2008,6(4):44-44
美国曼彻斯特大学研究人员宣布,他们发现了一种将胚胎干细胞培养成能产生胰岛素的胰腺组织的新技术,从而为找到糖尿病的新疗法取得重大突破。 通常,干细胞中的大多数细胞会发育成神经元细胞,而只有不到1%%的干细胞会发育成能产生胰岛素的胰腺细胞,这是目前科学家们利用胚胎干细胞治疗糖尿病所遇到的最大障碍,而研究出能让更大比例的干细胞发育成胰腺细胞的技术就能克服这一障碍。  相似文献   
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