治疗耳炎 我科研人员为用神经干细胞修复脑损伤提供新思路

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医网摘要:我国科研人员在神经干细胞研究领域取得重要进展,由复旦大学脑科学研究院杨振纲副教授领衔的课题组通过大鼠实验,发现了神经干细胞在神经再生中的独特行为方式。这一结果提示,神经干细胞移植需要进行干预,才能起到有效治疗脑部疾病的作用,从而为神经干细胞用于脑损伤修复指明这一研究成果4月23日发表在国际知名学术期刊《神经科学杂志》上,并被选为亮点文章重点介绍。同时,历史悠久的美国《科学新闻》杂志也对此项科研成果...

问答导读 

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  乃耳科临床常见三大顽症之一,其发病率较高。耳鸣的产生机制尚未彻底阐明。耳鸣的分类办法较多,但目前尚无一种分类法可满意地对各种耳鸣进行归类。较实用的办法是根据耳鸣产生的可能部位及其病因进行分类。耳源性耳鸣指产生耳鸣的病变部位位于听觉体系内。大多指感音神经性耳鸣或主观性耳鸣。耳廓、外耳道软骨部或骨部的病变梗阻外耳道时皆可引起耳鸣。此乃外耳道梗阻而阴碍声波传入中耳,因为情况噪声也受到隔绝,其对体内生理性,...

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我国科研人员在神经干细胞研究领域取得重要进展,由复旦大学脑科学研究院杨振纲副教授领衔的课题组通过大鼠实验,发现了神经干细胞在神经再生中的独特行为方式。这一结果提示,神经干细胞移植需要进行干预,才能起到有效治疗脑部疾病的作用,从而为神经干细胞用于脑损伤修复指明
了新的道路。

这一研究成果4月23日发表在国际知名学术期刊《神经科学杂志》上,并被选为亮点文章重点介绍。同时,历史悠久的美国《科学新闻》杂志也对此项科研成果进行了专门报道。

科学研究已经证实,人脑内终生都有神经干细胞,在脑内能够不断产生新的神经元,但是遗憾的是,受损伤的人脑并不能因此成功自我修复。主流观点认为,这是因为脑内神经干细胞的数量太少,因此,全世界众多科研人员大多聚焦于想方设法地扩增神经干细胞的数量。

复旦大学脑科学研究院的科研人员利用脑中风的大鼠模型,发现极易受损伤的脑区是脑部纹状体,纹状体内90%以上的神经元都是投射神经元,它们“个头”中等,浑身上下长满了“刺”,而研究发现大鼠脑部自身的神经干细胞产生的新生神经元“个头”很小,身上几乎没有“刺”,不能满足修复纹状体的要求。

研究领衔者、复旦大学脑科学研究院神经干细胞和神经发育研究组组长杨振纲副教授指出:不论是胚胎时期还是成年后,脑部神经干细胞都只能产生一定种类的神经元。大脑内有近1000亿个神经元,其中分为近1万种不同类型,神经干细胞在胚胎发育时就已经分工明确,在成人脑内找不到一种能分化出所有类型神经元的“全能干细胞”。

在这一研究的基础上,未来科学家将有望利用各种遗传学干预手段,去诱导人脑部怎样治疗我科研人员为用神经干细胞修复脑损伤提供新思路或其他听觉器官疾病的侵扰。如果染病婴幼儿没有得到及时有效的治疗,可能会导致失聪甚至死亡。的婴幼儿在出生后的头几年内,都会受到周期性急性中耳炎的侵扰。如治疗不当,可能会引发脑膜炎等疾病。急性中耳炎并非是难以治愈的疾病。但在某些发展中国家,由于缺乏有效的诊断和治疗方法,以及一些家长对孩子的这种疾病缺乏了解等种种原因,导致在全球范围内每年约有的儿童得过急性中耳炎,中耳炎在我国儿童死亡原因中排第六位。市医院耳鼻喉医生特别提醒:家长不可忽视孩子患的中耳炎,当婴幼儿感到听觉系统疼痛时,家长应及时将孩子送医院就诊,以免延误病情。您的联系方式一定要填写正确,以便我们与您联系。您的所有信息我们都会为您严格保密。神经干细胞分化出特定功能的神经元,治疗阿尔茨海默病、帕金森病等多种神经退行性疾病。据悉,相关探索已经在复旦大学脑科学研究院神经干细胞和神经发育研究组展开,并获得了教育部和国家自然科学基金委的课题资助。

美国加利福尼亚大学旧金山分校科学家在新一期《自然·生物技术》杂志网络版上报告说,他们利用微RNA小分子取代一种可能致癌的转录因子,成功将实验鼠皮肤细胞转化为“诱导多功能干细胞(iPS细胞)”。

iPS细胞是指体细胞经过基因“重新编排”,回归到胚胎干细胞的状态,从而具有类似胚胎干细胞的分化能力。科学家认为,这一技术将来有望用于培养完全不含病毒和外来基因的安全性更高的iPS细胞。

对皮肤细胞进行“重排”使其成为iPS细胞涉及4种转录因子的表达。目前常用的方法是利用逆转录病毒作为载体将编码这4种转录因子的基因注入皮肤的成纤维细胞中,但其中3种转录因子可能诱发癌症,一定程度上限制了iPS细胞的应用前景。

加州大学旧金山分校的科研小组尝试用微RNA分子取代其中一种转录因子,其他3种转录因子的基因仍由逆转录病毒载入。实验中,他们将微RNA混入油脂,使其可以顺利穿过成纤维细胞的细胞膜进入细胞中。

观察发现,微RNA可以替代转录因子发挥“诱导”功能,经过这种改造的实验鼠皮肤成纤维细胞可以分化为实验鼠所有类型的细胞。

研究小组认为,将来利用微RNA之类的小分子操控细胞,会在干细胞研究领域发挥关键作用。他们下一步研究重点是破解微RNA在上述过程中发挥作用的机制,将来进一步开发出利用微RNA完全取代上述4种转录因子培养iPS细胞的方法。


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本文来源: http://ebh.ewsos.com/ebzq/20111119/449956.html

责任编辑:liuwei

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