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为此,监管者肩负着重大的责任,因为有越来越多的干细胞诊所谎称能提供从心血管疾病到帕金森症的安全有效的治疗方法。
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2013年,伦敦大学学院(University College London)的一个团队为一个英国人制作了一只新鼻子,他因为癌症失去了鼻子。干细胞来自患者脂肪组织,在实验室里培养了两周后,被用来覆盖在鼻子支架上,然后将新鼻子植入该患者的前臂,以为其长上皮肤。该实验室位列全球屈指可数的几个正在致力于在实验室条件中培养定制器官这一超前想法的实验室之一。截至目前,他们已经能够制造泪管、血管和气管,不过研究人员们乐观地认为,他们很快就能制造更多可供移植的人体部位。据这个团队说,这就像用不同的烤箱做蛋糕。
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2014年,爱丁堡大学(University of Edinburgh)的研究人员宣称,他们将从人体获得的细胞重新编程为干细胞,并进一步培养成了O型血红细胞。这是首次制造出有相当品质并符合输入人体安全标准的血液。也许它会很快打开人造血液之路。
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2014年,科学家们成功地再生了一个活体器官——胸腺,胸腺产生免疫细胞。如果这个技术被证明是安全的,它将为免疫系统受损和影响胸腺发育的遗传患者带来全新的疗法。此外,剑桥大学的研究人员能够识别加速细胞过程的方法,人类的神经细胞就是通过这些过程发育成熟的。功能性的神经细胞可以由皮肤细胞生成,并表现出与人体内发现的成熟细胞一样的功能特性。
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而我们的最终目标是以一种快速、有效、安全的方式,通过3D打印来培养新器官。一个名为OxSyBio的团队的目标是开发3D打印技术,用来制造像组织一样的合成材料,用于伤口愈合、药物递送、器官修复和更换。他们开发的技术使他们可以用数以千计的微小水滴在3D打印机上打印像组织一样的材料,每颗水滴外覆盖着一层薄薄的模仿活细胞外细胞膜的薄膜。
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尽管看起来大多数人不希望活过90或者100岁,但是,由于再生医学的快速发展,他们很快将不得不面对这样的机会。
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适用性:3分。
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关注人群:研究人员。
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网站及其他在线资源:
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1.再生医学中心(Centre for Regenerative Medicine);
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2.维克森林大学再生医学研究所(Wake Forest)。
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相关公司和初创企业:Organovo。
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延伸阅读书籍:
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1.《再生医学原理》(Principles of Regenerative Medicine),作者:阿塔拉、兰扎(Lanza)、汤姆森&尼瑞姆(Thomson & Nerem);
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2.《器官移植中的再生医学应用》(Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation),作者:奥兰多(Orlando)。
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推荐电影:
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《未知领域:干细胞研究的承诺和风险》(Terra Incognita: The Perils and Promise of Stem Cell Research,2007年拍摄)。
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[1]细胞型是一种分类,用以区分同一个“种”中形态或表现型上具有差异的细胞类型。——译者注
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[2]细胞重编程”意味着将细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型,通常指的是用成年细胞制造诱导多功能干细胞。——译者注
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颠覆性医疗革命:未来科技与医疗的无缝对接 趋势12 生物技术DIY
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最近在科学和生物技术领域最为鼓舞人心的励志故事非杰克·安佐卡(Jack Andraka)莫属,我在荷兰和美国加州都曾遇到过他,那时我们在同一个活动上做演讲。很难想到,一个年轻人坐在自助餐厅专注地准备即将到来的演讲,但对跟他打招呼问好的人竟依然那么和善。他一直对生物传感非常感兴趣,并试图找到检测环境污染物的方法。他13岁的时候,一位对他而言如同叔叔的家庭密友患胰腺癌过世。他当时感到很困惑,他甚至不知道什么是胰腺,更不要说什么是胰腺癌了。他决定回归到我们这个时代最简单的信息资源获取方式上——互联网,去把这件事搞清楚。他的父母以前常常会去图书馆搜寻资料,他们告诉他做这件事有多费劲,他们往往要花费数小时找相应的分类卡片,然后根据分类卡找到书籍存放的位置,却发现该书已经失藏了。
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他赞同我的观点,那就是技术已经把我们紧密联系在了一起,因为有了互联网的存在,我们能教会自己很多东西。他从维基开始,阅读了大量参考文献,进而阅读文献中他感兴趣的文章。他把那些论文打印出来躺在床上阅读。当他有所顿悟的时候,会把那些内容带到8年级的高中生物课堂中去讲述:
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我在读单壁纳米碳管方面的论文的同时,也会竖起半只耳朵听着我的老师讲抗体。我突然冒出一个想法,如果我把我读到的(纳米碳管)和我本来应该学的(抗体)结合起来,发明一个传感器来监测胰腺癌,那会如何?
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