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新聞資訊

“逆齡神器”——干細胞

干細胞:生命奇跡的種子 圖片 細胞是構成人體的最小單元。想象一下,如果有一種細胞能夠像孫悟空的猴毛一樣,擁有七十二變的能力,既能自我復制形成千千萬萬個自己,又能變得出各種不同類型的細胞,還能修復受損的組織,那將是多么神奇的存在?這就是生命之源的奇跡細胞--干細胞。 圖片 “生命之源”干細胞 我們的身體大約有200多種細胞。不論是游走在身體各處的“自由主義”細胞,還是構成不同器官的“顧家”細胞,都是由干細胞發育而來。干細胞不僅是生命的“種子”,也是人體的“維修工”,為機體的生長、發育和修復提供源源不斷的動力,例如,在我們受傷或衰老時,干細胞能夠迅速補充損失的細胞,促進組織的再生。 圖片 逆齡奇跡:干細胞“重生大法” 圖片 圖片 長生&不老 圖片 是每個人都渴望擁有的神話。干細胞輸注,仿佛開啟了一場精心策劃的“細胞重生”計劃。一旦進入體內,這些干細胞就會迅速定位到受損或衰老的組織,開啟一場神奇的“修復之旅”。 圖片 在這個過程中,干細胞不僅能夠可以激活機體的自我修復機制,促進受損組織再生與修復;還會釋放出多種細胞因子和信號分子,激活周圍的休眠細胞,促進細胞更新;同時,它們還能分泌出的膠原蛋白、合成彈性纖維等關鍵成分,幫助提升皮膚彈性和緊致度。隨著時間的推移,使用者會驚喜地發現,自己的皮膚變得更加光滑細膩,色斑和皺紋減少了,身體也變得更加健康有活力,甚至連頭發都由白變黑,更加濃密了。 “秘密武器”:獨特魅力,無限潛力 圖片 無論是為了保持青春,還是為了提升生命質量,干細胞輸注的“奇跡”都將是我們未來的重要選擇! 圖片 深入探索:干細胞領域的三大前沿焦點與值得關注的內容 圖片 圖片 安全性評估 排除干細胞本身可能存在的致病基因突變或染色體異常。全基因組測序(Whole genome sequencing,WGS)全面、準確地解析干細胞的基因組信息,包括其遺傳特征、突變情況以及潛在的致病風險等,幫助研究人員篩選出質量優良的干細胞,從而大大降低輸注風險,保證了其在臨床應用中的安全性。 圖片 分化過程中精準控制和監測 在干細胞分化為特定細胞類型(如神經細胞、心肌細胞等)的過程中,利用全基因組測序(WGS)實時監測基因組的變化,避免出現異常分化或癌變等情況,確保了其分化過程的準確性和穩定性,為干細胞成功輸注提供了有力的保障。 圖片 疾病治療 利用基因編輯技術修復干細胞中的致病突變,再將修復后的干細胞移植回患者體內,以達到治療目的。2020年,國際權威雜志《柳葉刀》報道了一位患有重危血液惡性腫瘤合并HIV感染的患者,在接受一次來自攜帶抗HIV基因(CCR5-Δ32/Δ32)捐贈者的干細胞輸注后,長達30個月沒有檢測到活病毒感染! 抗衰老是人類永恒的話題,我們都希望自己能活得更長一點。 隨著生命科學人員的不斷努力,發現細胞是構建生命的最小功能單位,細胞的衰老是組織、器官、機體衰老的基石。 我們的人體有60-100萬億個細胞組成,而這些細胞又分為很多類型,各類細胞通過產出不同的功能蛋白,來相互協作。(若把細胞比作一個工廠,我們上邊提到的DNA,就是工廠的生產計劃)。 細胞會根據提前制定的“生產計劃”,日復一日履行職責。但隨著時間的推移(衰老),生產能力也隨之下降,需要興建新的工廠,來維持人體運轉,這時干細胞出現了。 干細胞負責修補、維護組織,能快速發育出新細胞,替換死去的細胞。 圖片 遺憾的是,干細胞作為種子細胞并非是取之不盡用之不竭的。隨著人的年齡不斷增長,干細胞的儲備數量也越來越少,導致生理功能日漸衰退。 于是,人類希望通過補充干細胞來延緩衰老。一部分人選擇在自己年富力強時保存一些種子干細胞,以備不時之需;也有些年老體衰的人群,選擇用別人身上的干細胞來抗自己的衰老。而在當下的抗衰老領域,干細胞無疑成為了備受矚目的“巨星”。 1998年,美國《科學》雜志將干細胞的研究成果列在十大科學進展的首位。認為干細胞抗衰老是再生醫學中最核心的醫療技術,它最顯著的作用就是補充種子細胞替代衰老細胞,修復病變細胞。 圖片 關愛自己,做一個健康的你 參考文獻: [1] López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell. 2023;186(2):243-278. [2] Rossi G, Manfrin A, Lutolf MP. Progress and potential in organoid research. Nat Rev Genet. 2018;19(11):671-687. [3] Zakrzewski W, Dobrzyński M, Szymonowicz M, Rybak Z. Stem cells: past, present, and future. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):68. Published 2019 Feb 26. [4] Hoang DM, Pham PT, Bach TQ, et al. Stem cell-based therapy for human diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):272. Published 2022 Aug 6. [5] Poss KD, Tanaka EM. Hallmarks of regeneration. Cell Stem Cell. Published online August 13, 2024. [6] Gupta RK, Peppa D, Hill AL, et al. Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report. Lancet HIV. 2020;7(5):e340-e347.

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