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“逆龄神器”——干细胞

干细胞:生命奇迹的种子 图片 细胞是构成人体的最小单元。想象一下,如果有一种细胞能够像孙悟空的猴毛一样,拥有七十二变的能力,既能自我复制形成千千万万个自己,又能变得出各种不同类型的细胞,还能修复受损的组织,那将是多么神奇的存在?这就是生命之源的奇迹细胞--干细胞。 图片 “生命之源”干细胞 我们的身体大约有200多种细胞。不论是游走在身体各处的“自由主义”细胞,还是构成不同器官的“顾家”细胞,都是由干细胞发育而来。干细胞不仅是生命的“种子”,也是人体的“维修工”,为机体的生长、发育和修复提供源源不断的动力,例如,在我们受伤或衰老时,干细胞能够迅速补充损失的细胞,促进组织的再生。 图片 逆龄奇迹:干细胞“重生大法” 图片 图片 长生&不老 图片 是每个人都渴望拥有的神话。干细胞输注,仿佛开启了一场精心策划的“细胞重生”计划。一旦进入体内,这些干细胞就会迅速定位到受损或衰老的组织,开启一场神奇的“修复之旅”。 图片 在这个过程中,干细胞不仅能够可以激活机体的自我修复机制,促进受损组织再生与修复;还会释放出多种细胞因子和信号分子,激活周围的休眠细胞,促进细胞更新;同时,它们还能分泌出的胶原蛋白、合成弹性纤维等关键成分,帮助提升皮肤弹性和紧致度。随着时间的推移,使用者会惊喜地发现,自己的皮肤变得更加光滑细腻,色斑和皱纹减少了,身体也变得更加健康有活力,甚至连头发都由白变黑,更加浓密了。 “秘密武器”:独特魅力,无限潜力 图片 无论是为了保持青春,还是为了提升生命质量,干细胞输注的“奇迹”都将是我们未来的重要选择! 图片 深入探索:干细胞领域的三大前沿焦点与值得关注的内容 图片 图片 安全性评估 排除干细胞本身可能存在的致病基因突变或染色体异常。全基因组测序(Whole genome sequencing,WGS)全面、准确地解析干细胞的基因组信息,包括其遗传特征、突变情况以及潜在的致病风险等,帮助研究人员筛选出质量优良的干细胞,从而大大降低输注风险,保证了其在临床应用中的安全性。 图片 分化过程中精准控制和监测 在干细胞分化为特定细胞类型(如神经细胞、心肌细胞等)的过程中,利用全基因组测序(WGS)实时监测基因组的变化,避免出现异常分化或癌变等情况,确保了其分化过程的准确性和稳定性,为干细胞成功输注提供了有力的保障。 图片 疾病治疗 利用基因编辑技术修复干细胞中的致病突变,再将修复后的干细胞移植回患者体内,以达到治疗目的。2020年,国际权威杂志《柳叶刀》报道了一位患有重危血液恶性肿瘤合并HIV感染的患者,在接受一次来自携带抗HIV基因(CCR5-Δ32/Δ32)捐赠者的干细胞输注后,长达30个月没有检测到活病毒感染! 抗衰老是人类永恒的话题,我们都希望自己能活得更长一点。 随着生命科学人员的不断努力,发现细胞是构建生命的最小功能单位,细胞的衰老是组织、器官、机体衰老的基石。 我们的人体有60-100万亿个细胞组成,而这些细胞又分为很多类型,各类细胞通过产出不同的功能蛋白,来相互协作。(若把细胞比作一个工厂,我们上边提到的DNA,就是工厂的生产计划)。 细胞会根据提前制定的“生产计划”,日复一日履行职责。但随着时间的推移(衰老),生产能力也随之下降,需要兴建新的工厂,来维持人体运转,这时干细胞出现了。 干细胞负责修补、维护组织,能快速发育出新细胞,替换死去的细胞。 图片 遗憾的是,干细胞作为种子细胞并非是取之不尽用之不竭的。随着人的年龄不断增长,干细胞的储备数量也越来越少,导致生理功能日渐衰退。 于是,人类希望通过补充干细胞来延缓衰老。一部分人选择在自己年富力强时保存一些种子干细胞,以备不时之需;也有些年老体衰的人群,选择用别人身上的干细胞来抗自己的衰老。而在当下的抗衰老领域,干细胞无疑成为了备受瞩目的“巨星”。 1998年,美国《科学》杂志将干细胞的研究成果列在十大科学进展的首位。认为干细胞抗衰老是再生医学中最核心的医疗技术,它最显著的作用就是补充种子细胞替代衰老细胞,修复病变细胞。 图片 关爱自己,做一个健康的你 参考文献: [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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