目的:探讨卵巢功能早衰(POF)的临床诊断与治疗方法。 方法:本文将回顾分析自2016年6月~2018年6月间经xxx医院收治的25例卵巢功能早衰患者的临床资料。 结果:经过临床诊断与治疗,25例患者中治愈10例,有效13例,无效2例,其总有效率为92%。经使用间充质干细胞移植治疗后,在治愈及有效患者中,患者的FSH、LH值具有不同程度下降,而E2值有明显的升高,与治疗前相比差异无统计学意义(P>0.05)。 结论:由于POF临床病因较为复杂,且治疗具有较大难度,因而希望患者能够尽早进行诊断与治疗,这样不仅可缓解临床症状、延缓病情的发展,甚至可恢复
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高血压是指在静息状态下动脉收缩压/舒张压增高(>=140/90mmHg),常伴有脂肪和糖代谢紊乱以及心、脑、肾和视网膜等器官功能性或器质性改变,以器官重塑为特征的全身性疾病。休息5分钟以上,2次以上非同日测得的血压>=140/90mmHg可以诊断为高血压。 高血压本身并不可怕,诊断治疗都很容易,可怕的是高血压的各种并发症:高血压病患者由于动脉压持续性升高,引发全身小动脉硬化,从而影响组织器官的血液供应,造成各种严重的后果,成为高血压病的并发症。 高血压常见的并发症有冠心病、糖尿病、心力衰竭、高血脂、肾病、周围动脉疾病、中风、左心室肥厚等。在高血压的各种并发症中,以心、脑、肾的损害最为显著。高血压最严重的并发症是脑中风,发生脑中风的概率
李非博士:通过靶向作用癌症干细胞的代谢来成功治疗癌症 日前,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现了一种至关重要的线索,或能帮助解释癌细胞为何会对疗法产生一定的耐受性。2003年,研究者Max S. Wicha及其同事通过研究发现,肿瘤中的一小部分细胞,即癌症干细胞能够有效促进癌症生长和扩散,而杀灭这些癌症干细胞或许就能够彻底消灭癌症。 但对抗癌症就好像是一场打鼹鼠的游戏,在一个地方将其击倒后,它还会在另一个地方死灰复燃;如今研究人员就通过研究发现,癌症干细胞或许不只存在于一个位点,而且其具有非常高的可塑性,也就意味着其能够改变形式,在休眠状态和快速繁殖的状态之间来回不停切换;这种可塑性赋予了癌细胞两个关键的特性,即繁殖和
输血是最常见的细胞治疗形式之一,每年有近500万美国人接受输血。在不久的将来,捐助者的血液供应预计不会满足一些国家的患者需求。导致该问题的一个因素是一些血液成分的保质期短。特别是,人类捐献的血小板在美国的保质期仅为5天,这是因为它们会逐渐丧失其聚集能力并且易受细菌污染。有时需要输注血小板来治疗一种被称作血小板减少症(thrombocytopenia)的疾病,在这种疾病中,血小板缺乏会增加危及生命的失血风险。血小板的预期短缺促进人们寻找不依赖血液捐献的替代来源。 人诱导性多能干细胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一种可持续地产生足够数量的血小板用于输注的方法。这种方法涉及将从人类供者体内获取的血细胞或皮肤细胞在进行表观遗传学重
NK 细胞名称 通常称自然杀伤细胞。 稞细胞:无 T、B 细胞的特有标志 TCR 或膜 Ig。 大颗粒淋巴细胞:形体较大,胞质内含较大的颗粒。 自然杀伤细胞:具有杀伤肿瘤细胞、病毒感染细胞等活性作用。 NKT 细胞:是一类同时表达恒定的 T 细胞受体(TCR)a、β 和 NK 细胞标志的 CD4-CD8-、或 CD4+ CD8-的 T 细胞, NKT 细胞约占肝内 淋巴细胞总数的 20%~30%,当 NKT 细胞活化后能迅速产生高水平的 IFN-γ 。 NK/NKT 抗病毒、抗肿瘤作用的机制1、慢性 HBV、病毒持续复制和宿主天然免疫和特异性免疫功能缺陷、低下及紊乱是疾病迁延不愈的两大主要原因。清除病毒,缓解 肝脏病变,除了积极合理地应用抗病毒药物长期抑制病毒复制之外,增加自身
细胞因子一般是由受到刺激的细胞产生,主要为免疫细胞。细胞因子具有高效性,在微 摩尔甚至皮摩尔都可以起作用。 单个细胞因子对免疫的作用取决于如下的条件: 局部细胞因 子浓度、 其受体表达的模式及多个信号通路在免疫应答细胞中的整合。 细胞因子作为分子信 使,允许免疫系统细胞彼此通信,以产生对靶抗原的协调,在许多疾病中具有调节和效应功 能,因此细胞因子及其受体可用于免疫治疗。 在免疫治疗过程中, 细胞因子直接刺激肿瘤部位的免疫效应细胞和基质细胞, 增强细胞 毒性。通过对动物肿瘤模型研究,发现细胞因子具有广泛的抗肿瘤活性,已经有很多细胞因 子用于癌症的治疗。获得 FDA 批准上市的细胞因子药物已有多个,如高剂量的 IL-2 用于治 疗黑素瘤和肾细胞癌,IFN-α 用于 III 期黑素瘤的辅助治疗
干细胞的自我更新和定向分化的能力,使其在再生医学的研究中有广阔的运用前晕。目前,干细胞可以分为胚胎干细胞(embryonic stem cells, ESCs)和成体于细胞(adult stem cells, AS Cs )。一般认为,ESCs能够分化成人体内的所有细胞类型, ASCs只能分化为某一特定胚层的细胞类型,然而,越来越多的研究发现,ASCs还可以分化为其组织来源之外的细胞类型。到目前为止,在勃起功能障碍(erectile dysfunction, ED)的动物模型中,人们已经着手研究了包括骨健间充质干细胞(bone marrow mesenchymal stem cells, BMSCs )脂肪组织来源干细胞(adipose tissue derived stem cells
国际顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》上的最新研究显示:对于具有生命危险的硬皮病,自体骨髓造血干细胞移植带来的存活率高达86%,而环磷酰胺(药物)治疗的存活率只有51%。这是一项II期临床研究,在美国及加拿大的26个临床研究点进行,已经持续了10多年。硬皮病的字面意思是“皮肤硬化”,是一种以局限性或弥漫性皮肤及内脏器官结缔组织纤维化、硬化及萎缩为特点的自身免疫性系统性疾病。对于一些硬皮病患者,即时年岁不小脸上也不会出现皱纹。这是一种罕见病,对于严重病例,常规药物疗法并不能作为一种十分有效的长期疗法,新疗法还有待开发。早期研究表明,干细胞移植治疗弥漫性硬皮病具有一定的潜力,但以往的试验采用非强化治疗,即不完全破坏骨髓,结果虽然改善了患者的存活率,但疾病往往会复发,因此美国的护理标准依然是免疫抑制
美国生物学家乔治戴利曾说:如果 20 世纪是药物治疗时代,那么 21 世纪就是细胞治疗的时代。无论是利 用自身细胞抗癌的“肿瘤细胞免疫治疗”还是万能的“干细胞治疗”,都拥有数千亿美元的市场空间,都 代表着未来医学发展的重要方向。我们的肿瘤免疫细胞治疗项目正是在这样的大背景下而启动。 伴随着肿瘤免疫细胞治疗项目的启动,从本期开始,我们将每期为大家带来关于肿瘤免疫细胞治疗的一个 专题,包括相关背景知识的介绍、目前临床应用面临的问题、临床前基础研究的热点、业内的最新进展、 业内潜在客户、我司相关技术与该行业的结合等等。目的是帮助大家深入了解肿瘤免疫细胞治疗的各方面, 以帮助大家寻找、筛选潜在客户并最终成单,请大家持续关注。 当前最火热的肿瘤免疫细胞治疗技术要数 CAR-T 疗法,我们的项目也主
李非博士:美发布新成像工具记录干细胞时空和功能变化干细胞应用研究具有广泛的前景,包括癌症或心脏病治疗、组织或器官移植,以及专门针对个人遗传的高度个性化药物。但这些应用面临类似的障碍:干细胞生产计量工具的开发具有很大的挑战性,导致各类新型干细胞相关产品的安全性、有效性及高质量难以确定。因此,科学家们一直在试图解决这些问题。美国国家标准技术研究院(NIST)近日发布一款新的图像分析新工具,结合录像和高功率计算,使得人们可以更加接近评估、理解和量化用于相关疗法或产品的细胞群特征。该工具名为网页图像处理管道(简称WIPP),类似地图应用程序。通过该工具,细胞培养物被分成真实的位置,可以通过非常像GPS点或地理地图应用来探索和应用。WIPP还允许使用者检查从任何角度观察他们选择的培养皿中发生的情况。跟
间充质干细胞治疗技术是干细胞治疗技术的一个研究分支。间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSC),是来源于中胚层一种具有自我复制能力和多向分化潜能的成体干细胞,属于非终末分化细胞,它既有间质细胞,又有内皮细胞及上皮细胞的特征。间充质干细胞具有强大的增殖能力和多向分化潜能,在适宜的体内或体外环境下不仅可分化为造血细胞,还具有分化为肌细胞、肝细胞、成骨细胞、软骨细胞、基质细胞等多种细胞的能力;间充质干细胞具有免疫调节功能,通过细胞间的相互作用及产生细胞因子抑制T细胞的增殖及其免疫反应 ,从而发挥免疫重建的功能;间充质干细胞来源方便,易于分离、培养、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具有干细胞特性,不存在免疫排斥的特性。这些特性使得间充质干细胞对人类组织器官的衰老或损伤表现出强大
「李非博士」干细胞抗衰老,让你越活越年轻 世界上最珍贵的是什么?是至死不渝的爱情、是深爱女人的眼泪、是纯真坚定的信仰,是亲人、是恋人、是朋友……我们能想出很多的答案,却忽视了一点:其实,在这个世界上最珍贵的就是自己啊!世间独一无二的自己! 你值得拥有曼妙的身姿,而不是腰间的赘肉; 你值得拥有永远欣赏你的爱人,而不是会偷看路过美女的人; 你值得去世间任何美丽的地方,而不是被现实围困; 你值得含饴弄孙、精神抖擞,而不是步履蹒跚、病痛纠缠。 不被衰老左右,你值得一切,关于年轻、健康、美好! 你了解衰老吗? 衰老是一种疾病,通过不同途径对整个生命系统产生退行性变化的过程。这一过程一旦开始,就会使人体心血管系统、内分泌系统、免疫系统等功能逐渐减退,诱发各种疾病,最终导致生命的衰亡。
干细胞概述 干( gàn) 细胞(stem cell)是一类具有自我复制能力(self-renewing)的多潜能细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。干细胞是一种具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万用细胞”。 干细胞(StemCells,SC)是人体内具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,在一定的条件下能够诱导分化成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等构成人体的220多种功能细胞,是我们机体的起源细胞,是形成人体内各组织、器官的原始细胞。干细胞存在于早期胚胎、胎盘及其附属物、骨髓、外周血和成年人组织中。根据干细胞的发育潜能分为三类:全能干细胞(TotipotentStemCell,TSC)、多能干细
细胞生物的治疗是通过将患有 癌症的患者体内的抗癌免疫细胞,然后进行培养繁殖再重新植入癌症 患者的身体里,通过这种方法来治疗癌症。 这是一种现代先进的治疗 癌症的方法,可以大大的提高救活病人的可能性,还可以预防癌症转 移和复发,现在,我们通过资料来详细了解一下。 细胞生物治疗的原理是通过抽取癌症患者血液,分离出人体主要抗 癌免疫细胞,然后经实验室培养、扩增,再回输到癌症患者体内的一 种癌症治疗方法。“DC-CIK”疗法就是根据这个治疗原理,抽取了患者体 内的 DC 细胞和 CIK 细胞对患者进行治疗。 随着这种“双细胞生物疗法”的发展,国内的生物免疫治疗技术趋于 成熟,一种更加先进的细胞生物免疫疗法应运而生,这种疗法就是 “多 细胞生物疗法”,顾名思义,这种疗法与“双细胞生物疗法”相比
白血病干细胞治疗新进展 一、白血病发病机制 白血病病因一直是困扰人类的一大问题, 现在随着免疫学、 细胞和分子生物学的进步和 发展,人们对于白血病的发病机制有了一定的认识,白血病的主要病因包括电离辐射、化学 物质、包括某些药物、病毒等。 在病毒和辐射以及化学物质的影响下,细胞发生癌变导致了白血病,细胞的增殖,分化 和衰老死亡都是有基因决定的, 虽然细胞的恶性转化也必然与基因的某种改变相关联。 癌基 因的激活细胞激活癌基因是通过基因 DNA 结构的改变和调控失调获得的, 包括点突变、 染色 体重排、基因扩增等方式。 今年研究发现,人体细胞内存在这能够抑制肿瘤形成的基因,称为抑癌基因。迄今报道 的人类抑癌基因有 RB,P53,P16,WTI 等进十种。由于基因的突变,缺失可致抑癌基因的异
干细胞潜在用途 干细胞医疗产业链 干细胞技术近年来发展迅速,鉴于其在自身免疫性疾病、中枢神经损伤、心血管疾 病、组织损伤等方面有着巨大的临床应用潜力,许多国家都将其作为重要的研究发展方 向之一。据了解,除已获批准的八项干细胞治疗技术外,当前全球还有超过 100 多种疾 病正处于干细胞临床治疗试验阶段, 包括美国 MDAnderson 癌症中心等的经间充质干细 胞血液肿瘤治疗临床试验,浙江大学、复旦大学、南京大学鼓楼 医院共同开展的干细胞治疗地中海贫血和红斑狼疮研究等。 干细胞主要应用领域 据统计:2013 年全球干细胞储存市场规模达到 71.5 亿美元,占同期全球干细胞产 业总量的 17.6%,2014 年全球干细胞储存市场规模增长至 85.7 亿美元,占比为 16.9%。 中国干细胞产
李非博士:干细胞治疗的转化思路,几家欢喜几家愁? 干细胞作为人体各种组织细胞的祖细胞,其未来有望从细胞层面,在人类几乎所有重大疾病 中发挥重要作用。有研究表明,基于干细胞治疗广阔的应用前景以及全球各国政策与市场的 催化相应,16 年干细胞治疗领域势必会爆发。 市场空间——4000 亿美元 干细胞治疗应用前景巨大,未来两年全球干细胞药物及政策有望获得突破性进展。根据 2010 年干细胞年鉴,干细胞规模每年平均以 34%复合增长率增长,未来 20 年内,干细胞 全球市场规模有望达到 4000 亿美元。但目前已获批上市药物较少, 2016 年干细胞治疗在 全球有望迎来新一轮爆发。 政策推动——市场化的信号弹 在国内:2015 年 2 月 26 日,国家科技部发布《国家重点研发计划干细胞与转化医学
当我们还在妈妈肚子里的时候,身体各器官就开始运转了。随着年龄的增长,辛勤“工作”几十年的器官,也不可避免地开始老化,甚至发生病变。那么,如何让身体衰老得慢一些呢? 众所周知,细胞是构成生命体的基本单位,组成人体细胞的种类有230多种,共约有40万~60万亿个细胞。人之所以会生病,会衰老,主要原因就是因为体内细胞功能衰退、损伤或死亡。 疾病康复就是要修复受损的细胞,更替死亡的细胞。而延缓衰老、促进康复的办法就是恢复细胞的功能,提高细胞的再生能力。 随着人年龄的增长,干细胞数量自然也在减少,我们身体各器官也逐渐地衰老。从20岁起,人的肺脏、大脑神经就开始衰老。什么时候衰老的最快呢?那就是40岁-60岁之间,为什么这个时候衰老得最快,是因为这个阶段干细胞数量减少得最多。当心脏开始衰老后,