干细胞作为细胞家族的重要成员,在器官修复和组织再生中发挥着重要作用,具有广阔的应用前景。他们是机体的工兵细胞,当其他细胞和组织、器官发生受损、炎症或体内稳态发生变化时,人体内的干细胞就可能成为血液、骨、皮肤、肌肉等的种子细胞,进一步分化成机体所需要的细胞。
重磅研究
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Science:解密成体肝细胞的真正来源
2021年2月26日,国际学术期刊 Science 以 Research Article形式在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究组的研究成果“Proliferation tracing reveals regional hepatocyte generation in liver homeostasis and repair”。该研究首次开发了能够长时程示踪体内细胞增殖的新技术,利用该技术研究人员发现了成体肝细胞的来源,为肝脏再生及疾病临床治疗研究提供了新思路。
该研究的亮点在于开发了一种检测细胞增殖的遗传新技术——ProTracer,以全新的视角研究了成体肝细胞的来源,突破了传统思维模式和技术局限性,直观地展现了所有肝细胞类群的增殖情况,首次发现肝小叶中间区域(Zone 2)的肝细胞是成体肝脏在生理稳态中新生肝细胞的主要细胞来源,同时揭示了不同损伤再生模型中新生肝细胞的来源,准确回答了成体肝细胞来源这一重要科学问题。
该研究为肝脏损伤修复再生研究开辟了新思路,为肝脏疾病的治疗提供了新的理论基础。此外,新开发的ProTracer技术可以广泛应用于不同组织器官细胞增殖的检测,为发育生物学、肿瘤学、神经科学和再生医学等众多领域的研究提供强大技术支撑。
参考文献:
[1]https://science.sciencemag.org/content/371/6532/eabc4346.full
疾病治疗
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干细胞可修复受损的成年脑神经环路
通过脑内移植干细胞来源的神经细胞,替代脑内丢失的神经细胞的功能(干细胞治疗),是潜在的治疗措施之一。神经系统疾病干细胞治疗的关键是对受损神经环路的修复和功能重建。
在成年疾病脑环境中,移植的神经细胞是否能长出神经纤维,桥接“失联”的上游和下游脑区,进而修复受损的神经环路仍不清楚。这些都是神经系统疾病干细胞治疗领域亟待解决的关键问题。
2020年9月22日,Cell Stem Cell期刊在线发表了题为Human Stem Cell-Derived Neurons Repair Circuits and Restore Neural Function的研究论文,该研究通过解析PD模型鼠脑内移植的人多巴胺能神经元重构的神经环路,发现移植干细胞来源的多巴胺能神经元可以特异性修复成年脑内受损的黑质-纹状体环路,改善PD模型动物的行为学障碍。
参考文献:
https://doi.org/10.1016/j.stem.2020.08.014
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调控肠干细胞再生
促进急性肠型放射病救治
急性胃肠综合征(Acute Gastrointestinal Syndrome,AGS)是高剂量辐射后最严重的临床表现之一,在放射应急情况下具有生命危险。然而,一个未解决的挑战是缺乏一种FDA批准的药物,可以改善辐射损伤肠道组织和加速损伤的上皮细胞的再生。
2020年8月13日,国际学术期刊Theranostics (2019 IF: 8.579)在线发表了军事科学院军事医学研究院和华南干细胞与再生医学研究中心的最新研究成果“Me6TREN targets β-catenin signaling to stimulateintestinal stem cell regeneration after radiation”。研究人员基于肠类器官模型及腹部/全身照射模型证实了小分子化合物Me6可以通过激活肠干细胞的再生功能,从而促进肠上皮细胞的修复,提高辐照小鼠模型的存活。研究结果将为今后开发急性肠型放射病治疗的新型药物奠定基础。
参考文献:
Wang S, et al. Me6TREN targetsβ-catenin signaling to stimulate intestinal stem cell regeneration afterradiation. Theranostics, 2020; 10(22): 10171-10185.
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干细胞治疗阿尔茨海默病新进展
阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease, AD)是最常见的衰老性神经退行性疾病,最显著的特征是大脑皮层中神经元和突触的慢性丧失,以及大脑质量的显著降低。全球有2600多万人患有阿尔茨海默病,且患病人数不断增加。
目前所有阿尔茨海默病治疗方法都是针对症状的,无法控制疾病自然病程。开发新的治疗方法,已迫在眉睫。于是,干细胞治疗阿兹海默症就成了一件寄托着人们很多希望的疗法。
2020年7月6日,国际学术期刊 Advanced Science 在线发表了军事科学院军事医学研究院和华南干细胞与再生医学研究中心的最新研究成果“HGF mediates clinical-grade human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells improved functional recovery in a senescence-accelerated mouse model of Alzheimer’s disease”。
裴雪涛教授和岳文教授为文章共同通讯作者,贾雅丽博士为第一作者,研究证明脐带间充质干细胞具有修复损伤神经细胞的功能,能够通过HGF-cMet-AKT-GSK3β通路调节tau蛋白磷酸化,显著提高阿尔茨海默病 模型动物的学习记忆和认知能力。
参考文献:
https://doi.org/10.1002/advs.201903809
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MSCs联合可注射水凝胶,改善炎症性肠病
炎症性肠病 (inflammatory bowel disease, IBD) 是一种病因尚不清楚的慢性非特异性肠道炎症性疾病,包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,是胃肠道中除恶变外最严重的疾病之一。IBD的发生可能与感染、免疫、遗传、精神、环境等多种因素有关。目前IBD的治疗原则取决于病变范围和病变程度,以药物治疗为主。
临床上针对IBD的治疗药物众多,但远期治疗效果均不理想,并且传统的IBD治疗方法会导致多种严重的副作用,故临床急需一种有效的IBD替代疗法。
间充质干细胞 (mesenchymal stem cells,MSCs) 具有抗炎和免疫调节特性,可成为IBD治疗中的一种潜在的新型治疗方法。然而,移植后的MSCs在体内的低滞留时间限制了MSCs在 IBD 治疗中的应用。国际知名期刊Theranostics 发表来自南开大学的李宗金、赵强、新乡医学院郭志坤教授联合天津医科大学曹晓沧主任的最近研究成果。
研究人员利用新型生物活性材料壳聚糖-胰岛素样生长因子-1C (CS-IGF-1C)水凝胶与人胎盘来源的间充质干细胞 (hP-MSCs) 结合,应用于小鼠结肠炎模型治疗。研究结果表明:CS-IGF-1C 水凝胶显著增强了hP-MSCs的体内驻留时间,促进hP-MSCs分泌PGE2,诱导M2型巨噬细胞极化,释放抗炎因子IL-10,改善肠道炎症反应。
参考文献:
Cao X, etal. IGF-1C Hydrogel Improves the Therapeutic Effects of MSCs for Colitis in Mice through PGE2 Mediated M2 Macrophage Polarization.Theranostics. 2020; 10(17): 7697-7709.
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逆转衰老「新武器]
脐带间充质干细胞外囊泡
机体的衰老主要在于干细胞的衰老。间充质干细胞(MSCs)广泛分布于机体多种组织器官中,具有强大的自我更新和分化能力。间充质干细胞(MSCs)的衰老是限制其组织工程和细胞治疗应用的关键因素,但更为重要的是与机体多组织器官功能退行性变和功能减损密切相关。
2021年1月27日,华中科技大学生命科学与技术学院郭安源教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院胡豫教授和李秋柏教授作为共同通讯作者,在 Science 子刊 Science Translational Medicine 杂志在线发表研究。
研究证实新生儿脐带间充质干细胞(UC-MSCs)来源的细胞外囊泡(UC-EVs)可以逆转成人骨髓间充质干细胞(AB-MSCs)的衰老,显著增强后者成骨和损伤修复能力。尤其是,体内使用脐带间充质干细胞外囊泡(UC-EVs)可明显延缓自然衰老小鼠的衰老,对骨骼、肾脏以及血管平滑肌等多种组织器官的退行性变有显著影响。
参考文献:
[1].https://www.nature.com/articles/s41586-021-03356-y[2].https://www.nature.com/articles/s41586-021-03372-y
干细胞规模化扩增
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助力细胞治疗:
3D打印辅助干细胞规模化扩增
细胞治疗,为多种难治性疾病提供了有效治疗途径。目前,全球细胞治疗市场正在法规的监管下飞速成长。一般认为,常用于成年人移植的细胞,单次剂量达到10*8~10*9个才有效。如果要想获得如此数量的细胞,就需要高效的体外细胞大规模扩增平台。此外,扩增后的细胞还需要满足生物学功能、纯度、活性、安全性和稳定性等多方面的严格要求,这对于细胞制造行业提出了巨大的挑战。
清华大学姚睿特聘研究员团队和捷诺飞生物创始人徐铭恩教授团队在ACS Biomaterials Science & Engineering 杂志合作发表了一面封面文章。这篇研究中,原创性的提出基于3D打印技术构建具有四级仿生结构的三维支架进行干细胞规模化扩增的方法。文章标题为:Three Dimensional Printing of Hydrogel Scaffolds withHierarchical Structure for Scalable Stem Cell Culture。
参考文献:
[1]Feng. L et al. ThreeDimensional Printing of Hydrogel Scaffolds with Hierarchical Structure forScalable Stem Cell Culture. ACS Biomater. Sci. Eng. 2020, 6, 5, 2995-3004
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一种新型微载体实现MSCs大规模扩增
人源间充质干细胞(hMSCs)在组织工程和再生医学中具有巨大的应用价值,是目前临床应用中最受青睐的成体干细胞之一。然而,hMSCs疗法的临床应用仍存在挑战,其中关键的瓶颈问题是间充质干细胞的高质量和规模化生产。
清华大学医学院杜亚楠教授研究组近期在组织工程领域权威期刊《组织工程》‘Tissue Engineering Part C: Methods,以封面文章的形式在线发表了研究长文Dispersible and Dissolvable Porous Microcarrier Tablets Enable Efficient Large-Scale Human Mesenchymal Stem Cell Expansion(可分散式可降解3D多孔微载体片剂用于人源间充质干细胞的大规模扩增”的)。
该研究中采用的3D TableTrix™微载片是一种新型多孔可降解的微载体片剂,配合全自动化生物反应器,为工业化大规模生产人源间充质干细胞(hMSCs)提供了可行的解决方案。
参考文献:
https://doi.org/10.1089/ten.tec.2020.0039
链接:一种新型微载体实现MSCs大规模扩增
文字来源:干细胞者说



