干细胞的作用_可以改善听力干细胞吗?

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好消息!!!干细胞可能成为治愈耳聋的关键
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海外快读&&日
在斯坦福大学一间满是灰尘﹑杂乱的实验室里,一组年轻的科学家正在进行研究。据美国哥伦比亚广播公司新闻记者Elizabeth Kaledin报道,治愈耳聋是他们的目标。 Stefan Heller称,干细胞就是治愈耳聋的关键。
  Heller及其研究小组来自哈佛大学。他们已经取得了一个突破性发现:干细胞能在内耳再生。
  这些干细胞非常善于分化生长成微小的毛细胞,从而产生听力。
“它象你耳内的一个小麦克风,”Heller描述这些毛细胞,“麦克风坏了,你就听不见声音了。我们能够使这些干细胞生长为微型麦克风。”
  Heller及其同事还描述了如何将干细胞注入老鼠胚胎的耳内,并观察它们的生长情况。他们下一步要尝试在活体老鼠上做这个实验。
  “我希望在未来五年,我们能够声称,至少对于动物来说,治愈耳聋是可能的。”Heller说,“这将是治疗人类患者的第一步。”
  据估计,美国大约有2800万耳聋或重听患者。其中大多数配戴了助听器和手术植入了人工耳蜗。但是Heller及其研究小组认为,干细胞有可能代替我们目前拥有的最好技术。
来源:CBS News
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好消息,不知道和王院士研究的方向是不是一样。
达则兼济天下&&穷则独善其身
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△快樂壹天,伤感壹天,鴑痲不快
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不错,我们聋人有希望了……
我的个人博客:http://home.51.com/home.php?user=weizhi2008xj
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我看了上面的内容,实验室满是灰尘、杂乱无章,它说明什么?大家知道搞这样前沿的基础研究,研究的环境很重要,起码要整洁要有规矩吧?因为科学研究是要严谨的,像这样的研究需要的是净化实验室,起码要清洁吧?否则空气中的细菌或病毒等一旦落入到培养液中试验肯定失败。不知道是作者的文学描写还是真的这样。如果真的是到处是灰尘,这一是说明研究者的态度,二也说明没有得到重视,我们太怕忽悠了。
我说的不一定对,大家可以批评。对内耳可能存在的干细胞诱导分化,或干细胞移植耳蜗后进行诱导分化成毛细胞的研究的确是从根本上解决因为毛细胞致聋方法,是聋人的福音。但是这个路将是漫长的,第一步实现了干细胞的分离培养和诱导成功,我猜想难在第二步,也就是细胞活了如何发挥功能,因为它不像身体其他细胞比如胰岛细胞,移植活了它就可以自己分泌胰岛素,新的毛细胞必须要和螺旋神经元的突触联合起来,才能发挥作用,我个人认为这个连接非常难。希望科学家能够早日研究出解决的方法,从而在根本上解决耳聋这个人类的顽疾。
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301耳鼻喉科医生
&干细胞可能成为治愈耳聋的关键&,题目是令人感到兴奋的!目前类似的研究还有毛细胞再生方面的研究!可谓任重道远,但即使有一天发现毛细胞可以像我们所希望的再生了,内毛细胞3500个外毛细胞12000个,是否会有功能,也就是说是否能与听神经结合?信号的传导是否像正常人一样?都是一个个难题!如果都能解决了,得诺贝尔奖得可能极大!
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不过对于我们耳聋者来说,任何科技前沿的突破,都会给我们带来惊奇。只是前面的道路看起来漫长啊!
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耳蜗群副总
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任何希望给我们遐想,然后又无情的破灭
只要用力呼吸
就会发现奇迹
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那新闻用语太幽默了
浙江中医学院听力学01级毕业
杭州知音听力验配师
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听友会形象大使
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好消息???
这个还是不知是猴年马月的事情,不能算是一个消息~~
自信·自强·自爱······
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不错,但愿如此!
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Powered by在低于80dB的噪声环境中,常年暴露也不至于损害听觉;如当噪声强度超过85dB,即可造成听觉损害,而等播放器的音量最高可达120dB,很多时候人们在耳机音量达到85dB以上而浑然不觉短时间的暴露于噪声环境会造成暂时的听力下降,但这种听力减退一般可以再短期自行恢复;较长时间的接触噪声所造成的听觉损失,在接触噪声后十几小时内还可以恢复到正常,此时的可逆性听力损失被称为听觉疲劳;听觉疲劳的反复出现和不断加重,会造成听觉功能的恢复不全,最终导致不可逆的永久听力下降,此时被称为噪声性听力损失噪声性听力损失的主要病变部位在耳蜗,毛细胞坏死、神经末梢变性。毛细胞是听觉感受器,人类单侧耳的毛细胞数量仅有15500个,并且人的毛细胞坏死后不可再生(俺每天实验纠结的就是这个,虽然说现在在小鼠上已经可以让毛细胞在一定时间和范围内再生并且恢复一部分听力,但是到用于临床还非常非常非常遥远)。也就是说,此类听力损失不可逆,无法医,当毛细胞完全死亡后,就会不可避免的发生永久性听力丧失!耳朵保健检查 新塘路288号
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【科学60秒】干细胞也需要锻炼(双语有声)
08-20 06:00作者:cxc
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Hi. I’m running. I’m also telling some of my stem cells what to do right now. Well, I probably am, based on a new study with mice. 嗨~我在跑步。我也在指挥我的干细胞做正确的事情。这是我从一个在老鼠身上的新研究得知的。
We have what are called mesenchymal stem cells. This type of stem cell goes on to become either fat or bone. Researchers found out that endurance exercise triggers the stem cells to preferentially mature into bone. And having more bone cells means improved blood production, which means a higher oxygen carrying capacity, and better immune reaction and better wound clotting. The research appears in the Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, commonly known as the FASEB Journal. 我们有一种间充质干细胞。这个形态的干细胞会同时脂肪化和骨化。研究者发现耐力训练使得干细胞优先成熟并骨化。产生更多骨化细胞意味着造血力的提高,这可以提高运氧能力,并且增强免疫反应和血液凝结力。这个研究发表在《联邦实验生物学》杂志上。
Researchers at McMaster University in Canada had mice work out on a treadmill for about an hour three times a week. A control group of mice watched Matlock reruns. Well, they may as well have. They did not work out. And the mice that exercised had way less fat in their bone marrow cavities, and a big increase in blood cells in the marrow and in the circulation. I don’t like exercising. But I really don’t like fat in my marrow. 加拿大麦克马斯特大学的研究者做了老鼠实验,他们让老鼠在脚踏车上锻炼,一周三次,每次一个小时。让对照组的老鼠观看马特洛克的重播,这样他们实际上是没有锻炼的。结果得到锻炼的老鼠的骨髓腔中脂肪更少,同时骨髓中和循环系统中的血细胞都增长了。我实在不喜欢运动,但是我也不喜欢骨髓中的脂肪。
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近日,一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自日本熊本大学的研究人员通过研究成功移植了人类ips细胞衍生的内耳细胞,这些细胞能够在胚胎小鼠的内耳中表达来自人类的蛋白质。如今遗传性听力缺失占到了所有先天性听力缺失病例的一半,本文研究结果或有望推动研究人员靶向作用胚胎内耳的相关性研究。
在每500至1000个新生儿中就有1名新生儿会发生先天性听力缺失,而先天性听力缺失是最常见的先天性疾病,而且几乎一半的先天性听力缺失病例都具有一定的遗传性,治疗这类听力缺失的疗法包括耳蜗植入和助听器等,但目前并没有相关的根本治疗方法。
在人类遗传性的听力缺失中,耳聋也会在患者出生时伴随发生,因此,研究者认为,在胎儿期进行治疗是最为有效的,GJB6基因能够编码名为CONNEXIN 30的蛋白,该蛋白对于听觉的发育非常重要,而且在遗传性听力缺失病例中,GJB6基因缺失会诱发第二大常见疾病的发生。
此前研究中,研究者Ryosei Minoda报道,通过对Connexin 30蛋白缺失的胚胎小鼠进行基因疗法就能够恢复小鼠的听力缺失,而本文研究中,研究人员通过研究成功将人类ips衍生的细胞植入到了胚胎小鼠的内耳组织中,而这一研究或许是克服当今科学家们技术难题的一大突破。
首先,研究人员通过人类ips细胞成功有效地诱导了能够表达内耳特殊蛋白的内耳细胞,这些蛋白包括CONNEXIN 26, CONNEXIN 30和PENDRIN,随后研究者利用尖端得到优化的玻璃管将内耳细胞的祖细胞移植到了正常的胚胎小鼠和Connexin 30被敲除的胚胎小鼠机体中,移植的细胞能够被放置到整个内耳的多个部位,然而,相比正常小鼠而言,Connexin 30被敲除的胚胎小鼠内耳中含有更多的移植细胞,而且有些移植的细胞还能表达CONNEXIN 30。
实际上,Connexin 30被敲除的小鼠相比正常小鼠而言机体中拥有较高水平的移植细胞,而且当研究人员考虑到将细胞移植作为一种治疗CONNEXIN缺失所诱发的遗传性听力缺失的疗法时,某些能够表达CONNEXIN 30的移植细胞或许就非常重要了,细胞移植能够补偿失去的CONNEXIN,而且通过增加合适功能的CONNEXIN蛋白或许还能够改善听力缺失,后期研究人员还想通过研究尝试增加移植细胞的数量,并且改善小鼠机体的听力,而如何有效预防听力缺失或许是一项非常具有挑战性的工作。
本文研究表明,来自人类机体的细胞或能被移植到杂合的小鼠胚胎内耳组织中,这或许就能帮助研究人员在小鼠胚胎中利用人类衍生细胞验证体内实验所产生的治疗效应。
本文研究或有望帮助研究人员开发出治疗遗传性听力缺失以及促进内耳发育的新型治疗手段。
原始出处:
Hiroki Takeda, Makoto Hosoya, Masato Fujioka, et al. Engraftment of Human Pluripotent Stem Cell-derived Progenitors in the Inner Ear of Prenatal Mice. Scientific Reports volume 8, Article number: ) doi:10.-018-20277-5
来源:生物谷
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