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动物的再生初探Animal’sRegeneration内容提要再生(Regeneration)自然界动物的再生现象螃蟹章鱼一到冬天,章鱼就潜入海底,为了生存,它开始吃自己的脚爪。直到把八只脚爪都吃完为止,然后就闭眼不动了,等到第二年春天,它又长出八条新的脚爪。海参海星蝾螈鹿当鹿角长到最大尺寸后,骨头开始变硬,像天鹅绒一样柔软的鹿茸开始脱落。一旦鹿茸掉光,就剩下赤裸的骨头,就可成为角斗中的强大武器。在交配期结束时,鹿角脱落以保存能量,等到春天来临,在其头顶上就能长出一对新的隆起的组织骨结节。干细胞作为鹿身体的重要细胞在鹿角的再生中发挥了重要作用火蜥蜴火蜥蜴的再生在“截肢”数小时之内,火蜥蜴的表皮细胞会来回穿梭于断面,以封住伤口,最终形成伤口表皮,也就是我们俗称的“结痂”过程。接下来表皮细胞会共同形成一个冠状突起,从这里会发出引导其他细胞行为的信号。随后纤维原细胞和肌细胞就开始向断肢处迁移。迁移到伤口处的细胞回复到低分化的原始胚胎细胞状态,并开始分化成生长新肢所需要的芽体,这被称为胚基。随着胚基的不断生长,它逐渐有了新肢的轮廓,其中就包括小的指尖,今后会形成脚趾。胚原细胞通过增生扩散和不断分化逐渐形成了骨骼、肌肉、纤维原细胞等等新的组织。随着内部解剖学意义上和外部轮廓结构上的不断成熟,新肢体终于长成,从而弥补了缺失的那部分前肢和趾。其实,进行截肢手术的人,在初期的反应和蜥蜴是一样的的但是后来是人体的组织在伤口位置形成了疤痕,而蜥蜴的身体反应却是开始再生,由一个初期的新肢胚胎长出一个新的肢体。我们人类呢人的身体中再生能力最强的器官是肝脏,但是也没有办法在绝大部分硬化坏死或完全摘除后,无中生有地再生出新的肝脏来。人的皮肤受伤后虽然也会愈合,但如果伤得太严重,就难免会长成难看的疤。Howto再生?Howto再生?《再生医学》2004年1月,世界上第一本《烧伤再生医学》专著,由世界最著名的医学、生物学、生命科学领域的瑞士KARGER出版社正式出版。这标志着再生医学已作为一个独立于中医、西医的新兴医学学科诞生了!再生医学的概念再生医学的内容再生医学与异体器官移植干细胞(stemcells,SC)干细胞干细胞研究的地位干细胞移植治疗疾病原理干细胞治疗疾病的优点目前已经开展的干细胞治疗未来干细胞之临床应用干细胞与再生医学干细胞治疗有风险干细胞癌细胞造血干细胞移植骨髓中含有骨髓基质干细胞(BoneMarrowStromalCells,BMSCs),具备了神经细胞种子的基本特点。BMSCs可以在适当条件下向神经干细胞、神经元和神经胶质细胞方向分化。骨髓基质细胞源神经干细胞临床应用的优势:由于骨髓干细胞容易获取并可运用于自体移植,而且可以在体外大量扩增并可在一定条件下诱导成神经细胞,因此为神经干细胞的应用提供了无限制来源,既克服了从脑组织获取神经干细胞的危险性和局限性,也避免了胎儿组织移植中存在的伦理和免疫排斥问题。因此,骨髓基质干细胞是理想的细胞替代治疗或基因治疗的种子细胞之一,骨髓基质细胞源神经干细胞移植是一种极具潜力治疗神经系统疾病的策略之一。干细胞与再生医学的研究进展当今世界在干细胞的研究上仍停留在干细胞的培养阶段,尚未突破体外培养(造血细胞除外),更没有实现体外或原位复制组织器官在基因技术探讨领域,尚未获得人体应用的突破。在细胞研究领域,也仍未获得临床突破"奇迹老鼠"他们的研究结果显示,“奇迹老鼠”的再生能力由大约12种基因控制。而几乎可以肯定的是,人类身上也有类似的基因。这一发现让人看到了实现四肢再生的希望。希伯卡兹说:“在不久的未来,人类很可能将拥有重新长出受损或被切除器官的能力。”据悉,目前很多科学家坚持认为,人体确实存在断肢再生能力,一旦他们找到正确的“再生基因”密码,在未来5年之内人类将与蝾螈一样,在断臂残腿后重新拥有健全的四肢,而且再生时间最长不超过几个月。2006年,日本科学家Yamanaka在Cell上发表文章声称,利用病毒载体将四个转录因子Oct4,Sox2,c-myc&klf4导入到小鼠的某种体细胞中,再加以筛选培养之后,可以得到一种他们称之为iPS的细胞(inducedpluripotentcell).这种细胞具有胚胎干细胞的几乎所有特性,能够较好的自我更新,也能够分化成几乎所有的体细胞.紧接着,这个方法被证明在人的体细胞中同样适用.Yamanaka的这一重要发现给干细胞研究领域带来了新的希望.最近一期的Science网络版报道了哈佛大学的KevinEggan实验室成功的将一位82岁高龄的肌萎缩性(脊髓)侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosis(ALS),也是一种神经退行性疾病,就是病人体内的一些运动神经元细胞异常的死亡导致其行动能力受损)的女患者的体细胞利用Yamanaka的方法重新回复到了干