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赛尔生物作为济南高新区生物发展引入的战略性新兴产业,致力于再生医学技术研究和临床转化,dc-cik培养,本着以市场为导向,脐血cik,产、学、研相结合的创新技术服务理念,积极推动再生医学临床产业化进程。是山东省最早从事干细胞培养技术的研究应用的企业之一,企业依托中科院和美国的多名干细胞专家,承担了多项国家、省、市级相关科研课题,并承担了2011年国家973计划干细胞课题项目,科研居业内较高水平。
赛尔生物致力于干细胞培养技术,从实验室到临床应用的一系列标准、规范和体系的建立和完善.
2. 间充质干细胞在基因中的前景
一些干细胞不仅具有多向分化潜能,而且易于外源基因的转染和表达。将体外经过基因修饰的干细胞用于疾病,可以避免转染载体进入受体产生的不良影响。基因修饰的干细胞可以在多个靶位发挥作用。
(1)干细胞潜能的改变——干细胞靶位 基因转染以后可以改变干细胞的某些特性。从成人或成年动物分离的干细胞有时会表现出年龄相关性、遗传性或获得性疾病相关性再生能力损伤,基因转录或酶切修饰可以有效地维持、加强或抑制干细胞的分化和增殖能力。
(2)系统性能的改善——干细胞子代靶位 转入干细胞的基因可以随着干细胞的分化传代而遗传给子代细胞,在基因转导的干细胞重建的系统中持续表达,改善重建系统的功能。
(3)加速损伤组织的再生——再生过程靶位 损伤组织的修复是通过于细胞的扩增和分化来完成的。如内皮祖细胞完成血管的重建,神经干细胞完成神经的再生,造血干细胞和间充质干细胞完成重建等。由于损伤严重、疾病和年龄因素的影响,自然的修复过程往往比较缓慢。经过基因修饰使于细胞增加源特性或产生抑制负调控的因子,可加速组织再生过程。
(4)产生外源基因表达的组织——系统靶位 基因修饰的干细胞植入体内,产生有修饰基因持续表达的替代组织,进而提供一定数量的用于的靶分子。
3.干细胞的可塑性
越来越多的证据表明,西藏cik,当成体干细胞被移植入受体中,它们表现出很强的可塑性。通常情况下,供体的干细胞在受体中分化为与其组织来源一致的细胞。而在某些情况下干细胞的分化并不遵循这种规律。1999 年 goodell 等人分离出小鼠的肌肉干细胞,体外培养 5天后,与少量的间质细胞一起移植入接受致死量辐射的小鼠中,结果发现肌肉干细胞会分化为各种血细胞系。这种现象被称为干细胞的横向分化(trans-differentiation )。关于横向分化的调控机制目前还不清楚。大多数观点认为干细胞的分化与微环境密切相关。可能的机制是,干细胞进入新的微环境后,对分化信号的反应受到周围正在进行分化的细胞的影响,从而对新的微环境中的调节信号做出反应。
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