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相似文献
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1.
正由于受损的神经纤维无法再生,因此脊椎损伤会造成瘫痪和其他永久性的残疾。现在来自德国的科学家们成功解除了一种"刹车"分子的作用,这种分子能够阻止神经纤维的再生。他们利用一种作用于生长抑制机制的药物--Pregabalin治疗小鼠实现了受损的神经连接重新形成。相关研究结果发表在国际学术期刊Neuron上。  相似文献   

2.
组织工程是临床上用于修复以及重建受损软骨的一项有广泛应用前景的方法。但是在支架材料内部物质传递仅仅依赖于扩散,这是支架材料中细胞生长的主要限制因素。利用氧扩散-反应基本原理建立了软骨细胞生长过程的数学模型,同时考虑了由于细胞生长引起的扩散系数下降以及空间抑制因素对细胞生长的影响。模拟结果与实验数据吻合良好,表明该模型对材料内部的细胞生长的分析具有较高的可靠性,可用于组织工程生物反应器以及三维多孔支架材料的优化设计。  相似文献   

3.
组织工程是临床上用于修复以及重建受损软骨的一项有广泛应用前景的方法。但是在支架材料内部物质传递仅仅依赖于扩散,这是支架材料中细胞生长的主要限制因素。利用氧扩散-反应基本原理建立了软骨细胞生长过程的数学模型,同时考虑了由于细胞生长引起的扩散系数下降以及空间抑制因素对细胞生长的影响。模拟结果与实验数据吻合良好,表明该模型对材料内部的细胞生长的分析具有较高的可靠性,可用于组织工程生物反应器以及三维多孔支架材料的优化设计。  相似文献   

4.
日本一个研究小组开发出了利用诱导多功能干细胞(iPS细胞)高效培养心肌细胞的方法,今后如果能够利用这一方法大量培养心肌细胞,将可用于恢复因心肌梗死而受损的心脏功能。京都大学iPS细胞研究所副教授山下润率领的研究小组向实验鼠的iPS细胞加入一种免疫抑制剂环孢菌素A后进行培养,  相似文献   

5.
柯为 《生物工程学报》2004,20(3):422-422
在结肠癌、乳腺癌、胃癌等多种肿瘤的细胞中,有一种名为“slit”的蛋白质,它可促进肿瘤新生血管快速生成,加速肿瘤的生长和转移。中国科学院上海生命科学研究院一个课题组以slit为目标,在实验室里成功制备一种可对付slit的抗体,命名为阻断性抗体R5。将其注入患恶性黑色素瘤的实验鼠体内,5周后发现老鼠体内给癌细胞供给营养的血管减少了5 0 % ,肿瘤也由1 3g萎缩到0 6g ,这种抗体有望临床上用于对癌症的检测和治疗。如果某种蛋白质因子加速肿瘤的生成、生长和转移的话,针对这种“祸害之源”,除研发新型抗体之外,还有可能开发某种蛋白性的酶…  相似文献   

6.
目的 本研究旨在探讨白藜芦醇对老年大鼠缺血后肢侧支血管生长的影响。方法 采用老年大鼠股动脉结扎建立侧支血管生长模型,10 mg/kg白藜芦醇处理,免疫荧光染色和HE染色观察大鼠后肢侧支血管生长情况。结果 HE染色显示,股动脉结扎后给予白藜芦醇处理使侧支血管管壁增厚,管腔增大;免疫荧光染色显示,股动脉结扎后给予白藜芦醇处理使侧支血管管壁增殖细胞(Ki-67阳性细胞)增多,eNOS表达增强。结论 白藜芦醇可促进老年大鼠缺血后肢侧支血管的生长。  相似文献   

7.
目的为了同时观察组织切片内肥大细胞、血管、神经等组织成分彼此间的形态学关系和联系。方法取大鼠后肢皮肤组织,经恒冷箱切片机切片,然后将组织切片先后经亚铁氰化铜法示乙酰胆碱酯酶和甲苯胺蓝染液染色。结果可同时在组织切片观察到肥大细胞、血管和乙酰胆碱酯酶阳性神经纤维等,以及它们彼此形成的接触联系。结论实验建立的这种新染色方法是显示组织内肥大细胞与血管和神经发生形态学联系的有效方法。  相似文献   

8.
美国科学家将人类神经干细胞植入脊髓受损伤的瘫痪实验鼠体内,结果成功修复了实验鼠的脊髓组织,并改善了它们的行动能力。这一最新成果证明,属于成体干细胞的神经干细胞也与胚胎干细胞一样具有修复受损神经组织的功能。在9月20日的美国《国家科学院院刊》网  相似文献   

9.
成年哺乳动物的中枢神经系统(CNS)受损后,解剖学上的修复水平非常有限。因神经纤维再生明显受阻,往往造成神经损伤后永久性的功能缺陷。在成年CNS抑制轴突生长的因子中,有一类是髓磷脂蛋白(myelin),而Nogo是这类蛋白中的一种,由少突神经胶质细胞产生,抑制轴突的生长。通过不同的启动子和差别剪接,nogo基因会产生三种主要的转录产物Nogo-A、-B和-C。  相似文献   

10.
科研快讯     
《生物磁学》2009,(1):201-204
《科学》:科学家利用光控制蛋白质活性;《自然》:利用单个干细胞成功造出前列腺;研究发现:实验鼠脑内一种钙结合蛋白可影响神经活动  相似文献   

11.
《生物磁学》2011,(8):I0003-I0003
视神经一旦受损很难恢复。日本大阪大学和东北大学的一个联合研究小组日前宣布。他们通过抑制神经细胞内某种酶的作用。令实验鼠受损的视神经得以修复。相关论文已刊登在新一期《EMBO期刊》(The EMBO Journal)上。  相似文献   

12.
《现代生物医学进展》2012,(21):4201-4204
《自然》:注射感光细胞可助恢复视力英国研究人员4月18日在《自然》杂志网站上报告说,通过向一些视力受损的实验鼠注射感光细胞,就能在一定程度上帮助它们恢复视力,将来有望在此基础上开  相似文献   

13.
<正>英国研究人员通过操控单个蛋白,实现了年老实验鼠的胸腺再造,这是科学家们首次成功实现哺乳动物活体器官的再生。结果表明,再生器官与年轻老鼠体内的器官拥有同样结构。研究人员在4月9日出版的《发育》杂志上指出,最新研究有望为免疫系统受损和胸腺发育相关的遗传病患者提供新疗法。胸腺位于心脏附近,能够产生重要的免疫细胞,但也会随年龄增大而衰退,这也是为什么年龄越大的人越容易患流感的原因。新研究中,爱丁堡大学医学研究理事会再生医学中心的研究人员靶向了实验鼠体内一个由胸腺细胞产生的蛋白FOXN1。这种蛋白有助于控制重要的细胞如何  相似文献   

14.
以色列福利生物集团和以色列理工学院的科学家利用从脂肪组织中提取的间叶干细胞,在实验室培育出了人造骨,将其插入实验鼠腿骨的中间,结果发现,人造骨能成功地与动物骨头融合在一起。它将使骨移植病人借此修复或替换受损的骨头成为可能。  相似文献   

15.
杜鹃花科(Ericaceae)的乌饭属(Vaccinium)约有200余种,主要生长在北半球。有些乌饭树会结出可食用的果实,具有一定的经济价值。由于花色素苷在植物中的质量和数量不同,这些天然色素可用来作质量确定及控制的生化标志、以及植物化学分类的生化标志。笃斯越桔(Vaccinium Vliginosum、L)是一种落叶小灌木,分布在北方。尤其在苏联,其果实可食用,是一种重要的作物。这种植物有许多地方性名称。本文的研究目的是要通过滴液逆流色谱法和半制备高效色谱法来离析笃斯越桔果实中具有相同结构的许多花色  相似文献   

16.
科研快讯     
《现代生物医学进展》2012,(33):6601-6604
《临床研究期刊》:胃部一种糖链缺失可致胃癌日本一个研究小组最新报告说,实验鼠胃黏膜中的一种糖链缺失会引发胃癌,早期胃癌患者胃部这一糖链也出现减少甚至消失,因此可据此寻找预防胃癌的方法。糖链是葡萄糖、半乳糖等糖类分子按特定序列形成的链状物。日本信州大学医学部教授中山淳率领的研究小组在美国《临床研究期刊》网络版上刊文说,胃黏膜产生的液体中含有一种糖链,这种糖链含有α型N乙酰氨基葡萄糖。研究人员通过基因技术,培育出胃黏膜不产生这种糖  相似文献   

17.
日前,荷兰特文特大学经10年努力开发,研制成功一种生物陶瓷材料,可用于骨移植手术中,促进骨细胞的再生和受损骨组织的愈合。  相似文献   

18.
在应用磁控机械夹断法复制的大鼠脊髓损伤模型上,动态地观察了脊髓损伤后的感觉及运动机能变化,并进行了电生理学研究。结果表明,0.3A电流未能导致永久性瘫痪。术后2周,后肢的感觉及运动功能逐渐恢复;可记录到体感诱发电位(SEP)。0.4,0.5和0.8A电流均能导致大鼠永久性瘫痪;倾斜板及开阔场地行走分数均显著低于0.3A组;术后4周这些大鼠可产生行走样动作,于损伤部位再次切断脊髓后仍能出现这些动作;0.4A组可记录到早期SEP,再次切断脊髓后SEP消失。结果提示:(1)脊髓不全横断后,由于残留纤维活动,可在相当程度上导致大鼠感觉和运动机能的恢复;(2)脊髓完全横断后,后肢的上行冲动可能经再生的神经纤维向中枢端传导至脑;(3)大鼠脊髓内可能存在行走中枢模式发生器(CPG),适当刺激可激发其活动,并产生行走样运动。  相似文献   

19.
<正>英国新一期《自然》杂志刊登一项最新研究称,寿命受母系遗传影响更大,因为线粒体中的一些基因变异会影响后代寿命,而线粒体基因组只属于母系遗传。这项研究由德国马克斯·普朗克研究所和瑞典卡罗琳医学院研究人员共同完成。他们通过动物实验发现,如果在雌性实验鼠的线粒体DNA中诱发一些特定的基因变异,它们的后代平均寿命仅为45周左右,比正常雌鼠后代少活约10周。此外,这些有遗传缺陷的实验鼠还出现了脑损伤、运动功能障碍等衰老加速的症状。研究人员解释说,线粒体是细胞中的"动力工厂",为细胞的生命活动提供动力和场所,一般认为线粒体损伤与衰老之间有密切关系。而线粒  相似文献   

20.
《生物技术世界》2009,(2):89-89
日本研究人员开发出一种不用传统注射器无痛预防接种的方法,该方法用弱电流将疫苗注射进实验鼠体内.且成功引起实验鼠的免疫反应。  相似文献   

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