本頁面系統介紹干細胞治療這一前沿醫學領域,涵蓋其作用原理、技術進展、臨床應用案例及未來趨勢,旨在為關注者提供科學、全面的知識體系,助力理性認知干細胞技術為重大疾病帶來的新希望。
2024年5月11日
干細胞分化是治療從糖尿病到心臟病等一系列嚴重健康問題的突破性進展的關鍵。 深入研究干細胞研究的復雜性和潛力,確保您隨時了解當今生物醫學科學中最有前途的領域之一。 ?隨時了解塑造再生醫學未來的最新進展和專家辯論。 干細胞分化:解釋 (2...
2024年5月9日
精神疾病是指尚未確定有機基質的疾病--這是醫科大學的定義。近年來,這一提法發生了一些變化,因為在精神病學領域,某些基因已被確認對某些疾病的發展具有重要作用,但這些信息完全不足以進行以下治療,病因治療--換句話說,就是影響病因的治療。 目前...
2024年5月9日
盡管實驗室研究正在全速推進,但干細胞的臨床應用——未分化的細胞可以發展成許多不同類型的特化細胞——仍然存在爭議。 目前,只有純凈的干細胞被允許用于患者,而且只有在實驗和研究的基礎上。在美國,已在體外擴張、修飾或增強的干細胞目前不允許用于臨...
2024年5月8日
研究人員稱,大腦研究可能有助于開發新的精神分裂癥治療方法。 大腦中過度的炎癥和異常的免疫系統活動會產生嚴重的后果,包括導致精神和神經退行性疾病。 精神分裂癥患者大腦中的免疫蛋白C4含量較高,而C4的變異與患精神分裂癥的風險增加有關。 ...
2024年5月1日
2024年4月1日,美國猶他州通過了《胎盤組織修正案》(Placental Tissue Amendments),該法案允許未經美國食品和藥品管理局(FDA)批準上市的胎盤干細胞直接用于臨床治療。 美國猶他州通過法案:胎盤干細胞不經FDA批準可用于臨床治療,5月1日生效 ...
2024年4月29日
本病例的目的是觀察臍帶間充質干細胞治療自閉癥患者的效果。觀察對象是在印度尼西亞雅加達的主要診所“細胞技術干細胞和銀行”就診的病人。治療前的研究結果顯示,身體上和心理上的行為都異常不同。 這些治療是在雅加達的細胞技術干細胞實驗室診所進行的...
2024年4月29日
近日,國際期刊雜志《Middle East Current Psychiatry》發表了一篇:干細胞療法治療自閉癥譜系障礙的:臨床應用的系統評價的文獻綜述。本系統綜述概述了使用不同類型的細胞治療策略治療自閉癥譜系障礙的臨床試驗及其潛在作用機制。回顧了該研究領域的局限...
2024年4月29日
摘要:自閉癥譜系障礙(ASD)是一種不可治愈的神經系統疾病,其特征是行為和神經解剖學異常,通常與其他神經系統疾病同時發生,包括焦慮、抑郁和強迫癥。目前正在研究干細胞療法,以減輕ASD患者常見的行為傾向。 什么是自閉癥譜系障礙? 自閉癥譜...
2024年4月28日
近年來,隨著自閉癥的研究不斷深入,臨床上應用干細胞移植治療自閉癥的研究取得了一定的療效。干細胞是一類具有自我更新、高度增殖和多向分化潛能的細胞。研究發現,間充質干細胞具有免疫調節和改善腦內微循環的功能,結合大部分研究者認可的自閉癥的主要...
2024年4月25日
概述:近年來,干細胞的再生特性已在多種疾病的背景下進行了研究,例如神經退行性疾病、骨關節炎和牙周炎。除了具有再生潛力外,干細胞還具有免疫調節特性,對炎癥狀況有有益的作用。心血管疾病(CVD)是導致死亡的主要原因。 本綜述的目的是提出并討...
2024年4月25日
一項名為ASPIRO的1/2期臨床試驗正在測試Aspen Neuroscience的ANPD001 (一種干細胞療法候選藥物,旨在替代帕金森病中丟失的神經細胞),已對第一位患者進行了給藥。 首次移植:細胞療法ANPD001治療帕金森病的試驗完成 阿斯彭在公司新聞稿中宣布...
2024年4月23日
探索充滿希望的細胞療法世界,這是一種利用活細胞修復受損組織并增強免疫系統的尖端醫療技術。 細胞療法是一種創新的醫療干預措施,利用活細胞修復或替換受損組織或增強免疫系統對各種疾病的反應。該方法有可能治療多種健康狀況,包括但不限于癌癥、...
2024年4月22日
背景:人類胚胎干細胞(hESC)在再生醫學中的開發和使用是革命性的,在治療各種疾病方面取得了重大進展。這些源自早期人類胚胎的多能細胞是現代生物醫學研究的核心。然而,它們的應用陷入了與人類胚胎的使用相關的倫理和監管復雜性。 近日,國際期刊《...
2024年4月19日
但在第二階段試驗中,使用間充質干細胞治療并不能改變所有患者的病情進展。 一項二期臨床試驗的新數據顯示,干細胞療法,特別是間充質干細胞治療,并沒有實質性地改變肌萎縮側索硬化癥(ALS)患者的疾病進展。 不過,有一部分患者似乎從治療中...
2024年4月19日
誘導多能干細胞(iPSC)是一種可以直接從成體細胞產生的干細胞。它們最初由Shinya Yamanaka和他的團隊于2006年開發。iPS細胞是通過對皮膚細胞等成體細胞進行重新編程而設計的,以恢復到多能狀態,這意味著它們有能力分化成體內的任何細胞類型。這種重編程...