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蛋蛋的肉粑粑
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奔跑的窝妞妞

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这个核心就是活细胞。活细胞内部有个操纵细胞器活动的核心,这个核心就是细胞核。细胞核是真核细胞内最大、最重要的细胞结构,是细胞遗传与代谢的调控中心,是真核细胞区别于原核细胞最显著的标志之一(极少数真核细胞无细胞核,如哺乳动物的成熟的红细胞,高等植物成熟的筛管细胞等)。细胞的核心是细胞核,核的表面有核膜,核通过核膜与细胞质交换物质。核内的染色质由脱氧核糖核酸(DNA)和碱性蛋白质组成,其中DNA对遗传有着密切关系。细胞核是存在于真核细胞中的封闭式膜状胞器,内部含有细胞中大多数的遗传物质,也就是DNA。细胞的属性特征所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质及糖被构成的生物膜,即细胞膜。作为遗传信息复制与转录的载体。作为蛋白质合成的机器——核糖体,毫无例外地存在于一切细胞内。核糖体是蛋白质合成的必须机器,在细胞遗传信息流的传递中起着必不可少的作用。基本上所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。部分细胞能进行自我增殖和遗传,细胞都具有运动性,包括细胞自身的运动和细胞内部的物质运动。在真核细胞的核中,DNA与组蛋白等蛋白质共同组成染色体结构,在核内可看到核仁。
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会吸烟的肺

成年心肌细胞是不能再生的细胞?第三军医大学大坪医院心内科曾春雨团队用实验颠覆了经典病理学结论,该研究直观地显示了缺血性损伤后的成年心肌细胞不但具备再生能力,而且通过调控后其子代细胞还具备收缩功能;研究结果显示在特殊条件下成年心肌细胞增殖比率可达0%。2017年6月23日,该团队的心肌再生课题组王伟副教授等人历时6年多的研究成果,在Circulation在线发表,影响因子3。心肌梗死、心力衰竭等心血管疾病发病率和致死率高,且各种心脏疾病也不可避免地最后转归为心力衰竭。在心肌梗死、心力衰竭的发生发展过程中,心肌细胞的丢失是主要病理过程。传统认为,哺乳动物出生后心肌细胞的数目不再增加,成年心肌细胞作为终末分化细胞不具备再生能力,一旦损伤则永久丧失。目前的药物、介入支架、冠脉搭桥手术等临床治疗手段在一定程度上延缓了疾病的发生发展,但并不能逆转。而心肌细胞可再生使其出现希望。课题组在解决体外成年心肌细胞培养的关键技术后,利用活细胞工作站,直观地显示了心肌细胞分裂的全过程,并对其增殖分裂的机制展开研究。研究发现,在适当的条件诱导下,心肌细胞可具备较强的增殖能力,其增殖比率达到0%,比过往研究的5%提高了14倍。实验还发现,终末分化的双/多核心肌细胞与单核心肌细胞的增殖能力基本相似,改写了既往“只有极少数幼稚的单核心肌细胞有增殖可能”的观点。不止如此,在细胞实验和动物实验中进一步发现,这些终末分化心肌细胞是以“去分化-增殖-再分化”的过程再生出新的心肌细胞。然而完成增殖并不等于完成再生,心肌细胞增殖后的大部分子代细胞的肌小节结构紊乱且无收缩功能,提示再分化环节出现障碍。那么如何赋予子代细胞获得心肌收缩功能?这就需要探明再分化机制并克服再分化障碍。课题组研究发现,邻近心肌细胞之间的钙信号传递在其中发挥重要的作用:钙瞬变通过细胞间缝隙连接从正常心肌细胞传入子代心肌细胞,激活其胞内钙离子依赖的信号通路(calcineurin-NFAT),从而启动其再分化过程。研究者还发现缺氧是把“双刃剑”,一方面缺氧促进心肌细胞去分化和增殖,但另一方面使缝隙连接蛋白Cx43去磷酸化而阻断缝隙连接,从而阻碍增殖后子代细胞的再分化。为此,他们采用一种耐缺氧的Cx43突变体,在不影响去分化、增殖的同时克服再分化障碍,从而完成再生,明显改善了心肌梗死动物的心脏功能。

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安静的芋米

细胞核是细胞的核心。核的表面有核膜,核通过核膜与细胞质交换物质。核内的染色质由脱氧核糖核酸(DNA)和碱性蛋白质组成,其中DNA对遗传有着密切关系。核内的核仁含有核糖核酸(RNA),与细胞质内蛋白质和酶的合成有很大关系。

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一个老神仙

细胞是生物体最小的组成单位之一。研究细胞是生物学最基础的工作。

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小小米珠

干细胞是一种未分化的,具有自我繁殖能力和多向分化潜能的细胞,医学界称为“万用细胞”。人体由大约60兆个细胞集合而成,在人体的组织和器官当中,不同的细胞各自承担这自己固定的职责。其中有一部分细胞承担这“分化成各种细胞”的职责。我们称这种能够成长成为各种类型细胞的种子细胞为“干细胞”。当人体出现损伤的时候,这些干细胞会根据人体需要通过无限分裂制造出必要的细胞,进而修复或者改变受损的组织,最终是组织的机能得以恢复。换而言之,即重新补充因为疾病或者受伤而失去的细胞,使组织机能得以恢复,延缓衰老。根据干细胞来源,分化潜能,发育阶段等可以进行系统分类。ES细胞ES细胞也称胚胎干细胞,胚胎干细胞是早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞。高度未分化细胞。它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官,包括生殖细胞。成体干细胞成体干细胞是指存在于一种已经分化组织中的未分化细胞。在一个生物个体的发育过程中,有一些细胞中途停了下来,不再继续分化,而长期保持自己的幼稚状态和分化潜能;当受到一些特殊的理化刺激时,才又会活跃起来,开始增殖和分化,变成机体需要的细胞类型,发挥应有的作用。人体之所以有一定的再生能力,就是靠着成体干细胞。组织和器官受到损伤或者失去功能的时候,它们也可以被动员起来,进行修补和重建。iPS细胞人工诱导逆分化多能干细胞,最初是日本科学家山中伸弥于2006年将四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型。 随后世界各地不同科学家陆续发现其它方法同样也可以制造这种细胞。何为干细胞再生医疗?现阶段安全的干细胞再生临床医疗手段自体成体干细胞。再生医疗是一种利用干细胞来修复人体器官或组织的尖端医学技术,它将人工培养的活性细胞或组织等移植到人体内,使受过损伤或病变的人体脏器或组织再生,进而恢复健康,延缓衰老。它作为替代药物治疗或脏器移植治疗的新技术,给众多疑难重症患者恢复健康带来了希望。ES细胞, IPS细胞还主要停留于研究阶段,要想达到临床应用还有一段很长的路要走。而成体干细胞就不同了,很多成体干细胞(比如造血干细胞,脂肪干细胞)的应用已经算是临床的常规手段了。以后的发展还未可限量。本着安全,诚信,无夸大不虚假的原则,而医圣所介绍的干细胞再生医疗仅限与自体成体干细胞。成体干细胞的来源脂肪干细胞实际上是一类间叶干细胞(成体干细胞的一种),它们是起源于中胚层而定居于脂肪组织中的一类成体干细胞。与其他间充质干细胞类似,都有非常强大的多向分化的能力,可以被广泛的应用于移植治疗和组织工程。以前需要骨髓穿刺来采取骨髓的造血干细胞和间叶干细胞,2001年首次从脂肪抽吸物中分离出了具有间充质干细胞特性的脂肪干细胞,使干细胞的采取变得容易。脂肪抽吸术还不会影响脂肪干细胞的能力。脂肪干细胞的优势就在于,它的附着与增殖能力与年龄无关,脂肪干细胞的能力也不会随着提供者年龄的增加而降低。基于脂肪干细胞容易获取,损伤小,获得率高,不易凋亡,无年龄限制,分化能力强等等这些优势,目前被认为是比骨髓干细胞更为理想的“干细胞”来源。是目前发展最快也是最成熟的干细胞治疗手段。成体干细胞治疗的优点:获取相对容易,每个人都有。得自于成人,所以没有伦理争议。可以应用病人自身的成体干细胞,不存在组织相容性问题,避免了移植物排斥反应和免疫抑制剂的使用。许多种成体干细胞还有多向分化的潜能,可以由一种细胞分化成多种不同组织和功能的细胞,而分化的定向性却比胚胎干细胞要好。

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