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诱导性多能干细胞技术周妍君20301050263技术原理:通过导入特定的转录因子将终末分化的体细胞重编程为多能性干细胞。分化的细胞在特定条件下被逆转后,恢复到全能性状态,或者形成胚胎干细胞系,或者进一步发育成新个体的过程即为细胞重编程。分化是基因选择性表达的结果,并没有改变遗传物质,而重编程在某种意义上就是分化的一个逆转。与经典的胚胎干细胞技术和体细胞核移植技术不同,iPSCs技术不使用胚胎细胞或卵细胞,因此没有伦理学问题。此外,利用iPSCS技术可以用病人自己的体细胞制备专有的干细胞,从而大大降低了免疫排斥反应发生的可能性。技术应用:1)抗衰老:2011年就有论文报道:高龄老人的细胞被加工成iPSC后,端粒、基因表达谱、氧化应激状态、线粒体年轻程度都与胚胎时期接近(真是“重回娘胎”);如果将这些iPSC诱导分化,则可得到完全年轻的特化细胞。[14]2)完成胚胎干细胞能完成的治疗:修补各个衰老/损伤器官、3D打印全新的移植器官......3)筛药工具:理论上,iPSC可获得每个人个性化的组织细胞,可以用于筛选个性用药,或测试药物毒副作用。技术优缺点:优点:1)与经典的胚胎干细胞技术和体细胞核移植技术不同,iPS技术不使用胚胎细胞或卵细胞,因此没有伦理学的问题。2)利用iPS技术可以用病人自己的体细胞制备专有的干细胞,所以不会有免疫排斥的问题。不足:转录因子将体细胞冲标称为iPS的机制研究尚未明了,重编程效率低。添加4个“重编程”基因或取代疾病细胞中有缺陷基因的方法有致癌的风险。iPS在具有快速增殖和高分化潜能的同时,细胞核型易发生改变,导致遗传和表观遗传稳定性下降。iPS的临床应用安全性和可靠性评估体系仍需要完善。技术的未来展望:研究iPS细胞自我复制、增殖和分化等的调控机制及iPS细胞体外定向诱导分化机制。充分评价iPS细胞临床应用的安全性。参考资料:山中伸弥.走向实用化的iPS细胞.北京东黄城根北街16号:科学出版社,2012:64崔红娟编著,干细胞生物学=STEMCELLBIOLOGY,西南师范大学出版社,
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