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毛囊再生能力及其影响因素
毛囊是调控毛发周期生长的重要结构,呈周期性、有规律地自我再生,在人体内终生不断,是成人有此特征的唯一器官.它对研究上皮与中胚层起源细胞之间的相互作用,器官和组织再生、色素形成、伤口愈合及皮肤癌的发病机制等重要生命过程来说都是极好的模型.毛囊毛发的再生研究不但将给需要毛发移植的患者带来福音,更将对组织工程和细胞再生领域产生极大的影响.本文就毛囊再生的能力及其影响因素综述如下.
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金属硫蛋白与皮肤
金属硫蛋白(metallothionein,MT)是一类低分子量(6~7kDa)富含半胱氨酸(30%)的细胞内蛋白,与必需金属(Zn,Cu),和非必需金属(Cd,Hg)有高亲合性.1957年Margoshe和Vallee首次从马肾中分离出Cd和Zn的结合蛋白MT.此后发现MT是存在于整个生物界的金属结合蛋白,其结构在进化中高度保守,在组织再生和发育过程中合成.
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脱细胞真皮基质的研究进展
烧伤或皮肤组织缺损的创面修复多采用自体中厚或全厚皮片移植,供皮区损伤较重易形成疤痕,影响外观及功能.而早期自体薄厚皮片(autologeus thin split-thickness skin,auto-TTS)或刃厚皮移植,则往往由于皮片薄、缺少有效的真皮成分和引导性组织再生的作用,皮片成活后常形成不同程度的瘢痕增生和挛缩畸形;在关节等功能部位更易造成功能障碍,影响患者生活质量.
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内置式牵引器经腭横缝牵引成骨对上颌骨及腭骨形态的研究
目的:在实验动物腭部置入牵引器,通过形态学观察及X线影像测量,观察SDO技术对犬上领骨及腭骨形态生长发育影响.方法:选取12周龄雄性杂种犬16只,体重3~4kg,随机分为NC组4只及实验组(SDO组)12只(2组×6只).牵引器直径分别为0.9mm、1.0mm.牵引器压缩前长度为2.8cm.牵引器在压缩距离为0.5~1.8cm时张力值分别为250~480g、350~760g.2个实验组牵引28~35天,陆续将3组犬处死.观察记录3组犬的腭部形态变化及矜关系变化.定期拍摄定上颌咬合片.结果:SDOⅠ和Ⅱ组与NC组相比,硬腭长度明显增大.其中SD0Ⅱ组硬腭长度增大更为明显.结论:SDO技术明显延长腭骨长度,前移上颌骨.
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牙髓干细胞来源的外泌体对于巨噬细胞极化作用影响的实验研究
目的:研究牙髓干细胞(DPSCs)的外泌体(EXO)对巨噬细胞极化的影响.方法:培养SD大鼠牙髓干细胞(rDPSCs),检测相应的间充质干细胞表面标志物其多向分化潜能.提取rDPSCs的EXO,构建皮肤缺损模型,检测EXO处理的皮肤创伤组织中巨噬细胞向不同亚型极化相关因子的表达.结果:rDPSCs表达间充质干细胞标志物,具有多向分化潜能,经EXO处理的大鼠皮肤创伤组织中,TNF-α、TNF-1β、IL-6表达均下降(P<0.05),IL-4、IL-10、IL-13表达均上升(P<0.01).结论:rDPSCs分泌的EXO能够促进巨噬细胞向M2型极化,可能促进皮肤组织的修复再生.
关键词: 外泌体(Exo) 牙髓干细胞(DPSCs) 巨噬细胞极化 组织再生 -
应用两种激光显微切割系统获取小鼠牙胚特异组织的比较与体会
目的:探索2 种激光显微切割(laser microdissection)系统应用于切割分离小鼠牙胚特定组织的不同特点.方法:以莱卡LMD6000和蔡司PALM激光显微切割系统分别获取CD1小鼠胚胎期17 d和出生后2 d的下颌第一磨牙牙囊和牙乳头组织.以Trizol法提取2 套切割系统获取组织中总RNA,再以RT- PCR法检测两者中管家基因GAPDH表达量的差异.结果:应用莱卡LMD系统获得小鼠下颌第一磨牙牙胚组织中GAPDH基因表达量显著高于以蔡司的PALM系统获得组织中相同基因表达量.莱卡LMD6000激光显微切割系统操作界面友好,切割组织迅速.结论:莱卡LMD6000更适合于下游芯片实验对提取组织RNA完整度较高的要求.
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人牙周膜细胞与BIO-OSS(R)胶原体外三维复合体的构建
牙周炎治疗成功的关键在于促使被炎症破坏的牙周支持组织再生.传统的治疗方法只能部分修复破坏的组织,而利用组织工程技术有望解决这一难题[1].
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膜诱导组织再生技术治疗牙根尖周区骨腔缺损的实验研究
目的:利用外科手术造成的犬牙根尖周区骨腔缺损模型,观察应用膜诱导组织再生技术后骨组织再生修复的效果.方法:应用外科手术造成4只犬双侧1、2、3磨牙根尖区骨腔缺损分别为10 mm×10 mm,3个月后双侧进行根尖周刮治术,一侧应用胶原膜为实验组,另一侧未用为对照组,分别于3、6、12月拍摄x线片,观察骨腔愈合效果.结果:结果显示实验组骨腔缺损于3月后愈合,与对照组有显著性差异.结论:表明可应用膜诱导组织再生技术治疗牙根尖周区骨腔缺损.
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复方沙棘籽油栓治疗宫颈糜烂160例疗效观察
宫颈糜烂是妇女的常见病,是诱发宫颈癌高危因素.而对其治疗有效的措施是物理治疗,包括电熨、激光、波姆光、冷冻、红外光等治疗,机制均是使炎症局部柱状上皮坏死脱落,新生鳞状上皮组织再生.但它存在局部水肿、大量长期排液、脱痂出血、愈合期长甚至感染等副作用,给病人带来痛苦是众所周知,作者自2006年1月至2008年12月对我院妇科门诊就诊的宫颈糜烂患者160例应用复方沙棘籽油栓进行治疗,疗效肯定.现总结如下.
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成纤维细胞生长因子在骨形成及骨分化过程中作用的研究进展
成纤维细胞生长(FGF)因子通过其受体(FGFR)调控广泛的生物学效应,包括细胞增殖、存活、迁移和分化等。 FGF可以通过RAS/MAPK、PI3K/AKT和PLCγ等信号通路发挥作用,而其中RAS/MAPK信号通路已被了解是起主要作用。近一些研究也证明了体外研究FGF对组织再生的生物学作用,未来的研究重点是FGF在神经传导系统和组织再生中的研究,包括皮肤、血管、肌肉、脂肪、软骨及骨等方面的研究,而本文将着重于介绍FGF在骨及软骨分化及形成方面的作用,包括已经被报道的促进或者抑制等,对其在骨方面的作用进行比较全面的综述。
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我国创伤修复与组织再生领域的研究现状
创伤修复与组织再生是一个涉及发育、遗传、细胞生物学、分子生物学、生物材料学和临床医学等多学科的综合性研究领域[1].
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椎弓根投影与椎后解剖标志的关系
椎弓根螺钉已成为经典的后路固定方法.如何提高螺钉的置入质量成为该项技术研究的重点之一[1].临床上常以椎后关节突关节和横突作为置入螺钉的解剖定位标志,但椎弓根投影与椎后解剖标志在不同节段存在差异.笔者对如何利用椎后解剖标志精确置入螺钉进行了研究,现报告如下.第三届全国创伤修复(愈合)与组织再生学术交流会征文通知
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一氧化氮在创面愈合中的作用
创面愈合是指外伤或其他病变破坏造成组织损伤后,局部进行修补的一系列病理生理过程,是一个极其复杂的组织再生与修复的过程,是由多种生长因子、细胞因子、炎症细胞及修复细胞共同参与完成.随着一氧化氮(nitric oxide,NO)分子生物学的迅猛发展,NO参与并促进创伤修复的作用已被逐步证明[1].笔者就NO与创面愈合的关系综述如下.
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轴突再髓鞘化治疗脊髓损伤的研究进展
脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是常见的中枢神经系统损伤,可以导致患者神经功能障碍.至今临床上尚无有效办法治疗脊髓损伤.目前,关于脊髓损伤治疗的研究集中在减轻脊髓继发性损伤与促进神经组织再生等方面[1].众所周知,髓鞘是神经系统所特有的结构,对维持轴突正常功能及神经冲动传导起着重要作用.轴突脱髓鞘改变是脊髓损伤常见的病理变化.研究显示,脊髓损伤后轴突脱髓鞘变化是影响神经功能恢复的重要原因[1].因此,笔者就目前关于促进轴突再髓鞘化改善脊髓损伤神经功能的相关研究进展进行简要介绍.
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获得性免疫对创伤愈合及组织再生的影响
机体有创伤,就必定存在组织修复与再生.组织修复包括了创伤愈合和组织再生.再生或者说完全再生是发生在许多低等动物如蝾螈、蜥蜴等以及人胚胎早期的组织修复方式,即成体动物在机体受到严重创伤或丢失部分组织/器官后能够通过再生完全恢复到伤前的结构和功能状态[2],它是多细胞动物基本的、原始的一种能力.
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再生医学展望
再生医学是研究机体某部毁损后引发组织再生的一门科学.20世纪80年代,组织工程的出现使再生医学的内容大为扩展,并被誉为"再生医学的新时代".20世纪末,干细胞的研究迅速掀起高潮,成为生命科学中令人瞩目的领域之一,各国政府也十分重视,拨出巨款以支持对干细胞的研究.近几年来,再生医学又取得了许多新的进展,特别是诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSC)研究.国内于2010年成立了国家干细胞与再生医学产业技术创新战略联盟,并于2011年7月12 - 20日在浙江省湖州市召开了高峰论坛.受联盟委托,由中国医学科学院医学信息研究所主持,首次编写了"干细胞年鉴2010"[1];2011年5月,中国工程院医药卫生学部公布了"中国工程科技中长期发展战略研究:医药卫生领域报告",其中"再生医学"是三项医药卫生重大专项工程之一(另两项为"慢病防控"重大工程和"数字卫生"重大专项).这些都反映了我国对再生医学的高度关注.
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创必复生物蛋白海绵对创面止血及愈合的影响
生物蛋白海绵是利用胶原蛋白或猪脑组织和纤维细胞生长因子(FGF)蛋白制成的医用活性材料,可促进新毛细血管生成和组织再生,从而促进创面组织修复.我科于2006年1~6月使用创必复生物蛋白海绵(辽宁绿谷药械有限公司)治疗创伤性创面,取得较好效果.现报告如下.
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第三届全国创伤修复(愈合)与组织再生学术交流会征文通知
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创伤修复和组织再生几个重要领域研究的进展与展望
近二十年来,分子生物学的迅猛发展、高新技术的应用和学科间的相互渗透,使创伤修复与组织再生研究从基础到临床获得了迅猛发展.笔者概述近年来在创伤修复基因学、干细胞与组织工程、基因工程制药与基因治疗以及内脏损伤修复等领域的进展.
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肢体延长不同方法的选择
自1905年,Codivilla报道了1 例髋内翻病人,行股骨大粗隆下截骨,通过跟骨牵引来延长肢体,至今已有近百年的历史,Codivilla被后人称为肢体延长之父[1].从1951年开始,Ilizarov等[1]对各种创伤、先天性畸形等疾病的治疗,从临床、生物学、工程学、基础科学等诸多方面进行研究,发现了组织再生的一般生物学原理.在活体组织上进行牵拉产生的张力能够刺激组织再生,被其称为张力-应力法则(law of tension-stress).