造血干细胞研究历程
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干细胞的基础知识干细胞的基础知识干细胞的概念干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的细胞。
它包括胚胎干细胞和成体干细胞。
干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。
目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。
最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。
在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞的组织或器官。
在成年动物中,正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。
胚胎的分化形成和成年组织的再生是干细胞进一步分化的结果。
胚胎干细胞是全能的,具有分化为几乎全部组织和器官的能力。
而成年组织或器官内的干细胞一般认为具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织。
然而,这个观点目前受到了挑战。
最新的研究表明,组织特异性干细胞同样具有分化成其他细胞或组织的潜能,这为干细胞的应用开创了更广泛的空间。
干细胞具有自我更新能力(Self-renewing),能够产生高度分化的功能细胞。
干细胞按照生存阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。
1.1 胚胎干细胞胚胎干细胞(Embryonic Stem cell, ES细胞)当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团(Inner Cell Mass)的细胞即为胚胎干细胞。
胚胎干细胞具有全能性,可以自我更新并具有分化为体内所有组织的能力。
早在1970年Martin Evans已从小鼠中分离出胚胎干细胞并在体外进行培养。
而人的胚胎干细胞的体外培养直到最近才获得成功。
进一步说,胚胎干细胞(ES细胞)是一种高度未分化细胞。
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。
研究和利用ES细胞是当前生物工程领域的核心问题之一。
ES细胞的研究可追溯到上世纪五十年代,由于畸胎瘤干细胞(EC细胞)的发现开始了ES细胞的生物学研究历程。
目前许多研究工作都是以小鼠ES细胞为研究对象展开的,如:德美医学小组在去年成功的向试验鼠体内移植了由ES细胞培养出的神经胶质细胞。
胚胎干细胞的始祖欧文维斯曼在阅读保罗德克鲁夫的《微生物猎人》的时候发现自己对科学有着非常大的热情,这本书细致的描绘了路易巴斯德、罗伯特科赫和一些其他早期微生物学家的探索历程。
当时只有十岁的他还并不知道将来自己会成为生物学领域的先驱之一。
今天,维斯曼医生作为发现人类造血干细胞第一人而被众人所熟知。
1988年,作为斯坦福大学的病例及癌症生物学教授的维斯曼报告称,能够从小白鼠体内分离出造血干细胞。
四年后,他在人类身上完成了这一壮举。
最近,他一直参与的一个科研小组,发现人类的造血干细胞能够生成多种类型的脑细胞。
他的研究为药物的革命奠定了基础。
现如今,维斯曼医生已经63岁,而他毕生的心血都贡献在了人类造血干细胞的研究上。
但他也首先承认了,不同于胚胎干细胞,他们区分辨别其他细胞的能力仍然受限于特定的组织类型。
尽管如此,作为国际学术组的主席,他在美国参议院反对生殖性人类克隆之前就表明自己主张的是细胞核移植(有时称作治疗性克隆),这项技术能够制造出新的胚胎干细胞。
“我们要么禁止这项研究,从而丧失美国在这一研究领域的前沿位置,要么推动其发展,为很多绝症创造更多的治愈可能。
”维斯曼医生显然是支持后者的,因为他抓住所有公开场合的机会来强调这一点的重要性。
“寻找造血干细胞就如同大海捞针”维斯曼医生回忆道。
二十世纪七十年代中期,乔治克勒和梅尔斯坦发现单核抗体,维斯曼利用其作为捆绑辨认不同类型血细胞的工具。
最开始的目标是寻找不同淋巴细胞的共同祖先;了解其不同阶段的发展;并且研究其陷入混乱,引起白血病、淋巴瘤之类的疾病的位置。
在不断的努力之下,维斯曼医生的研究小组最终发现了淋巴细胞、B-细胞及其同类细胞的前体细胞。
他们持续的分离一种又一种细胞类型。
到1986年,可以明确知道的是维斯曼的小组取得了重大进展。
1987年维斯曼医生和他的同事进行了最后的实验,将被认为是造血干细胞的最后一批细胞,注射到了免疫系统全部被辐射破坏掉的小白鼠体内。
干细胞发展历程干细胞发展历程可以追溯到20世纪初,当时科学家对于细胞的研究刚刚开始。
最早的发现是在1908年,由加拿大解剖学家James Till和Ernest McCulloch发现了造血干细胞,并证明它们具有自我更新的能力,可以不断产生新的血细胞。
在20世纪50年代和60年代,随着细胞生物学和遗传学的迅速发展,科学家开始对干细胞进行更深入的研究。
他们发现在不同组织和器官中存在着多种类型的干细胞,具有不同的分化潜能和功能。
这些发现为后续的干细胞研究奠定了基础。
在过去的几十年里,干细胞研究取得了重大突破。
在1981年,美国细胞学家James Thomson首次成功地从人类胚胎中分离出胚胎干细胞,在科学界引起了巨大的轰动。
胚胎干细胞被认为具有极大的潜力,可以分化成各种不同类型的细胞,为组织和器官的再生提供基础。
然而,由于胚胎干细胞的获得涉及到胚胎的摧毁,引发了伦理和道德方面的争议。
因此,科学家开始寻找其他来源的干细胞。
在1998年,日本科学家神经学家Yamanaka Shinya发现通过重新编程成年细胞,可以转化成类似胚胎干细胞的细胞,这种细胞被称为诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)。
这项突破为干细胞研究开辟了一条新的道路,避开了胚胎干细胞产生的伦理争议。
随着技术的不断进步,干细胞研究在医学领域的应用也逐渐扩大。
干细胞疗法成为治疗各种疾病的希望,包括心脏病、中风、神经退行性疾病等。
同时,干细胞研究也为生物学和医学科学的发展带来了许多新的机会和挑战。
虽然干细胞研究还面临着诸多技术和伦理上的难题,但它无疑是一个令人兴奋和具有巨大潜力的领域。
随着科学的不断进步和人们对干细胞的深入了解,相信干细胞研究将为人类带来更多惊喜和希望。
医药·保健干细胞的研究进展及应用前景王晓瑞1李薇1顾恩妍2张慧1胡桂1(1、昆明医科大学海源学院,云南昆明6501062、北京吉源干细胞医学研究院,北京101318)现今,干细胞的研究越来越被重视,干细胞技术发展迅速,已从基础医学研究扩展到了临床应用研究,在生殖系统疾病、神经系统疾病、组织损伤性疾病等的治疗方面已取得了显著的进展[1]。
干细胞是一种特殊细胞,它具有自我更新能力、多向分化能力、可植入能力及组织重建能力等特征,它既可以通过细胞分裂维持自身群体的稳定,又可以分化成为不同类型细胞,进而构成机体各种复杂的组织器官[2]。
干细胞的研究不仅为生物学和基础医学提供了更深入的视角,而且为临床上对于很多疾病的治疗提供了新的思路,带来了新的希望。
1干细胞的定义及特点目前,根据干细胞的来源可将干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞两大类。
胚胎干细胞,被誉为全能性干细胞,理论上讲,无论在体内还是体外环境都可以诱导分化为机体中的所有细胞类型,在适当的条件下它们甚至可以发育为一个有机体。
成体干细胞,是存在于发育成熟个体内已分化组织中的未分化细胞,它具有自我更新能力并能分化为其所在组织起源的所有细胞类型。
而诱导性多能干细胞(iPS 细胞)是源于成熟体细胞诱导演变成具有胚胎干细胞的全能分化潜能细胞,归在哪一类尚存争议。
1.1胚胎干细胞(embryonic stem cell ,ESCs ,简称ES 或EK 细胞),是由胚胎内细胞团或原始生殖细胞经体外抑制培养而筛选出的细胞,它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性,此外,胚胎干细胞保持着高的端粒酶活性和正常细胞信号传导途径,可以快速增殖。
1.2成体干细胞,是存在于发育成熟个体内已分化组织中的未分化细胞,它具有自我更新能力并能分化为其所在组织起源的所有细胞类型。
有造血干细胞、神经干细胞、间充质干细胞等多种类型。
最新的研究表明成体干细胞不仅能分化为特定谱系细胞,还能分化成为在发育上无关的其他谱系细胞,这提示成体干细胞具有较大的分化潜能,可在组织修复等多种疾病的治疗中发挥重要的作用[3]。
原代造血干细胞培养
1. 细胞来源,造血干细胞可以从骨髓、外周血或者胎盘等多种来源获得,不同来源的细胞可能有不同的特性,需要根据实验目的选择合适的来源。
2. 细胞分离,从原代组织中分离出造血干细胞需要使用适当的分离方法,比如密度梯度离心、免疫磁珠分选等,以保证分离的细胞具有较高的纯度和活力。
3. 培养条件,原代造血干细胞在体外培养时需要提供适当的营养物质、生长因子和培养基,同时也需要控制适当的温度、湿度和气体环境,以提供良好的生长条件。
4. 培养监测,在培养过程中需要定期观察细胞的形态、增殖情况和表型特征,以及对细胞进行鉴定和纯度检测,确保培养的细胞符合实验要求。
5. 应用领域,原代造血干细胞培养在干细胞治疗、造血系统疾病研究、药物筛选等领域具有重要的应用前景,可以为相关疾病的治疗和研究提供重要的实验材料。
综上所述,原代造血干细胞培养是一项复杂而重要的实验技术,需要在细胞来源、分离方法、培养条件和监测等方面进行严格的操
作和控制,以确保获得高质量的细胞用于后续的研究和应用。
干细胞移植发展现状干细胞移植,是一种用于治疗一系列疾病的新型疗法。
干细胞在体内有着重要的作用,能够自我复制并分化成各种类型的细胞,因此,干细胞移植也被称为干细胞治疗。
干细胞移植的发展历程经历了许多不同的阶段,本文将分析干细胞移植的现状及发展前景。
一、干细胞移植的发展历程干细胞移植的概念最早出现在上个世纪五六十年代。
在那个时候,医学界已经意识到,人体内的干细胞具有不同程度的自我更新和分化能力,同时也能够治疗一些疾病。
在上个世纪七八十年代,干细胞在实验室中被分离并运用在治疗白血病中的一些人身上,实验结果显示成功率相对较高。
接着到了上个世纪九十年代,恶性肿瘤的治疗中使用了成骨细胞和造血干细胞,使成功率再次提高。
同时,骨髓干细胞也出现在临床实验,被证明可以治愈一些形态不同的淋巴瘤和恶性肿瘤。
二、干细胞移植的现状目前,干细胞治疗仍是一项前沿技术,但是它已成为了许多严重疾病的救命稻草,例如骨髓炎、肝炎、糖尿病、严重烧伤等。
其中,造血干细胞移植是目前最常用的干细胞治疗方法。
除了治疗疾病,干细胞在实验室内的运用也是十分广泛的。
在基础研究方面,科学家们正在试图通过干细胞的分化和转化来产生有用的组织和器官,用于替代已破坏的或损坏的组织、器官。
三、干细胞移植的发展前景干细胞的移植治疗在最近几年得到了很大的发展,不论是治疗效果还是治疗范围都得到了不同程度的提高。
但是,干细胞治疗也存在一定的安全风险和技术风险,需要我们对干细胞的分离、培养、扩增、分化等技术进行不断的探索和研究。
未来,随着干细胞研究的不断深入,干细胞治疗将会涉及到更广泛的范围,例如心血管、神经系统、糖尿病、肝病等多个领域。
同时,干细胞技术与人工智能、纳米技术、生物医学工程等新兴技术的结合也将产生更多更为广泛的应用前景。
四、干细胞移植的风险和反对声音尽管干细胞移植有广泛的应用前景,但它仍然存在安全风险和技术风险。
干细胞来源的问题、干细胞应用的限制和伦理学问题等也是干细胞治疗发展的瓶颈,它们对于干细胞技术的安全性和可行性提出了更高的要求。
高中生物-细胞的衰老与死亡专题强化训练学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列有关人体细胞生命历程的叙述,正确的是()A.细胞分裂间期,染色体复制导致染色体数目加倍B.细胞分化过程中,细胞核遗传物质改变导致细胞形态改变C.细胞衰老过程中,多种酶的活性降低导致代谢减弱D.细胞凋亡导致细胞非正常性死亡,不利于个体的发育2.关于细胞衰老、细胞凋亡和细胞癌变的说法正确的是()A.细胞凋亡时核膜内折,细胞核体积在增大,线粒体体积减小B.细胞衰老与基因无关,而细胞凋亡和细胞癌变与基因有关C.细胞癌变的过程中部分膜蛋白会丢失,其糖链也可能发生改D.植物细胞衰老时形态和结构的变化导致生理、生化的改变3.下图为人体某细胞所经历的生长发育各个阶段示意图,图中①~①为不同的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。
据图分析,下列叙述不正确...的是()A.进入c过程的细胞,酶活性逐渐降低,代谢逐渐减慢B.过程a、b、c是基因控制的,对个体生长发育和机体稳态的维持具有重要作用C.①①①的核基因相同,细胞内的蛋白质种类和数量也相同。
D.如果在a、b、c过程中,原癌基因和抑癌基因发生突变,则可能会成为癌细胞4.下图为人体细胞的生命历程,有关叙述错误的是()A.①过程中存在遗传物质的复制B.①过程是由遗传物质的改变引起的C.①过程中细胞形态会发生改变D.①过程中有基因的选择性表达5.研究发现,细胞凋亡与动物组织损伤后的再生具有密切关系。
细胞凋亡过程中起主要作用的酶——凋亡蛋白酶在动物组织的再生过程中发挥重要作用(如图所示)。
下列叙述错误的是()A.凋亡蛋白酶可诱导细胞凋亡并抑制周围细胞再生B.细胞凋亡和细胞分化过程中都有基因的选择性表达C.外界某些因素会影响细胞凋亡和细胞分化过程D.凋亡细胞与再生组织细胞中的遗传物质通常相同6.细胞色素C是动植物细胞普遍存在的一种由104个氨基酸组成的蛋白质,一般情况下,其参与线粒体中的[H]与氧气结合的过程。
干细胞治疗技术的发展及应用前景干细胞治疗技术是近年来备受关注的一种医学技术。
干细胞具有自我复制和分化为各种细胞类型的能力,因此被广泛应用于医学研究和临床实践中。
本文将简要介绍干细胞治疗技术的发展历程和应用前景。
一、干细胞治疗技术的历史干细胞治疗技术的历史可以追溯到20世纪60年代,当时科学家们发现成年大鼠的骨髓中存在一种能够自我复制并分化为血细胞的细胞——造血干细胞。
随着技术的发展,越来越多的类型的干细胞被发现,包括胚胎干细胞、iPS细胞等。
在临床应用方面,最先得到应用的干细胞是骨髓移植中的造血干细胞。
这种治疗方法可以治疗多种血液病,包括白血病、淋巴瘤等。
此后,干细胞的应用领域不断扩展,包括心血管疾病、神经系统疾病、肝病等。
二、干细胞治疗技术的类型干细胞治疗技术主要包括:成体干细胞治疗、胚胎干细胞治疗和iPS细胞治疗。
成体干细胞治疗是指从成人的骨髓、脂肪、皮肤等组织中分离出的干细胞。
这种治疗方法比较成熟,临床应用已经较为广泛。
例如,成年人的骨髓中可以分离出造血干细胞,用于治疗血液病;脂肪中的成体干细胞可以用于重建软骨等。
胚胎干细胞治疗是指利用人类早期胚胎发育过程中形成的胚胎干细胞进行治疗。
这种治疗方法具有很高的潜力,可以分化为多种细胞类型。
但由于涉及到人类早期胚胎,在伦理和法律方面存在争议。
目前,胚胎干细胞的研究和应用已经受到了很大的限制。
iPS细胞治疗是指利用人类体细胞通过基因转化等手段得到的诱导性多能干细胞。
这种治疗方法也具有极高的潜力,可以分化为多种细胞类型,而且不会涉及到胚胎等伦理问题。
但目前这种治疗方法还处于研究阶段,临床应用还需要进一步研究和探索。
三、干细胞治疗技术的应用前景干细胞治疗技术在未来的医学中具有广阔的应用前景。
在心血管疾病、神经系统疾病、肝病等方面均有很高的潜力。
在心血管疾病方面,干细胞治疗技术可以通过植入自身的干细胞、iPS细胞等来修复心脏的受损组织,促进心脏的再生。
在动物实验中,干细胞治疗技术已经取得了较好的成果,但在临床应用中还需要进一步研究和探索。
[基础达标]1.(2020·河北衡水一模)下列关于人体内细胞分化的叙述,错误的是( )A.细胞分化是基因在不同时间或空间选择性表达的结果B.细胞分化使细胞功能专门化,提高了各项生理功能的效率C.细胞内合成了血红蛋白是造血干细胞分化为红细胞的标志D.胚胎干细胞、成肌细胞及造血干细胞的分化程度依次降低解析:选D。
细胞分化的实质是基因在不同时间或空间选择性表达的结果,A正确;细胞分化形成不同组织、器官,使多细胞生物体中的细胞功能趋向专门化,有利于提高各项生理功能的效率,B正确;红细胞来源于造血干细胞的增殖、分化,红细胞分化的标志是合成了其特有的血红蛋白,C正确;胚胎干细胞是全能干细胞,造血干细胞是多能干细胞,成肌细胞是专能干细胞,胚胎干细胞、造血干细胞及成肌细胞的分化程度依次升高,D错误。
2.(2020·湖南衡阳一模)下列有关细胞分化的叙述,错误的是( )A.在个体发育过程中,有序的细胞分化能够增加细胞的类型B.从细胞器水平分析,细胞分化是细胞器的种类、数目改变的结果C.细胞分化使各种细胞的遗传物质有所差异,导致细胞的形态和功能各不相同D.从蛋白质角度分析,细胞分化是蛋白质种类、数量改变的结果,这是细胞分化的直接原因解析:选C。
细胞分化是指同一细胞在形态、结构等方面发生稳定性差异的过程,细胞分化能够增加细胞的类型,A正确;细胞分化的过程中,细胞的功能会出现差异,细胞器的种类、数目会发生改变,B正确;细胞分化的过程中,各种细胞的遗传物质一般不发生改变,C错误;细胞分化的实质是基因的选择性表达,蛋白质种类、数量的改变是细胞分化的直接原因,D正确。
3.(2020·贵州铜仁一中模拟)以下不能说明细胞全能性的实验是( )A.胡萝卜韧皮部细胞培育出植株B.紫色糯性玉米种子培育出植株C.转入抗虫基因的棉花细胞培育出植株D.用玉米花粉粒培育出植株解析:选B。
胡萝卜韧皮部细胞、转入抗虫基因的棉花细胞、玉米花粉粒(生殖细胞)等离体细胞都可在培养基上经过植物组织培养形成完整植株,这体现了细胞的全能性。
《干细胞的研究与应用》讲义一、什么是干细胞在生命的长河中,细胞是构成生物体的基本单位。
而干细胞,则是一类具有特殊能力的细胞,它们就像是细胞世界里的“万能选手”。
干细胞具有自我更新和分化的能力。
自我更新意味着它们能够不断地分裂,产生与自己相同的子代细胞,从而保持细胞群体的数量稳定。
分化则是指干细胞能够在特定的条件下,转化为不同类型的细胞,如心肌细胞、神经细胞、血细胞等。
按照其分化能力的不同,干细胞可以分为全能干细胞、多能干细胞和单能干细胞。
全能干细胞就如同一个拥有无限可能的“超级种子”,能够发育成完整的个体。
多能干细胞则像是一个“多才多艺的工匠”,可以分化出多种不同类型的细胞,但无法发育成完整的个体。
单能干细胞的能力相对较为局限,只能分化为特定类型的细胞。
二、干细胞的来源干细胞的来源多种多样,为研究和应用提供了丰富的资源。
胚胎干细胞是从早期胚胎中获取的。
这些胚胎通常是在体外受精过程中产生的,当它们发育到特定阶段时,科学家可以从中分离出胚胎干细胞。
然而,由于涉及到伦理和法律问题,胚胎干细胞的研究和应用一直备受争议。
成体干细胞存在于已发育成熟的个体中,例如在骨髓、脂肪、牙髓等组织中都能找到它们的身影。
相较于胚胎干细胞,成体干细胞的获取相对容易,且伦理争议较小。
诱导多能干细胞是通过对已分化的体细胞进行重编程而获得的。
这一技术的出现为干细胞研究带来了新的突破,避免了胚胎干细胞研究中的伦理问题。
三、干细胞的研究历程干细胞的研究可以追溯到上世纪中叶。
随着科学技术的不断进步,对干细胞的认识也逐渐深入。
早期的研究主要集中在对干细胞的发现和基本特性的描述上。
到了20 世纪末和 21 世纪初,干细胞研究进入了快速发展的阶段。
科学家们不仅在干细胞的分离、培养和鉴定技术上取得了重要进展,还开始探索其在疾病治疗和再生医学中的应用。
近年来,随着基因编辑技术的兴起,为干细胞的研究和应用提供了更强大的工具。
科学家们可以通过基因编辑技术对干细胞进行精确的改造,使其更符合治疗的需求。
干细胞与再生医学产业发展随着生物科学和医学技术的飞速发展,干细胞与再生医学领域逐渐成为全球范围内最受关注的研究热点之一。
作为一项具有广泛应用前景和巨大市场潜力的产业,干细胞与再生医学在临床治疗、药物研发和生物制品等方面具有广泛的应用。
本文将对干细胞与再生医学产业的发展进行综述,重点介绍该领域的发展历程、现状、应用前景及产业发展的挑战与对策。
一、发展历程干细胞与再生医学的研究始于20世纪60年代,经过几十年的发展,逐渐形成了包括干细胞生物学、再生医学、组织工程和生物材料等多个研究方向。
在过去的几十年里,科学家们不断发现新的干细胞类型,并深入研究其生物学特性,如自我更新、多向分化等。
此外,随着基因工程、细胞工程和生物材料等技术的快速发展,再生医学领域取得了举世瞩目的成就,如人工器官、生物假体和细胞疗法等。
二、现状目前,干细胞与再生医学领域的研究取得了重大突破,不仅在基础研究方面取得了丰富的研究成果,而且在临床应用和产业化方面也取得了显著的进展。
在全球范围内,已有多个干细胞产品和技术获得批准上市,如造血干细胞移植、间充质干细胞疗法和组织工程产品等。
此外,还有大量的干细胞产品和技术处于临床试验阶段,预计未来几年内将有更多的干细胞产品和技术应用于临床治疗。
三、应用前景1.临床治疗:干细胞与再生医学技术在临床治疗方面具有广泛的应用前景,如造血干细胞移植、间充质干细胞疗法、神经干细胞治疗、心肌细胞治疗等。
这些技术为一些传统方法难以治愈的疾病提供了新的治疗手段,有望改善患者的生存质量和生存期。
2.药物研发:干细胞技术在新药研发领域具有巨大的潜力,如利用干细胞模型进行药物筛选、评估药物毒性和药效等。
此外,干细胞技术还可以用于生产生物制品,如疫苗、抗体和细胞因子等。
3.生物制品:干细胞与再生医学技术在生物制品领域具有广泛的应用,如组织工程产品、生物假体和人工器官等。
这些产品为疾病治疗和康复提供了新的选择,有望提高患者的生存质量。
第6章细胞的生命历程第1节细胞的增殖一、选择题1.科学家用含32P的磷酸盐做标记,浸泡蚕豆幼苗,追踪蚕豆根尖细胞分裂情况,得到根尖细胞连续分裂时间的数据,如下图所示。
下列叙述正确的是() A.DE阶段发生遗传物质的平均分配B.BC阶段结束时DNA含量增加一倍C.CD阶段完成有关蛋白质的合成2.下列选项中,两类细胞的染色体数目均可呈周期性变化的是()A.蛙的红细胞与淋巴细胞B.小鼠骨髓瘤细胞与杂交瘤细胞C.人的胚胎干细胞与成熟红细胞D.牛的精细胞与精原细胞3.(2016届浙江杭州期中)下列关于植物细胞有丝分裂过程的叙述,正确的是() A.核膜解体形成的小泡在整个过程几乎都可看到B.中期同源染色体的着丝点成对排列在细胞中央C.后期细胞中的每条染色体含有两个DNA分子D.胞质分裂时在“赤道面”上向内凹陷形成环沟4.(2016届浙江杭州期中)下图表示某种哺乳动物细胞分别在正常培养和药物处理培养时,所测得的细胞中DNA含量与细胞数的变化。
推测该药物的作用可能是() A.通过抑制DNA的复制抑制细胞分裂B.通过促进DNA的复制促进细胞分裂C.通过抑制纺锤体的形成抑制细胞分裂D.通过促进着丝点分裂促进细胞分裂5.下面图甲为典型的细胞核及其周围部分结构示意图;图乙为有丝分裂过程中一个细胞核中DNA含量变化的曲线,则相关叙述正确的是()A.假设图甲代表的细胞处在细胞周期中,则图甲代表的细胞相当于图乙的cd区间B.在细胞分裂周期中,既可消失又可重建的结构是图甲中的4、5,其消失时间是图乙的de区间C.在细胞分裂周期中,可重建与消失的结构应为3,其重建时间为O~b或f~h,其余时间消失D.图甲所示结构不可能代表细菌,但细菌分裂过程中也会出现DNA复制6.(2016届江苏南通期中)下图为四组植物材料在“观察分生组织细胞的有丝分裂”实验中的实验结果,下列说法正确的是()A.从细胞周期来看,四组材料中A组作为实验材料最适合B.四组植物材料可以来自于同一植物个体C.若四组实验材料来自于同一植株,则视野中不同细胞的染色体数目相等D.观察过程中如果利用药物抑制DNA合成,所有细胞将停留在分裂间期7.PCNA是一类只存在于增殖细胞中的阶段性表达的蛋白质,其浓度在细胞周期中呈周期性变化(如下图所示),检测其在细胞中的表达,可作为评价细胞增殖状态的一个指标。
干细胞的发展历程干细胞的发展历程可以追溯到20世纪初。
在1908年,德国的科学家恩斯特·伴尔森首次提出了干细胞的概念。
他认为,干细胞是一种具有自我更新能力的细胞,可以不断分化为各种不同类型的细胞。
然而,由于当时技术的限制,伴尔森并没有能够观察到和证明干细胞的存在。
随着科学技术的进步,特别是细胞生物学和遗传学的发展,对干细胞的研究逐渐深入。
在20世纪50年代,加拿大科学家伊利亚·梅吉亚斯提出了造血干细胞的概念,并成功地将骨髓移植到小鼠体内,使其恢复了造血功能。
这一发现被认为是干细胞研究的重大突破。
20世纪80年代,美国的科学家詹姆斯·汤森提出了胚胎干细胞的概念,并成功地从小鼠胚胎中分离出了胚胎干细胞。
这项研究引发了人们对干细胞潜力的广泛关注和讨论,同时也引发了伦理争议。
因为胚胎干细胞的获取需要破坏胚胎,引发了关于伦理道德和生命起源的争议。
随后,科学家们开始寻求其他的干细胞来源。
在1998年,美国的科学家詹姆斯·汤普森成功地从人类胚胎中分离出了人类胚胎干细胞,这一突破被认为是干细胞研究的重大进展。
随着技术的进一步改进,科学家们还发现了其他类型的干细胞,如成体干细胞和诱导多能干细胞(iPS细胞)。
成体干细胞存在于成人身体中的各种组织和器官中,具有一定的分化潜力。
而iPS细胞则是通过基因工程将普通细胞重新编程,使其具有类似于胚胎干细胞的特性。
目前,干细胞研究在医学和生物学领域都取得了重要的进展。
干细胞被认为具有巨大的潜力,可以用于治疗多种疾病,如心脏病、癌症和神经退行性疾病等。
同时,干细胞研究也引发了许多伦理和道德问题的争议,如胚胎干细胞的获取和使用问题。
虽然干细胞研究仍在不断发展中,但它已经为人类的健康和医学科学带来了巨大的希望。
科学家们相信,通过继续深入研究,干细胞将会为医学的发展和人类的福祉做出更大的贡献。
人造血液专题总结陈霄全氟甲基环己烷干细胞血红蛋白全氟-1,3-二甲基环己烷1900 ABO血型体系建立血红蛋白:是几乎所有脊椎动物的红细胞中的含铁氧运输蛋白。
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