Embryonic stem cellsは、人体を形成するすべての組織タイプを生じさせることができる細胞です。 これらの幹細胞は、新薬の研究を支援し、病気の逆転のために探求され、傷害を治癒するための健康な新しい組織を作り出すために利用されていま
胚性幹細胞はまた、それらの使用を実質的に制限している産生するために論争の的になっている。 これらのセルの詳細は以下の通りです。,
胚性幹細胞とその用途
この記事では:
- 胚性幹細胞とは何ですか?
- 胚性幹細胞の長所と短所
- ヒト胚性幹細胞
- 胚性幹細胞を収穫するタイムラインは何ですか?
- ヒト胚性幹細胞研究の歴史
- 多能性特性の意義
- 全能性、多能性、および多能性
- 疾患を治療する可能性
- 医薬研究の可能性
- どのようなタイプの幹細胞
- 成体幹細胞はどうですか?,
- 幹細胞治療の未来
胚性幹細胞とは何ですか?
胚性幹細胞は、初期段階の胚に存在するユニークな細胞である。 妊娠中に、それらは胎児とそれが成長する新生児を形成するすべての細胞および組織に発達する。
胚またはそうでなければ、幹細胞は他のタイプの細胞とは異なり、人体を構成する細胞の兆の一部を表す。 通常の細胞とは異なり、胚性幹細胞は再現することができます。 でも一番の異なる種類の細胞として知られる差別化。,
これらの多能性幹細胞は、しばしば成体幹細胞よりも治療目的に適している特別な特徴を誇っています。 “成人”幹細胞は新生児や子供の幹細胞を指すこともあることを覚えておくと便利です。 この用語は、単に細胞が生きている出生後にヒトから供給されることを意味し、これは成体幹細胞タイプを非議論の余地のあるものにする。
胚性幹細胞の長所と短所
胚性幹細胞を作成するために使用される胚は、体外受精クリニックから来ます。, これらの胚は、母親または代理への移植のために選択されなかったため、不妊治療クリニックによって医療廃棄物として破壊または廃棄されてい
彼らは胚から作成されているため、一部の人々は、胚性幹細胞を含む研究に反対しています。 マイケルJのような他のグループ、, フォックス財団は、この細胞は汎用性があり、パーキンソン病、アルツハイマー病、多発性硬化症(MS)など、人類に負担をかけるさまざまな疾患を治療するための再生医療への利用に大きな可能性を秘めているため、胚性幹細胞の研究に対して非常に有利であった。
公衆の何パーセントが胚性幹細胞研究をサポートしているかを測定するために、BioInformantはSeptember16、2018にTwitterの世論調査を投稿しました。, この世論調査の結果は、回答者の半数以上が胚性幹細胞研究(58%)をサポートし、回答者の驚異的な84%が胚性幹細胞研究をサポートするか、それが状況に依存
ヒト胚性幹細胞
ヒト胚性幹細胞(hESCs)は、不妊治療クリニックで胚から派生し、情報に基づいたドナーの同意を得て提供される多能性細胞です。, 胚性幹細胞は、通常、胚盤胞の内部細胞塊を細胞培養培地に移すことによって、受精直後(4-5日以内)に採取され、細胞は実験室で増殖することができる。
多能性細胞は、人体を形成するすべての細胞型を生じさせることができ、再生医療アプリケーションで使用するために非常に強力になります。
名前が示すように、ヒト胚性幹細胞はヒト胚に由来しており、それらを産生するのは議論の余地があります。, ありがたいことに、これらの細胞は、不妊治療クリニックでの補助受精プロセスの副産物として産生される生物学的廃棄物として処理される胚からのみ産生される。対照的に、胚性幹細胞はまた、マウス、ラット、サルなどからのような動物供給源に由来することもできる。
胚性幹細胞はまた、動物供給源に由来す これらの動物由来の胚性幹細胞は、研究用途での使用のために実質的に議論の余地が少ない。 残念なことに、ヒト内で動物細胞を使用することに関連する免疫学的問題があるため、治療用途もほとんどありません。,
胚性幹細胞を採取するためのタイムラインは何ですか?
研究者は、胚盤胞からヒト胚性幹細胞を採取する。 それは受精段階を過ぎて、通常4-5日、その最も早い形で胚の学名です。 伝統的なヒトの妊娠では、胚盤胞の段階は、胚が母親の子宮壁に到達し、内部に移植される前に起こります。 この胚盤胞段階では、若い胚は約150個の細胞を有する。 それは収穫のためのそれらを隔離することを容易にする。,
収穫に使用される胚盤胞胚は、女性の子宮からではなく、不妊治療クリニックで作成された胚から来る。 研究者は、精子と卵のドナーの許可を得てそれらを収穫します。 一度作成されると、胚盤胞胚は実験室条件下で無期限に保存することができます。
研究者は、4日目または5段階で胚幹細胞を収穫する。 この時間枠は、胚がそれ自体の中で複数の細胞を分裂させ始めた直後であるが、それらの細胞が分化し始める前であるため、非常に重要である。,
分化するために、名前が示すように、細胞が三つの生殖層のいずれかに特異的になり始めることを意味します。 しかしながら、内部細胞塊(ICM)は、保護外側層内に形成される。 科学者が外層に浸透した後、細胞はICMから収穫されます。
ヒト胚性幹細胞研究の歴史
科学者たちは、1981年にマウスで胚性幹細胞を最初に単離しました。 ずっと後に、彼らは1998年にヒト胚性幹細胞を単離した。 倫理的懸念して感謝を申し上げたいと思いるギャップの研究です。, 道徳的かつ実用的な理由から、細胞は妊娠中の女性から来たものではない胚から採取する必要がありました。
幸いなことに、1990年代後半までに不妊治療クリニックは多くの新しい技術を完成させました。 これらのブレークスルーは、希望に満ちたカップルの成功率が高いだけでなく、幹細胞を抽出することができるより生存可能な胚を作成しました。 診療所は、伝えられるところによると、冷凍貯蔵に約11,200個の胚を持っていました。 代わりに、診療所は幹細胞研究のためにいくつかを寄付しました。,
科学者たちは、連邦政府が胚性幹細胞研究に資金を供給することを決めた2001年に第二の主要な研究のハードルをクリアしました。 この支援により、様々な研究施設が胚を入手し研究することができました。
研究者は最近、必要な胚性幹細胞を抽出する方法を学んだだけであったため、画期的なことは、エキサイティングな時間に来ました。 1981年のマウス関連の発見は重要であった。 しかし、これらの細胞は、使用するための知識を置くためにヒト胚性幹細胞とはあまりにも異なります。 その間に、研究者は他の霊長類とのブレークスルーを達成しました。,
多能性特性の重要性
科学者は、多能性特性のために胚性幹細胞を評価する。 私たちの間で非科学者のために、それは彼らの細胞は非常に汎用性があり、細胞型の広い範囲になることができることを意味します。 多くの幹細胞は、血液細胞から血液細胞、骨細胞から骨細胞など、自分自身の正確なコピーのみを生成することができます。 多能性幹細胞は、人体内のほぼすべての細胞または組織タイプに自分自身を変化させることができる細胞として定義される。,
実際には、これにより、科学者は胚性幹細胞を身体のどの部分にも変えることができます。 細胞は生殖層として知られている層に発達する。 人間には三つの生殖層があります。 最も外側の外胚葉は、皮膚および神経系からなる。 次に、中胚葉は、骨、血液、筋肉、および温和なシステムを構成します。 最も内側の生殖細胞層である内胚葉には、肺および消化器系細胞が含まれる。 まとめると、成人のヒトは、これらの三つの層の中に220種類の細胞を持っています。
胚性幹細胞は新しい細胞を生成し続け、それらを有用にする。, これらの生殖能力は、幹細胞が最終的に組織を形成し、患者を助けるために使用できることを意味する。 組織はまた、医学研究を行うために科学者によって使用することができる。
全能性、多能性、および多能性?
胚性幹細胞は多能性幹細胞であるが、全能性幹細胞と多能性幹細胞の二つのタイプの幹細胞もある。 それらの細胞タイプの違いは何ですか? 答えは簡単です。,
全能性幹細胞は、精子細胞による卵細胞の受精直後に形成されるため、最も汎用性の高い幹細胞タイプである。 それらは、人体のすべての細胞、ならびに胚および発達中の胎児の細胞になることができる。 開発に約四日で、これらの全能性細胞は、胚性幹細胞などの多能性幹細胞になって、わずかに特化します。
その後、多能性幹細胞が形成され、これは再びそれらがなることができるものにおいてより制限される。 それらの細胞型は、通常、特定のクラスまたはカテゴリの細胞になることを好む。,例えば、造血幹細胞(Hsc)は、血液および免疫系の細胞になることを好む多能性幹細胞の一種であるが、それらを他の細胞型に誘導することは可能である。
病気を治療する可能性
科学者たちは最近、胚性幹細胞が治療できる病気や状態の数を理解し始めました。 研究はまだ進行中です。, 非常に多くの健康上の問題は、細胞の機能不全または死を伴うので、ヒト胚性幹細胞は、これらの疾患の進行を逆転させることができるかもしれない。将来的には、胚性幹細胞は、パーキンソン病、心臓病、糖尿病、脊髄損傷、視力障害、または他の疾患および状態の治療に寄与し得る。
医薬研究の可能性
テストに適した被験者は、薬理学における根本的なブレークスルーに向かって大きな障害を提示します。, 前のバージョンの医薬品および外科手術を潜在的な副作用が出てこなくなるまで試験を実が発生します。 これは明らかに人間の被験者にとって、特に病気や怪我からすでに虚弱な人にとって問題となります。
そのため、ヒト胚性幹細胞は、薬物療法および外科的処置における新たなブレークスルーの根本的な機会を提示する。 研究者の成長できる健康な組織から胚性幹細胞はその組織の反応がこれらの視野に入りつつあります。, 彼らはまた、その組織特異的障害を与え、新しい医療ブレークスルーでそれを”治癒”しようとすることもできます。
ヒト胚性幹細胞は、他の細胞に変換する能力を有する。 これらの新しい細胞から、科学者は心臓組織、骨髄組織、血液サンプル、またはテストする必要がある他の身体部分を作成することができます。 そうすることで、患者の実験を避けることができます。
どのようなタイプの幹細胞が存在するのでしょうか?
胚性幹細胞に加えて、いくつかの広範なカテゴリーの幹細胞が存在する。,
これらの幹細胞タイプの完全なリストは以下に含まれる:
- 胚性幹細胞(Esc)–これは唯一の議論の余地のある幹細胞タイプである。 Escは胚盤胞、発達中の胚内の段階から得られます。 先に説明したように、それらは体内の任意の細胞または組織タイプに分化することができる。
- 周産期幹細胞–周産期幹細胞は、出生直前および出生直後の期間に得られる細胞である。
- 成体幹細胞–これらは生きた成人の組織に存在する議論の余地のない細胞である。 誰もが骨髄、脂肪(脂肪組織)、歯髄、末梢血などに幹細胞が存在しています。
- 人工多能性幹細胞(iPS細胞)–iPS細胞は2006年にマウスで、2007年にヒトで発見されました。 彼らは遺伝的に再プログラミングを通じて研究室で作成された成体細胞であるため、彼らの細胞は、非議論の余地があります。 胚性幹細胞のように、それらは体内の任意の細胞になることができます。,がん幹細胞(CSCs)–がん幹細胞は、腫瘍形成および潜在的にがんの進行において役割を果たすように見える幹細胞の一種である。
- がん幹細胞(Cscs)は、
周産期幹細胞は、出生直後の期間に得られる細胞である。 これらの細胞の収集は胎児や新生児に影響を与えないので、議論の余地はありません。,
幹細胞は分裂して繰り返し複製するユニークな能力を持っているため、幹細胞研究は50年以上にわたって行われています。 さらに、それらの非専門性質は、再生医療応用に大きな関心を持っています。
成体幹細胞はどうですか?
成体幹細胞はまた、より大きな約束を保持します。, 健康なヒトでは、成体幹細胞は、正常な機能を維持し、軽度の創傷および障害を修復するために、必要に応じて新しい細胞を産生する。 しかし、胚性幹細胞のように人体を構成するすべての組織タイプに分化することができないため、汎用性が低いと考えられています。
成体幹細胞は、典型的には、人体内の特定の組織になることが好ましい。 例えば、造血幹細胞(Hsc)は、広く研究されている成体幹細胞型である。, HSCsは血液および免疫系の細胞になることを好むが、時には他の細胞型になるようになだめることができる。
成体幹細胞の有用性の別の例は、骨髄移植の成功である。 骨髄移植は、化学療法または放射線によって免疫系が損なわれたがん患者を治療する。 ドナーまたは患者からの骨髄移植は、治療前に骨髄幹細胞を使用して、新しい細胞産生を生成するのに役立ちます。,
幹細胞療法の未来
時間の経過とともに、研究者は人体全体の多くの部位で成体幹細胞を発見しました。 成体幹細胞は、現在、血液、骨髄、脂肪(脂肪組織)組織、歯髄、神経組織、および他の多くの部位に存在することが知られている。
これらの幹細胞は、組織修復またはシグナル伝達機構のいずれかを通じて、幅広い疾患に積極的に影響を与えることができる。 間葉系幹細胞のような特定の幹細胞タイプは、炎症を低下させ、瘢痕化を減少させ、免疫機能を改善することができる。
何が変わったの?, 最近まで、成体幹細胞は、人体を構成するすべての細胞に分化しないため、本質的に限られていると考えられていました。 しかし、研究者らは、細胞分裂および分化の両方を活性化する様々な方法を見出した。 実験室条件でより健康な組織を成長させるこの能力は、医学の未来を大幅に変える可能性があります。
胚性幹細胞へのアクセスは、本質的に、不妊治療クリニックから利用可能なサンプルの数に限定される。 しかし、大人のドナーはより豊富です。 これは、患者が自分のドナーとして行動できる場合に特に当てはまります。,
胚性幹細胞とは何ですか? 詳細については、以下のビデオをご覧ください:
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