“逆龄神器”——干细胞

文摘   2024-10-31 14:00   上海  

“逆龄神器”

干细胞

青春永驻与重塑的秘密

错过就不City了

在这个追求美丽与青春永驻的时代,每一个细微的衰老迹象都足以让人心生焦虑。然而,科技的飞速发展为我们带来了一场前所未有的逆龄革命——干细胞,它正悄然成为众多明星与科技巨头争相追捧的“逆龄神器”!



干细胞:生命奇迹的种子


细胞是构成人体的最小单元。想象一下,如果有一种细胞能够像孙悟空的猴毛一样,拥有七十二变的能力,既能自我复制形成千千万万个自己,又能变得出各种不同类型的细胞,还能修复受损的组织,那将是多么神奇的存在?这就是生命之源的奇迹细胞--干细胞。

“生命之源”干细胞

我们的身体大约有200多种细胞。不论是游走在身体各处的“自由主义”细胞,还是构成不同器官的“顾家”细胞,都是由干细胞发育而来。干细胞不仅是生命的“种子”,也是人体的“维修工”,为机体的生长发育修复提供源源不断的动力,例如,在我们受伤或衰老时,干细胞能够迅速补充损失的细胞,促进组织的再生



衰老:真的无法逆转吗


我国人均预期寿命已达78.6岁(《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》--国家卫生健康委)。然而,岁月无情,我们终将面对皮肤松弛、皱纹横生、机能衰退的现实。随着年龄的增长,干细胞的数量和功能逐渐下降--即干细胞耗竭,这也是我们机体衰老的重要原因。

每个细胞都有一个从新生到凋亡的过程。例如,皮肤的表皮细胞每28天就会更新一次。但奈何孙悟空也逃不过蕉绿秃头,衰老的身体各项机能逐渐走向不可逆衰退,如记忆力下降、免疫力减退、原本内双的眼皮也变为“千层挞皮”......



逆龄奇迹:干细胞“重生大法”


长生&不老

是每个人都渴望拥有的神话。干细胞输注,仿佛开启了一场精心策划的“细胞重生”计划。一旦进入体内,这些干细胞就会迅速定位到受损或衰老的组织,开启一场神奇的“修复之旅”

在这个过程中,干细胞不仅能够可以激活机体的自我修复机制,促进受损组织再生与修复;还会释放出多种细胞因子和信号分子,激活周围的休眠细胞促进细胞更新;同时,它们还能分泌出的胶原蛋白、合成弹性纤维等关键成分,帮助提升皮肤弹性和紧致度。随着时间的推移,使用者会惊喜地发现,自己的皮肤变得更加光滑细腻,色斑和皱纹减少了,身体也变得更加健康有活力,甚至连头发都由白变黑,更加浓密了。

无数明星和科技巨头早已开始尝试干细胞输注。比如,多年前天后麦当娜就通过干细胞输注来保持年轻的容颜和活力。科技巨头布莱恩·约翰逊几入癫狂之境--每年斥巨资进行干细胞研究,期待将年龄逆转。今年年初,他更是与特斯拉的CEO马斯克在“永生”这一话题上展开了隔空battle。



“秘密武器”:独特魅力,无限潜力


无论是为了保持青春,还是为了提升生命质量,干细胞输注的“奇迹”都将是我们未来的重要选择!

作为一种具有广阔应用前景的再生医学技术,干细胞还可以用于疾病的治疗,如“三高”、心血管疾病、糖尿病、认知障碍等。根据《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资〔2024〕28号)相关要求,作为6个专项申报项目之一的“干细胞研究与器官修复”赫然在列。在前一期干细胞(“神奇”干细胞)的介绍中,我们介绍了干细胞输注的禁忌症。那么,在干细胞研究和应用过程中,还有哪些值得关注的点呢?


深入探索:干细胞领域的三大前沿焦点与值得关注的内容

安全性评估

排除干细胞本身可能存在的致病基因突变或染色体异常。全基因组测序(Whole genome sequencing,WGS)全面、准确地解析干细胞的基因组信息,包括其遗传特征、突变情况以及潜在的致病风险等,帮助研究人员筛选出质量优良的干细胞,从而大大降低输注风险,保证了其在临床应用中的安全性。

分化过程中精准控制和监测

在干细胞分化为特定细胞类型(如神经细胞、心肌细胞等)的过程中,利用全基因组测序(WGS)实时监测基因组的变化,避免出现异常分化或癌变等情况,确保了其分化过程的准确性和稳定性,为干细胞成功输注提供了有力的保障。

疾病治疗

利用基因编辑技术修复干细胞中的致病突变,再将修复后的干细胞移植回患者体内,以达到治疗目的。2020年,国际权威杂志《柳叶刀》报道了一位患有重危血液恶性肿瘤合并HIV感染的患者,在接受一次来自携带抗HIV基因(CCR5-Δ32/Δ32)捐赠者的干细胞输注后,长达30个月没有检测到活病毒感染!


在这个追求冻龄&逆生长的时代,干细胞让我们相信,通过科学的力量,我们完全有可能打破时间的枷锁,实现真正的青春永驻。让我们共同期待干细胞领域的飞速发展,一起踏上这条通往青春的旅程!


关爱自己,做一个健康的你


-END-

复旦大学附属中山医院健康管理中心


参考文献:

[1] López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell. 2023;186(2):243-278.

[2] Rossi G, Manfrin A, Lutolf MP. Progress and potential in organoid research. Nat Rev Genet. 2018;19(11):671-687.

[3] Zakrzewski W, Dobrzyński M, Szymonowicz M, Rybak Z. Stem cells: past, present, and future. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):68. Published 2019 Feb 26.

[4] Hoang DM, Pham PT, Bach TQ, et al. Stem cell-based therapy for human diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):272. Published 2022 Aug 6.

[5] Poss KD, Tanaka EM. Hallmarks of regeneration. Cell Stem Cell. Published online August 13, 2024.

[6] Gupta RK, Peppa D, Hill AL, et al. Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report. Lancet HIV. 2020;7(5):e340-e347.



复旦大学中山医院健康管理中心
为社会各界人士提供顶尖医疗技术保障下的个性化、高品质全生命周期健康管理服务。专家团队诊疗经验丰富,专业水平卓越。应用先进的健康管理理念和方法,以严谨、热情、负责的专业态度,提供健康体检、健康评估、疾病预警、健康促进等全生命周期健康管理服务。
 最新文章