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造血及其调控

造血干细胞(hematopoietic stem cell)分化为早期祖细胞(primitive progenitor cell),经大量不断增殖又逐步分化,成为晚期祖细胞(late progenitor cell)。然后分化为具有特异形态的骨髓中不同系别的前体细胞(precursor cell)。最后,分化成为各类具有生理功能的血细胞。这个过程称之为“造血”(hematopoiesis或hemopoiesis)。骨髓的各类前体细胞是各系祖细胞分化走向成熟的过渡形态。简而言之,造血为造血干/祖细胞逐步分化形成各类血细胞的动力平衡过程。造血以造血干细胞、祖细胞及前体细胞的活动为主。造血不包括成熟血细胞在体内储存、释放、分配和凋亡的过程。

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    • 造血干细胞为基因治疗理想的载体细胞

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      用人造血干细胞做基因转染,首先遇到的困难是基因转染率太低。考虑到正常干细胞数量太少,而病毒颗粒在体外生物半衰期很短(6~8小时),其布朗运动极慢(600μm/h)。因此,病毒颗粒在培养

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    • 基因治疗中如何人为地调控在体内的基因表达水平

      当基因治疗某些疾病时,要求目的基因能在体内永恒表达发挥治疗作用的疾病,如糖尿病、高血压、帕金森病、先天性单基因缺损的各种疾病等,其目的基因的理想宿主细胞自然是永不消亡

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    • 造血调控:造血微环境

      20世纪80年代分子生物学的兴起,促进了细胞因子及其受体研究的飞速发展。人们突然发现,在造血组织局部的一个微观世界竟是调控造血的主要舞台。并认识到细胞与细胞间相互作用在

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    • 造血调控:细胞因子

      细胞因子的命名自20世纪80年代起,由于分子生物学的蓬勃发展,细胞因子(cytokine)及其受体不断地被发现,又能用基因工程方法大量生产重组的细胞因子,用于实验研究及临床治疗。在对细

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    • 造血的基因调控

      造血干祖细胞增殖分化的每个环节都受基因的调节控制或决定的。各种细胞因子以及它们相应的受体都是基因表达的产物。基因表达的效率决定了细胞因子及其受体的表达量。这直接

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    • 趋化因子及其作用

      趋化因子(chemokine)是指能使白细胞向炎症部位迁移的细胞因子,对调节白细胞的功能和运动方向起重要作用,主要与炎症、感染和免疫相关,近年来的研究进展表明,趋化因子影响造血干/祖

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    • 细胞因子受体

      参与造血调控的生长因子和细胞因子很多,结构多样化。它们的受体种类则少些。通常将细胞表面的受体按结构分为四类(下表)。除了趋化因子的受体是7次跨膜(7-TM)与G蛋白耦联,参与造血

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    • miRNA与正常和病态造血

      近年来,一类核糖核酸小分子(即microRNA 或miRNA)成为全球生命科学、生物医学、药物学等诸多领域关注的焦点。具有调节功能的非编码小分子RNA是指一类内源性长度为21~24nt的单链

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    • 造血细胞因子的病理生理作用及其临床意义

      细胞因子多态性及其意义最近对多个人的全基因组测定结果表明,人类基因组中有1亿多个基因多态性位点,比预期的多。近年来细胞因子基因多态性与疾病的关系引起关注,如移植物抗宿

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