再生医学与人工器官课件.pptx
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1、新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)人工器官与再生医学=研讨课研讨课任小梅任小梅1 第一章 再生医学的发展历史2新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)第二章 人工器官的现状 专题:人工血管与血管再生第一章 再生医学的发展历史 十八、十九世纪发展历史十八、十九世纪发展历史3新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 一、Reaumur(1683-1757,法国科学家)的贡献 1712年,Reaumur发现喇蛄能再生丧失的肢体和爪子,锯掉肢体尖,通常可
2、以诱导动物在靠近基底特定点,脱去肢体残留部分,这种丧失称为自残,是由于断裂点特定肌肉收缩所致。4新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八十九世纪发展十八十九世纪发展历史历史 二、Abraham Trembley(17101784,生于瑞士日内瓦):水螅的无性繁殖 Trembley发现水螅黏在一株植物上,呈绿色,它指状的突起或触须能够移动。他把这个有机体切成两半,以测定它是动物还是植物。5新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 他劈开了水螅,连续观察水
3、螅片段,发现每一个片段都能够再生;他纵向劈开水螅头部,两个头都能够再生;他把触须从几个水螅去除,每一个都放在一个独立的水槽中,它们都能够通过无性繁殖出芽产生幼体,并与母体分离。Trembley证实:水螅是动物,动物能够无性繁殖。此外他还成功地融合了两个水螅。6新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 Trembley的实验结果支持了后生说。后生说的观点:在组织发育期间,不成形的细胞碎片有组织地形成器官;先成说的观点:认为植物种子或动物起始的胚胎是成体物种的一个微小副本,在发育过程中发生所有副本的扩大,并
4、成为功能器官。7新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 三、Charles Bnonet(17201793,瑞士科学家)研究了蚯蚓的再生,于1744年出版了著作。Bonnet第一个证实了一些动物(如蚜虫)能够单性生殖;第一个承认在没有精神疾病的情况下,人也会出现幻觉,即Charles Bonnet综合症。8新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 四、Lazzro Spallanzani(17291799,意大
5、利生理学家)Spallanzani研究了很广范围的动物再生,包括涡虫、蜗牛和两栖动物,他描述了蝾螈四肢、尾巴和颌骨能够再生,青蛙和蟾蜍能够再生尾巴,蜗牛能够再生头和角。9新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 Spallanzani的结论:低等动物要比高等动物具有更强的再生能力;幼小动物的再生能力要比成年动物强;除了最简单的动物外,动物浅部而不是内脏器官能够再生。10新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 五
6、、Thomas Hunt Morgan(18661945,美国遗传、发育生物学家)Thomas创造了术语变形再生和新建再生来描述两种主要类型的再生。变形再生是指没有细胞增殖的再生;新建再生是指需要活跃的细胞增殖来再生。11新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)十八、十九世纪十八、十九世纪发展发展历史历史 Thomas对实验进化研究很感兴趣,从事胚胎和遗传学研究。发现了果蝇突变和果蝇的遗传机制。创立了现代遗传学的基因理论。1933年,由于他对遗传的染色体理论的贡献而获诺贝尔生理学和医学奖。12新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:
7、再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史现代发展史13新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 一、体细胞克隆技术多利羊 多利羊诞生于1996年7月5日,英国罗斯林研究院科学家伊恩威尔默特和基恩坎贝尔的研究小组采用了体细胞克隆技术,从一只成年绵羊身上提取体细胞,然后把这个体细胞的细胞核注入另一只绵羊的去核卵细胞中,新合成的卵细胞在第三只绵羊的子宫内发育。14新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 此后,科学家们又以类似的技术培育出克隆牛、克隆鼠等。这些研究意味着:完全可能利
8、用不同的动物品种和不同类型的体细胞克隆动物。15新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 二、细胞去分化在损伤部位再生受损组织 很多动物都具有再生能力。低等动物中,如:蝾螈能再生四肢、尾巴、视网膜、肠子;斑马鱼能再生鱼鳞、脊髓及心脏的一部分;壁虎断尾后能重新长出一条新尾巴;章鱼、海参、蚯蚓都具有很强的再生能力。16新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 所有的哺乳动物,包括人类都能够再生肝脏。人类,只要残余组织存在,恢复皮肤、肌肉和神经组织的能力也相当强。科学家指出:所有脊椎动
9、物都具有潜在的再生能力,都可以被激活。17新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 美国索尔科研究所的试验:切除鸡胚中的部分翅膀,同时激活了Wnt信号系统,结果鸡长出了完美的翅膀。表明:脊椎动物的再生能力受Wnt信号系统的控制,激活它可以使鸡这样不具有再生肢体能力的动物再生完美翅膀。18新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 试验进一步证明:阻断此信号则会使青蛙、斑马鱼、蝾螈这些原来具有再生能力的动物失去这个功能。但是,如果Wnt信号系统被激活太久,将会出现肿瘤。19新生研讨:
10、再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 三、“奇迹老鼠”这是一种被称为MRL的鼠种,是为了研究哺乳动物的自身免疫特性而培育的。与普通老鼠相比,它们的免疫系统生下来就有缺陷。20新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 美国威斯塔研究所偶然发现了“奇迹老鼠”的再生能力:在这些老鼠耳朵上打识别孔,但是识别孔不久便全部弥合且未留下任何瘢痕。一系列实验发现:“奇迹老鼠”可重新长出心脏、脚趾、关节以及尾巴等身上几乎所有的肢体和器官,唯一无法再生的器官是大脑。21新生研讨:再生医学与人工器官(医学信
11、息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)现代发展史 “奇迹老鼠”的伤口没有修复,而是转向再生。科学家推测:哺乳类动物的高级免疫系统和愈合过程的进化可能是导致失去再生能力的原因之一。22新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)再生医学的概念再生医学的概念23新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)再生医学的概念 在国际上,再生医学已经成为当今生物学和医学关注的焦点和研究热点;在国内再生医学的重要性也已经引起高度重视,并取得一批研究成果。24新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研
12、讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)再生医学的概念 一、再生医学的概念 广义的概念:是一门研究如何促进创伤和组织器官缺损生理性修复,以及如何进行组织器官再生与功能重建的新兴学科。狭义上讲:是指利用生命科学、材料学、计算机科学和工程学等学科的原理和方法,研究和开发用于替代、修复、改善或再生人体各种组织器官的科学。25新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)再生医学的概念 二、组织工程 是指应用细胞生物学和工程学的原理,研究和开发用于组织修复、维护或增进人体组织、器官的形态和功能的组织或器官的新兴学科。组织工程三大要素为种子细胞、支架材料和调控因子
13、。因此,从研究内容看,再生医学涵盖组织工程内容,而组织工程则是再生医学具体的实施方法之一。26新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)第二章 人工器官的现状 所谓人工器官,就是用以暂时或永久代替人体某个器官功能的人工装置。如人工肺、人工肾、人工血管等。随着合成高分子材料的出现,适宜于置入人体内的材料不断被发现。27新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)人工器官的现状 当人体受损器官一旦被切除,外科学总是希望用别的东西来替代行驶被切器官的功能。作为这种代用品,有利用他人同种器官(异体同种)或自身相似
14、组织(自体异种)来代替的,称为“器官移植”,也有采用人工制造的“人工器官”。28新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)人工器官的现状 以上两种方法各有优缺点,器官移植器官移植供体来源有限,器官保存和组织配型都比较困难,因此,目前人工器官更有发展前途。到目前为止,除了神经以外,几乎所有的器官都有被人工制品代替的可能。下面表5列出了目前在临床上应用疗效比较满意、副作用较小的人工器官和高分子材料;表6是一些研究不够成熟、临床应用很少的人工器官和材料。29新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:再生医学与人工器官(医学信息工程)新生研讨:
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