[爆卦]pluripotent stem cells中文是什麼?優點缺點精華區懶人包

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在 pluripotent產品中有17篇Facebook貼文,粉絲數超過7,811的網紅交通大學校友會 NCTU Alumni Association,也在其Facebook貼文中提到, 國立交通大學智慧醫療推動中心(以下簡稱智醫中心)與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄,由基金會理事長、諾貝爾生理與醫學獎得主山中伸彌教授及智醫中心主任林奇宏教授代表簽訂,雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發,聚焦資通訊與生醫科技導入幹細胞製程,加速落實幹細胞於再生醫學的臨床應用...

 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過646的網紅中央研究院研之有物,也在其Youtube影片中提到,影片拍攝地點:中央研究院 - 誘導型多潛能幹細胞 (Induced Pluripotent Stem Cells, 簡稱 iPSC) 核心實驗室...

pluripotent 在 SinSin Skateboard Coach Instagram 的精選貼文

2020-05-14 05:00:30

❣韓國面膜之多元化@勤保養❣ 護膚管理的第一守則就是睡眠,若想擁有如嬰兒般彈嫩細膩的肌膚,每天一定要有適當的睡眠時間。成年人約為7~8小時,但並不是隨便睡7個小時就可以,應在皮膚再生時間內入睡。夜間12點至2點是皮膚細胞的再生時間,保證睡眠質量以及正確睡覺時間十分重要。 導致皮膚彈力低下的老化元...

  • pluripotent 在 交通大學校友會 NCTU Alumni Association Facebook 的最佳貼文

    2020-05-15 17:45:24
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    國立交通大學智慧醫療推動中心(以下簡稱智醫中心)與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄,由基金會理事長、諾貝爾生理與醫學獎得主山中伸彌教授及智醫中心主任林奇宏教授代表簽訂,雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發,聚焦資通訊與生醫科技導入幹細胞製程,加速落實幹細胞於再生醫學的臨床應用。

    山中伸彌教授2006年發現誘導性多功能幹細胞iPSC(induced pluripotent stem cell),2010年成立iPS細胞研究所CiRA(Center for iPS Cell Research Application),為全球第一個研究iPS細胞先進技術的核心研究機構,從事細胞重新編程、誘導分化、臨床應用和倫理法律相關研究。山中伸彌教授對再生醫學帶來的影響,使他榮獲2012年諾貝爾生理與醫學獎;今年4月成立CiRA基金會(CiRA Foundation),iPS細胞正式進入臨床實驗,促進細胞治療發展。

    幹細胞製備流程仰賴有經驗的技術人員,成本昂貴且無法快速大量生產,如何利用先進製程將生產流程自動化,是急需解決的困境。有鑑於此,交大智醫中心成為CiRA基金會第一個簽訂合作備忘錄的外國單位,未來將運用交通大學與陽明大學在半導體、資通訊及醫學專業,強化iPS細胞生產製備流程。

    交通大學與陽明大學團隊去年在前校長張懋中率領下參訪京都大學與CiRA,CiRA高須直子副所長也率團回訪兩校,實地了解兩校的教育與研發能量,並與交通大學陳信宏校長及陽明大學郭旭崧校長達成合作共識。同時拜會台北榮總醫院、國家衛生研究院、台灣半導體研究中心及桃園遠雄自由貿易港區,對台灣研發及產業量能有更深層了解。經過無數次磋商與實地互訪,決議啟動實質合作,展開再生醫學的基礎研究及教育訓練,並探討幹細胞臨床應用衍生的倫理法規與人文議題。

    交通大學與陽明大學團隊原訂三月前往京都大學簽訂合作備忘錄,因新冠疫情延期。避免延宕合作進程,雙方於本月進行遠距會議,由京都大學山中伸彌教授及交大智醫中心林奇宏教授完成備忘錄簽署,展開各項合作,雙方也議定疫情緩解後啟動人員互訪與駐地研究工作。

    交通大學近年推動BioICT®與陽明大學合校計畫,將半導體與資通訊技術應用於數位醫學及智慧醫療;新冠肺炎爆發初期,兩校迅速成立研發聯盟,將資通訊及精密檢測技術應用於防疫工作,展現交通大學與陽明大學部署再生醫學的企圖心,也印證兩校結合將是未來推動大健康產業的重要基石。

  • pluripotent 在 皮膚醫學博士 黃美月 Facebook 的最佳貼文

    2020-03-30 19:21:01
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    https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/03/old-human-cells-rejuvenated-with-stem-cell-technology.html

    哇!史丹佛的研究發現自己的細胞因為幹細胞而年輕化耶!太棒了
    #史丹佛 #研究 #幹細胞 #再生 #瑪旺 #生技公司 #科學報導

  • pluripotent 在 CUP 媒體 Facebook 的最佳解答

    2020-02-03 13:30:01
    有 40 人按讚


    【從細胞製出活機械】
    文:天衛六

    談到機械人,許多人只想到由金屬和塑膠等材料製成的工具,有的像人,有的類似動物,或有的只是生產線上的設備。對於美國的一組研究人員來說,機械人意味著更多的可能性。「經濟學人」報道,他們研究出如何使用生物細胞創造出新型的生物體,可以完成各種工作之餘,更有可能自我繁殖。

    現今有幾種方法可以改進生物,例如選擇性育種,或近年炙手可熱的基因工程技術,以培育用於農業和園藝的新型動植物,及製造工業用的細菌。研究人員也在研究獨立培育動物器官,可用作藥物測試,甚至用以進行移植手術。但這次研究人員是組合不同的生物組織,來設計出新機械。

    「美國國家科學院院刊」早前刊登一篇論文,來自佛蒙特大學(University of Vermont)和塔夫茨大學(Tufts University)的研究團隊從細胞成分設計出「有機機械人」,其特別之處在於機械人的成分不再是合成物料,而是生物。他們通過組裝已有深入研究的「非洲爪蟾」(Xenopus)的特定幹細胞來實現這些設計,而製造出來的「機械人」亦接近於生物學定義的「生物」(organism)—— 具有自主行為的能力、並且包含專門執行不同作用的細胞類型。

    這些約只長一毫米的人造生物被稱為「異機械人」(xenobots)。它們可以移動並執行簡單的任務,例如移動小顆粒。聽起來可能功用不大,但是研究團隊認為這些小朋友具備做大事的潛力。例如,源自人自身細胞的機械人可注入血液中,以清除動脈壁上的斑塊或識別癌症。又例如,將來可以製造一大群生物機械人,用以尋找和消化環境中的有毒廢物,包括海洋中的微小塑膠碎片。

    在設計之初,研究團隊便採用了一種稱為「進化算法」的電腦程式。該程式先生成 500 到 1,000 個皮膚和心臟細胞的隨機三維配置,然後在虛擬環境中測試每個設計,例如查看當心臟細胞跳動時,該配置的移動距離。他們基於對非洲爪蟾細胞豐富的生物物理學知識,以測試這些配置方式對於執行目標任務的合適度。電腦會選擇表現最佳的版本以產生更多的設計和自我調整。這過程將不斷重複至最適當的設計出現。餘下便是利用顯微外科技術,按構建算法的結果去搭建非洲爪蟾細胞群。

    研究團隊使用了兩種類型的幹細胞,包括取自早期胚胎的「多能性細胞」(pluripotent cells),其擁有廣泛的能力,如轉化成其他類型的細胞。其餘是心臟祖細胞(cardiac progenitor cells),一種會產生心肌的特殊幹細胞。放置在盤中的機械人能夠通過其內部的心肌細胞收縮,來推動自己在盤表面前進。個別機械人除了能夠推動單一顆粒外,也可以共同工作,繞圈走動,收集顆粒,並將之整齊排列。

    研究作者 Joshua Bongard 表示,這些細胞正在以未知的方式相互傳遞信號,將來可以再進一步研究這種可能性。該團隊還試圖弄清楚如何激發細胞來構建複雜的功能性身體。另一研究作者 Michael Levin 指,這些知識將在再生醫學中非常有用,「再生醫學」旨在修復器官並為移植者建立身體部位。

    但是,要使「異機械人」派上用場,就必須找到簡易的製造方式。現時的手工製作需要在顯微鏡下使用鑷子來完成,非常耗時。而其中一種自動化生產的構思,是通過三維打印來搭建必要的細胞層。

    目前這些「異機械人」的壽命還頗短,最多只有幾個星期,因為它們沒有任何餵養自己的設備。從某種意義上說,這是一件好事,因為它可以緩解對安全性的恐懼。即使機械人逃脫了,也會在一定時間內報廢,而這些由青蛙細胞製成的「異機械人」既無毒亦可生物分解。但是,為了讓機械人發揮更大作用,研究人員正在尋找延長其壽命的方法。

    更具爭議性的建議是為異種機械人配備生殖系統,例如讓機械人像扁蟲(flatworms)般將自己分為兩半,這將對需要大量機械人的工序有極大幫助。但是,這也可能引起人們對逃脫者流出野外的擔憂。這種層面已超越單純的技術突破,而是政策和倫理的規範。

    圖片來源:SciNews/YouTube

    詳細全文:
    http://bit.ly/2GTx8oR

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  • pluripotent 在 中央研究院研之有物 Youtube 的最讚貼文

    2017-11-21 11:51:26

    影片拍攝地點:中央研究院 - 誘導型多潛能幹細胞 (Induced Pluripotent Stem Cells, 簡稱 iPSC) 核心實驗室

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