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诱导多能干细胞(iPSC)
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解锁「诱导多能干细胞iPSC」培养及前沿应用,重磅培养基新品尝鲜等您来
生物世界· 2025-06-20 12:18
人诱导多能干细胞 (iPSC) 承载着无限潜力,它能重编程为多种细胞类型,为疾病治疗、药物筛选乃至个性 化医疗带来曙光。在iPSC的研究和应用中, 科研人员常常 陷入细胞培养扩增的困境 : iPSC细胞较为"娇贵",对培养条件极为敏感和苛刻,稍有不慎就会分化,失去多能性和自我更新能力;培养基成分复 杂且价格昂贵,不同批次的iPSC可能存在分化效率、增殖速率或基因稳定性差异,影响实验重复性和下游应用。 以下文章来源于OriCell细胞生物学 ,作者赛业云课堂 OriCell细胞生物学 . OriCell是赛业旗下致力于各种细胞、培养基试剂及干细胞技术服务的子品牌,致力于帮大家把细胞养的 更漂亮,在这里,我们将与你一起探讨培养细胞崽崽的"养娃之道",让你的细胞也能成为别人家的细 胞! 因此, 选择合适的iPSC培养方法和优化培养体系至关重要 。 为 综合探讨iPSC的构建、培养扩增和应用 ,赛业生物将于 6月24日 开展 "初识诱导多能干细胞 (iPSC) :从细胞培养到常见应用"云课堂 , 赛业OriCell 产品应用科学家 黄增慷博士 将带领大家学习 iPSC的前世今生及前沿应用,并直iPSC培养痛点 , 步 ...
灵长类原始态多能干细胞培育成功
科技日报· 2025-05-01 09:08
最新一期《细胞·干细胞》上发表一项开创性研究称:日本东京科学大学团队在黑猩猩体细胞中建 立了原始态诱导多能干细胞(iPSC)培养体系。这不仅揭示了维持这些细胞自我更新能力的关键机 制,而且还首次利用这些细胞培育出黑猩猩的胚芽细胞模型,即早期胚胎发育的模拟结构。这项成果标 志着对灵长类动物早期胚胎发育研究迈出了关键一步。 理解细胞在胚胎早期如何分化,是推动再生医学和发育生物学发展的核心问题。多能干细胞 (PSC)因具有转化为体内各种细胞类型的潜力,所以在这一领域具有重要价值。然而,由于伦理和技 术的双重限制,人类及其它灵长类动物的相关研究长期面临困境,进展缓慢。 此外,团队还在培养系统上取得突破,建立了首个无饲养层的黑猩猩原始态iPSC培养体系。通过 使用PRC2抑制剂,他们成功实现了黑猩猩iPSC的长期稳定扩增,摆脱了对外源饲养细胞的依赖。 【总编辑圈点】 黑猩猩胚芽模型的建立,为科学家提供了一种强大的平台,用于深入探究哺乳动物早期胚胎发育的 分子机制。而随着该研究不断深入,这一模型将助力生殖生物学、疾病建模、药物筛选及个性化再生医 学的发展。可以说,这项成果不仅拓展了我们对生命最初阶段的认知边界,也为未来灵 ...
帕金森干细胞疗法正式启动II期临床,「睿健医药」获超2亿元融资|早起看早期
36氪· 2025-04-11 22:57
融资与公司发展 - 睿健医药近期完成过亿元B+轮融资 由丰川资本领投 荷塘创投跟投 易凯资本任独家财务顾问 募集资金将用于加速推进核心产品管线的中美临床试验和多款创新管线的研发[4] - 两轮B系列融资累计募资超2亿元[5] - 公司成立于2017年 聚焦于小分子化学转录调控诱导多能干细胞(iPSC)产品开发[5] 核心产品进展 - 自主研发的用于帕金森治疗的核心产品管线NouvNeu001已启动II期临床[5] - NouvNeu001在I期临床研究中 10例入组案例结果显示患者运动功能"表现出显著的临床改善趋势" 非运动症状也达到显著改善标准[7] - PET影像分析证实了细胞移植后在脑部的定植及功能 移植区域多巴胺转运酶活性明显增强[7] - 低剂量组中最长随访时间已超过60周 患者行为学改善效应仍在稳定持续[7] - 公司还开发了针对50岁以下早发型帕金森患者的NouvNeu003 已于2023年年底获国家药监局批准进入I期临床 现已完成全部患者入组[8] 国际化布局 - NouvNeu001在美国的IND申请已获批 并取得FDA授予的特别豁免权 预期于2024年上半年正式启动I期临床入组[8] - 针对眼科疾病领域布局的产品NouvSight001 于2023年3月获得FDA的孤儿药认定 用于治疗视网膜色素变性系列适应症[8] 技术与市场优势 - 公司采用小分子化学转录调控iPSC技术平台 开发新一代化学诱导通用型细胞疗法[10] - 在临床进度、临床疗效以及生产成本等方面具备显著优势[10] - 产品定价将综合参考国家医保承受能力、患者付费能力和企业成本等因素 公司在生产工艺流程上的成本优势为实现这一目标奠定了基础[8] 行业背景 - 帕金森病发病根源在于患者脑部多巴胺能神经元的大规模凋亡[3] - 现有治疗手段以药物和手术为主 只能"缓解症状" 无法阻止神经退化 且存在疗效减退或不良反应等问题[5] - iPSC技术被认为是实现帕金森病情"逆转"的基础平台[6]