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  1. 研究DNA修復先驅訪校 | CUHKUPDates | 香港中文大學. 推特聞. 研究DNA修復先驅訪校. 9月26日黃昏, 逸夫書院 大講堂異常熱鬧,聽眾出席2019年邵逸夫生命科學與醫學獎得主瑪麗亞·傑辛教授主講的「通過天然和人工DNA斷裂進行基因組修飾」講座。 她簡述其實驗室如何利用人工雙鏈斷裂法引發基因組重組,為往後的基因編輯研究奠定基礎。 本文出自 《中大通訊》第545期 (2019年10月) ...

  2. 李嘉豪研幹細胞修復受損心. 透過中大胚胎學家 李嘉豪 教授實驗室的顯微鏡,你會看見撲通撲通跳動的人體心臟組織。 而這些組織是他一手造出來的。 李教授成功以幹細胞製造人體組織,有望進一步生成具特定修補功能的組織,用於修復心臟及肝臟這兩個最重要的器官。 心臟補丁現時只能在體外小規模生產。 李教授抽取皮膚細胞,以化學方法加以「訓練」,使之繁衍出能變成身體任何一種細胞的超能幹細胞。 至於把這樣的組織移植到病人身上,還有很長的路要走。 一來得仰賴技術高超的外科醫生,二來,細胞本身也是個問題。 它們必須潔淨無比,才不會令病人受感染;再者,於體外製造的心臟細胞,其收縮頻率很可能異於體內的心臟。 跳躍中的人造心臟補丁. 李教授承認,使用培育出來的心臟細胞有可能引起反效果。

  3. 新水凝膠也可加入幹細胞幫助修復和強化骨頭這樣便可延遲進行入侵性治療甚至不用更換髖關節。 邊教授強調:「我們可以在不損害骨頭表面的情況下傳送注入物,經由一個小孔把藥物和幹細胞傳送至密封的體內位置。

  4. 再生醫學可說是現代生物醫學科技的最前沿,旨在修復或複製因疾病或創傷而受損失去功能的人體組織或器官,研究領域包括醫療裝置、人工器官、組織工程、生物材料、細胞治療、臨床轉化等。 中大校長、利國偉利易海倫組織工程學及再生醫學教授 段崇智 ,為國際知名生物醫學科學家,專長肌肉骨骼生物學及組織再生研究。 他對肌肉骨骼組織的研究開創新天,為再生醫學的迅速發展提供了莫大助力。 成人人體有超過二百骨塊。 骨塊的主要作用有二:負重和運動。 骨與關節的正常協作,令人得以進行各項日常活動。 但二者會因創傷受損,或隨年齡而退化,過程不可逆轉。 舉骨關節炎為例,這個疾病的成因是骨關節的軟組織磨損,影響着六十歲以上人口的10%至15%。 估計到了2050年,全球將有一億三千萬人會受骨關節炎之苦,而且此症迄今無藥可治。

  5. 」他和研究團隊最近通過結合生物技術及幹細胞研究,開發了可修復及再生人體組織的轉化應用技術,並利用微型生物反應器的平台,製造了世上首個名為「微關節」的三維關節,以複製人類關節及測試治療關節炎的藥物。

  6. 香港永遠是我們的業務基地。 TGD Life的服務對象為研究所、大學,以及工業界;它們都是從事幹細胞研究,但缺乏研製誘導性多功能幹細胞及其他衍生細胞的器材和基建。 除為其他實驗室研製細胞外,TGD Life也進行自家研發,提升現有的技術。 要推廣再生醫學,彭博士認為香港人應認識到香港有能力進行一流誘導性多功能幹細胞研究。 例如,TGD Life已成功地把皮膚細胞還原至誘導性多功能幹細胞,然後把其轉化成可用於臨床前實驗的神經細胞和心臟細胞。 在培養皿中培植人類誘導性多功能幹細胞. 今天,存於血液、頭髮、皮膚、尿液的細胞,已經可還原至誘導性多功能幹細胞,但要做到治癒糖尿病或培植器官,路途仍然有點遙遠。

  7. 學研提升. 老齡性骨骼系統退化及再生策略. 全球老齡化問題日趨嚴重與年齡相關的骨質疏鬆症和骨折的發生率亦相當高全球每三秒就有一宗骨質疏鬆性骨折。. 「老齡性骨骼系統退化及再生策略」項目於2021年獲香港大學教育資助委員會的「卓越學科領域計劃 ...

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