【摘 要】
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神经干细胞是位于中枢神经系统的未分化细胞,它具有自我更新,多向分化的能力,可以分化为神经元、星型胶质细胞和少突胶质细胞.神经干细胞移植到受损伤的中枢神经系统后,可以
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神经干细胞是位于中枢神经系统的未分化细胞,它具有自我更新,多向分化的能力,可以分化为神经元、星型胶质细胞和少突胶质细胞.神经干细胞移植到受损伤的中枢神经系统后,可以在局部微环境的诱导下分化为恰当的细胞类型,促进损伤的修复和再生.因而受到了科研工作者的广泛关注.根据该科室的研究发现,神经干细胞与施万细胞共培养可以明显促进神经干细胞向神经元方向分化.表明施万细胞的分泌物对神经干细胞有营养和诱导分化作用.该实验通过联合移植神经干细胞与施万细胞促进神经干细胞在脊髓中向神经元分化,进而两种细胞发挥协同作用,共同修复脊髓损伤.第一部分细胞培养及体外鉴定;一 大鼠胚胎脊髓神经干细胞培养及体外诱导分化;目的:体外培养获得足够数量的细胞用于移植,同时观察施万细胞对共培养的神经干细胞的营养作用.结论:E14天大鼠脊髓神经干细胞在体外能够以神经球的方式扩增;在施万细胞的营养作用下,向神经元方向分化数目增多.二 大鼠施万细胞体外培养及鉴定;目的:体外培养获得足够数量的施万细胞用于移植.结论:外植块法是体外培养施万细胞的一种很好的方法.第二部分 大鼠脊髓压迫性外伤模型的制作;目的:复制重度损伤大鼠脊髓压迫性外伤模型.结论:动脉瘤夹钳夹法可以制作比较稳定的重度脊髓压迫性外伤模型.第三部分 细胞移植;目的:观察单纯移植神经干细胞或者神经干细胞与施万细胞共移植,对神经干细胞分化状态的影响.观察细胞移植对脊髓损伤的修复作用和两种移植方式对脊髓损伤修复效果是否存在差异.结论:第一组神经干细胞移植和第二组神经干细胞与施万细胞共移植到脊髓损伤部位后,神经干细胞均向神经元和星形胶质细胞分化,但共移植组神经干细胞向神经元分化数量提高,但两组间运动学功能改善情况无差异.
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