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    科普丨什么是干細胞治療?它如何幫助您?

    干細胞療法是一種利用人體內具有自我更新和多向分化潛能的特殊細胞——干細胞,來修復、替換或再生受損組織與器官的再生醫學方法。它們為治療多種慢性疾病、難治性傷病帶來了新的可能性。本指南將帶您全面了解干細胞療法:從原理、應用疾病到如何選擇正規機構。

    科普丨什么是干細胞治療?它如何幫助您?

    干細胞再生療法的核心是激發與增強人體固有的自然愈合能力。根據治療目標的不同,干細胞可通過靜脈輸注、局部定點注射(如關節腔、脊髓)或靶向介入等方式送入體內。這種方法對多種難治性疾病的干預和功能修復具有潛在價值。

    需要明確的是,盡管干細胞療法前景廣闊,但目前大多數應用仍處于臨床研究階段,只有部分(如造血干細胞治療血液病)已成為常規醫療手段。選擇正規、受監管的醫療機構至關重要。

    科普丨什么是干細胞治療?它如何幫助您?

    干細胞在再生醫學中的作用

    干細胞,尤其是間充質干細胞(MSCs),在體內扮演著“調控者”和“修復師”的角色。它們通過調節免疫反應、顯著減少炎癥并分泌多種活性因子來增強身體的自我修復過程,為許多傳統醫學難以解決的疾病提供了新的治療思路。

    干細胞治療的原理

    干細胞治療的優勢通過多種協同機制實現:

    旁分泌效應:干細胞會釋放大量生長因子、細胞因子等生物活性物質,這些物質可以刺激周圍細胞進行修復、減少炎癥并促進新血管生成,從而改善局部微環境,加速組織愈合。

    囊泡傳遞:干細胞釋放的外泌體和微泡如同“信號包”,能將蛋白質、RNA等修復信息傳遞給受損細胞,高效指揮組織再生與調節炎癥。

    免疫調節:它們能夠智能地平衡免疫系統,將其從過度的“促炎”狀態轉變為“抗炎”狀態,這對治療自身免疫性疾病和慢性炎癥相關疾病尤為有益。

    干細胞治療與傳統治療的區別

    干細胞治療的優勢

    干細胞治療在再生醫學和組織修復方面具有多種優勢。 

    • 它有助于刺激組織修復、減輕疼痛和控制炎癥,通常可以減少對止痛藥的需求。?
    • 大多數干細胞再生治療都是微創的,可以讓患者快速恢復正常活動。?
    • 由于許多干細胞治療不需要手術,因此手術并發癥的風險較低。?
    • 此外,干細胞治療的免疫調節作用使其有利于治療自身免疫性疾病等疾病。

    干細胞在治療哪些疾病具有臨床應用價值

    干細胞療法因其能夠減輕炎癥、調節免疫系統和支持組織修復的能力,正被用于治療各種疾病。以下是一些干細胞療法已顯示出良好前景的疾病。

    神經系統疾病:干細胞可能有助于為大腦功能創造更健康的環境。

    帕金森病:帕金森病的干細胞治療有助于減少大腦炎癥并支持神經細胞修復,從而可能改善運動能力、減輕癥狀并減緩病情進展[1]。

    阿爾茨海默病:使用干細胞療法治療阿爾茨海默病可以減少腦部炎癥,保護神經細胞,促進修復,可能減緩認知能力下降并幫助患者保持獨立性[2]。

    中風康復:干細胞有助于促進康復、改善大腦功能和增強活動能力,例如手指運動和肢體控制[3]。

    自身免疫性疾病:干細胞可以幫助調節免疫系統并修復自身免疫性疾病引起的組織損傷[4]。

    多發性硬化癥(MS):使用干細胞治療有助于防止免疫系統攻擊神經纖維、減少炎癥、緩解疼痛并恢復運動和協調能力。

    類風濕性關節炎(RA):干細胞可以修復關節組織、減少炎癥、減緩關節損傷并改善活動能力——從而可能減少對止痛藥和類固醇的需求[5]。

    骨科和關節疾病:干細胞治療可能有助于修復組織和減少肌肉骨骼疾病的炎癥。

    骨關節炎:干細胞可以減輕關節疼痛、減少炎癥、促進軟骨修復、提高活動能力。

    脊髓損傷:脊髓損傷的干細胞注射已顯示出減少炎癥、控制疼痛以及改善運動和感覺功能的潛力。

    心血管疾病:干細胞治療可以支持心臟和血管修復,減少炎癥并改善血液循環[6]。

    如何選擇合適的干細胞治療機構

    這是一項需要謹慎全面評估的決策。您應優先選擇具備官方干細胞臨床研究備案資質的公立三甲醫院或擁有嚴格質量控制體系(如GMP認證實驗室) 的機構。

    核實資質:查詢醫院是否在國家官方部門備案。

    咨詢專家:與專業的臨床醫生溝通,評估治療的必要性與適配性。

    準備問題:咨詢時,請務必詢問:

    • 我的病情適合哪種干細胞類型(自體/異體)?
    • 細胞的制備過程和質檢標準是什么?
    • 治療的具體流程和可能的風險是什么?
    • 全部費用構成如何?療效數據和支持是什么?

    常用于疾病研究和治療的干細胞類型

    1.間充質干細胞(MSCs):MSC廣泛存在于骨髓、脂肪組織、臍帶及胎盤等來源中。它們具備多向分化潛能,可分化為骨細胞、軟骨細胞、肌肉細胞和脂肪細胞。MSC還具有免疫調節、抗炎和組織修復等特性,因此在骨關節損傷、免疫相關疾病以及再生醫學領域的研究和應用中受到高度關注。

    2.神經干細胞(NSCs):NSC主要存在于大腦和脊髓等神經系統中,能夠分化為神經元、星形膠質細胞和少突膠質細胞。近年來,NSC在帕金森病、阿爾茨海默病、多發性硬化癥等神經退行性疾病中的潛在應用成為研究熱點。部分實驗室也在嘗試通過體外誘導,將其他類型的干細胞(如MSC)轉化為具有神經分化能力的細胞,以探索其在神經修復中的可能價值。

    3.造血干細胞(HSCs):HSC是血液系統的“母細胞”,存在于骨髓、臍帶血和外周血中。它們可以分化為紅細胞、白細胞和血小板,目前已經在臨床上廣泛應用于白血病、淋巴瘤、再生障礙性貧血等血液系統疾病的治療,是最成熟的干細胞治療方式之一。

    4.誘導多能干細胞(iPSCs):iPSC是通過基因重編程技術將體細胞(如皮膚或血液細胞)轉化為具有多能性的干細胞,能分化為體內幾乎所有類型的細胞。iPSC 的出現不僅推動了疾病模型建立和藥物篩選,還為個體化治療提供了新方向,但在臨床應用上仍需進一步研究安全性與有效性。

    5.胚胎干細胞(ESCs):ESC來源于早期胚胎,具有最強的分化潛能,可以發育為機體的任意組織或器官。由于倫理與法律方面的考量,ESC在研究中受到嚴格限制,但仍然是再生醫學和發育生物學的重要研究對象。

    干細胞治療是如何進行的?

    干細胞治療遵循幾個關鍵步驟,從收集和準備細胞到管理細胞并確保適當恢復。

    干細胞采集和制備

    干細胞的收集來源如下:骨髓;脂肪組織(脂肪);臍帶組織;胎盤。

    最佳來源取決于所治療的疾病。對于自體干細胞(患者自身的細胞),采集過程通常在局部麻醉下進行,以盡量減少不適。采集后,干細胞會在實驗室中進行處理和擴增,以確保獲得足夠數量的細胞用于有效治療。

    注射方法和給藥

    根據具體情況,干細胞可以通過不同的方式輸送:

    • 靜脈(IV)輸液——治療全身疾病的常用方法;
    • 肌肉注射——直接注射到肌肉組織中;
    • 關節內注射——針對關節疾病,注射到患處關節;
    • 鞘內注射——用于治療神經系統疾病,注射到椎管內。

    一些程序使用超聲波或其他成像技術來確保干細胞的精確放置。

    治療后恢復和隨訪

    干細胞治療后,通常建議患者休息幾天,避免劇烈活動。即使出現副作用,大多數也是輕微且暫時的。定期隨訪有助于監測治療進展,必要時調整治療方案,并確保獲得最佳療效。

    干細胞治療的風險和注意事項

    間充質干細胞被認為風險極低。干細胞治療后常見的副作用較為輕微且暫時,包括疲勞、頭痛、發冷、惡心和輕度發燒。部分患者可能會因感染而出現局部疼痛、發紅或腫脹,但這些癥狀通常會很快消退。

    相比之下,其他類型的干細胞則存在更大的風險。胚胎干細胞 (ESC) 引發倫理擔憂,因為其使用需要破壞胚胎。它們仍處于實驗階段,存在諸如排斥反應和細胞生長失控等風險,這些風險可能導致腫瘤。造血干細胞 (HSC) 常用于治療血液疾病的骨髓移植,但其再生能力有限,在抗衰老或再生醫學領域應用并不廣泛。當它們來自供體時,還存在諸如移植物抗宿主病 (GVHD) 等風險。

    然而,MSC療法被認為是再生醫學中最安全、最有效的選擇。它們不存在倫理問題,與ESC相比,排斥反應或腫瘤形成的風險較低。干細胞在治療疾病方面的優勢使MSC療法成為治療和抗衰老領域頗具前景的選擇。

    關于干細胞治療的常見問題

    參考資料:

    1. Wang, F., Sun, Z., Peng, D. et al. Cell-therapy for Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis. J Transl Med 21, 601 (2023). https://doi.org/10.1186/s12967-023-04484-x
    2. Cao, Z., Kong, F., Ding, J. et al. Promoting Alzheimer’s disease research and therapy with stem cell technology. Stem Cell Res Ther 15, 136 (2024). https://doi.org/10.1186/s13287-024-03737-w
    3. Panos LD, Bargiotas P, Arnold M, Hadjigeorgiou G, Panos GD. Revolutionizing Stroke Recovery: Unveiling the Promise of Stem Cell Therapy. Drug Des Devel Ther. 2024;18:991-1006
      https://doi.org/10.2147/DDDT.S460998
    4. Jasim, S.A., Yumashev, A.V., Abdelbasset, W.K. et al. Shining the light on clinical application of mesenchymal stem cell therapy in autoimmune diseases. Stem Cell Res Ther 13, 101 (2022). https://doi.org/10.1186/s13287-022-02782-7
    5. Shimizu Y, Ntege EH, Azuma C, Uehara F, Toma T, Higa K, Yabiku H, Matsuura N, Inoue Y, Sunami H. Management of Rheumatoid Arthritis: Possibilities and Challenges of Mesenchymal Stromal/Stem Cell-Based Therapies. Cells. 2023 Jul 21;12(14):1905. doi: 10.3390/cells12141905. PMID: 37508569; PMCID: PMC10378234.
    6. Bakinowska, E.; Kie?bowski, K.; Boboryko, D.; Bratborska, A.W.; Olejnik-Wojciechowska, J.; Rusiński, M.; Pawlik, A. The Role of Stem Cells in the Treatment of Cardiovascular Diseases. Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 3901. https://doi.org/10.3390/ijms25073901
    7. El Assaad N, Chebly A, Salame R, Achkar R, Bou Atme N, Akouch K, Rafoul P, Hanna C, Abou Zeid S, Ghosn M, Khalil C. Anti-aging based on stem cell therapy: A scoping review. World J Exp Med. 2024 Sep 20;14(3):97233. doi: 10.5493/wjem.v14.i3.97233. PMID: 39312703; PMCID: PMC11372738.
    8. Bydon, M., Qu, W., Moinuddin, F.M. et al. Intrathecal delivery of adipose-derived mesenchymal stem cells in traumatic spinal cord injury: Phase I trial. Nat Commun 15, 2201 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-46259-y
    9. Lo B, Parham L. Ethical issues in stem cell research. Endocr Rev. 2009 May;30(3):204-13. doi: 10.1210/er.2008-0031. Epub 2009 Apr 14. PMID: 19366754; PMCID: PMC2726839.
    10. Chen J, Wang H, Lu X, Yang K, Lu C. Safety and efficacy of stem cell therapy: an overview protocol on published meta-analyses and evidence mapping. Ann Transl Med. 2021 Feb;9(3):270. doi: 10.21037/atm-20-6892. PMID: 33708897; PMCID: PMC7940926.

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