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万能干细胞# Biology - 生物学
s*i
1
请问和我老板认识并且合发过文章,但是和我不认识,并且是在不同洲的不同单位的,
这个可以算是
独立推荐人吗?谢谢!!
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v*a
2
最近比较关注干细胞进展的新闻, 看到这个月有两个挺重磅的消息, 一是万能干细胞
可以小鼠体内转化, 这意味着将来可以不用人体外培育器官再移植,而是直接在体内
reprogramming。二是重编程过程可以从原来几个月缩短到只用几天。
我觉得这些研究进展得很快啊!几乎每几天都有重磅消息出来。
现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了
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b*h
3
别多话,算独立
如果这个不算,我就一个独立推荐人都没有了
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c*r
4
能给个链接吗?多谢!

【在 v****a 的大作中提到】
: 最近比较关注干细胞进展的新闻, 看到这个月有两个挺重磅的消息, 一是万能干细胞
: 可以小鼠体内转化, 这意味着将来可以不用人体外培育器官再移植,而是直接在体内
: reprogramming。二是重编程过程可以从原来几个月缩短到只用几天。
: 我觉得这些研究进展得很快啊!几乎每几天都有重磅消息出来。
: 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了

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l*5
5
只要与你的文章没有交集, 就算. 任何在你的文章中出现的作者名字都不是独立推荐人
.
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o*4
6
哪篇文章说的体内重编程?
重编程啥时候要几个月了?

【在 v****a 的大作中提到】
: 最近比较关注干细胞进展的新闻, 看到这个月有两个挺重磅的消息, 一是万能干细胞
: 可以小鼠体内转化, 这意味着将来可以不用人体外培育器官再移植,而是直接在体内
: reprogramming。二是重编程过程可以从原来几个月缩短到只用几天。
: 我觉得这些研究进展得很快啊!几乎每几天都有重磅消息出来。
: 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了

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s*i
7
谢老大和萝卜
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m*e
9
必须要有独立推荐人?有明确要求吗?

【在 l******5 的大作中提到】
: 只要与你的文章没有交集, 就算. 任何在你的文章中出现的作者名字都不是独立推荐人
: .

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r*y
11
没有明确要求,连推荐信也没有明确要求。但是大家都有。。。

【在 m*********e 的大作中提到】
: 必须要有独立推荐人?有明确要求吗?
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l*y
12
重编程不是问题,瓶颈是分化

【在 v****a 的大作中提到】
: 最近比较关注干细胞进展的新闻, 看到这个月有两个挺重磅的消息, 一是万能干细胞
: 可以小鼠体内转化, 这意味着将来可以不用人体外培育器官再移植,而是直接在体内
: reprogramming。二是重编程过程可以从原来几个月缩短到只用几天。
: 我觉得这些研究进展得很快啊!几乎每几天都有重磅消息出来。
: 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了

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h*r
13
的确是这样,移民局没有这项要求。
移民局更不可能有什么“独立推荐人”的定义。如果你给出你认为的定义,说清楚是你
自己的 I think (同时透露一下你是通过多少个案例总结出的会更有帮助),否则对
读者无益。律师们经过过很多案例,或许能总结个粗的概念,如果有这方面的情报,很
有意义,但出处很重要:对于“电梯里听来的‘据可靠人士透露’”这样的新闻,EB1A
申请者知道如何读。

【在 r***y 的大作中提到】
: 没有明确要求,连推荐信也没有明确要求。但是大家都有。。。
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v*a
14
所以我说, 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了

【在 l***y 的大作中提到】
: 重编程不是问题,瓶颈是分化
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o*4
15
分化之后,形成肿瘤的可能性不大吧

【在 v****a 的大作中提到】
: 所以我说, 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了
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c*r
16
目前很多临床的例子(都是自体干细胞移植,脂肪干细胞也有,脊髓干细胞也有),肿
瘤的问题几乎没有,提都没人提,关键是怎么让干细胞在治疗位点起作用并定向分化。
有个6年的研究,没人得癌症。倒是治疗心衰的时候死过人,但那也是因为心衰死的,
跟癌症没关系。
干细胞现在广泛用于治疗乳腺癌患者,也没有在她们身上诱导出癌症的先例(我目前为
止还不知道有这样的例子,有人报道过这方面的东西吗?)。
不过现在的干细胞疗法还很原始,就当万金油用,哪儿需要就往哪儿注射,然后有疗效
没有并发症,OK。发展空间还相当大啊。
还有个问题,老年人的干细胞明显活性低很多,就算自体移植,效果也没有在年轻患者
身上的好。
所以如果有人能把成人的细胞逆转变成干细胞,这个就牛叉大了,返老还童指日可待。

【在 v****a 的大作中提到】
: 所以我说, 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了
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v*a
17
你是说老人吧,多老干细胞活性不好或不能用,有文献吗?
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B*8
18
世界末日呀
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c*r
19
Laura E. Niklason,应该是她,或者另外一个女faculty,反正是个女的说的。
说是她的一个project里,47(或者46岁,有点记不清了)以上的人,干细胞就不行了
,虽然是新细胞,但是在这些细胞诞生的时候,它们就已经“老”了。
文献的话,她present的东西,没说是没发表过的,大概就是发表了吧,你自己找找看。

【在 v****a 的大作中提到】
: 你是说老人吧,多老干细胞活性不好或不能用,有文献吗?
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l*i
20
成体干细胞或许存在“年龄”的限制,但是现在早就把成人体细胞诱导成iPS了,甚至
将近90岁人的皮肤细胞都能诱导成iPS,其干性与ESC没什么差别。
现在干细胞领域,一大热点和难点就是器官的形成。differentiation in dish很容易
,神经细胞、心肌细胞、干细胞、胰岛beta细胞,血细胞等等,都可以有iPSC分化而来
;但是,要在培养皿里形成完整的器官,难度还非常大。最近,有两篇发表在nature上
的文章报道了由iPS形成肝和脑器官的方法,尽管很初级,但是,这种进展让整个干细
胞领域振奋。
干细胞存在一个比较大的问题,就是 in vitro culture的问题,在培养过程中,可能
会出现“适应性”的突变,包括点突变、copy number vatiation, 甚至genome
instability, 染色体结构和数目异常,这些突变特别容易发生在ESC、iPS中。

看。

【在 c***r 的大作中提到】
: Laura E. Niklason,应该是她,或者另外一个女faculty,反正是个女的说的。
: 说是她的一个project里,47(或者46岁,有点记不清了)以上的人,干细胞就不行了
: ,虽然是新细胞,但是在这些细胞诞生的时候,它们就已经“老”了。
: 文献的话,她present的东西,没说是没发表过的,大概就是发表了吧,你自己找找看。

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m*z
21
那个in vivo reprogramming的,我咋看起来觉得像长tumor了呢,死的也比别的老鼠早

【在 v****a 的大作中提到】
: 最近比较关注干细胞进展的新闻, 看到这个月有两个挺重磅的消息, 一是万能干细胞
: 可以小鼠体内转化, 这意味着将来可以不用人体外培育器官再移植,而是直接在体内
: reprogramming。二是重编程过程可以从原来几个月缩短到只用几天。
: 我觉得这些研究进展得很快啊!几乎每几天都有重磅消息出来。
: 现在谁要能解决肿瘤安全性的问题, 那就厉害了

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d*0
22
分化早不是问题,瓶颈是安全性

【在 l***y 的大作中提到】
: 重编程不是问题,瓶颈是分化
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d*0
23
嗯,这个贴子里说的对点的也就这个回复了
在 lingzhuzi () 的大作中提到: 】
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d*0
24
成体干细胞移植在美国非实验性的治疗其实并不多,而神经脊髓干细胞的癌瘤性还是有
不少报道的,这方面文献研究很多,你去查一下tumorigenicity,bone marrow
derived neural stem cells这些关键词,看看相关文献吧

【在 c***r 的大作中提到】
: 目前很多临床的例子(都是自体干细胞移植,脂肪干细胞也有,脊髓干细胞也有),肿
: 瘤的问题几乎没有,提都没人提,关键是怎么让干细胞在治疗位点起作用并定向分化。
: 有个6年的研究,没人得癌症。倒是治疗心衰的时候死过人,但那也是因为心衰死的,
: 跟癌症没关系。
: 干细胞现在广泛用于治疗乳腺癌患者,也没有在她们身上诱导出癌症的先例(我目前为
: 止还不知道有这样的例子,有人报道过这方面的东西吗?)。
: 不过现在的干细胞疗法还很原始,就当万金油用,哪儿需要就往哪儿注射,然后有疗效
: 没有并发症,OK。发展空间还相当大啊。
: 还有个问题,老年人的干细胞明显活性低很多,就算自体移植,效果也没有在年轻患者
: 身上的好。

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c*r
25
收到,这就学习去!

【在 d********0 的大作中提到】
: 成体干细胞移植在美国非实验性的治疗其实并不多,而神经脊髓干细胞的癌瘤性还是有
: 不少报道的,这方面文献研究很多,你去查一下tumorigenicity,bone marrow
: derived neural stem cells这些关键词,看看相关文献吧

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c*r
26
说到器官的形成,Paolo Macchiarini在做用干细胞生成trachea(通过
Scaffoldinteraction),好像已经做成了,正在东欧某处进行试验。
另外,你说的干细胞形成肝和脑的文献,有link吗?

【在 l*******i 的大作中提到】
: 成体干细胞或许存在“年龄”的限制,但是现在早就把成人体细胞诱导成iPS了,甚至
: 将近90岁人的皮肤细胞都能诱导成iPS,其干性与ESC没什么差别。
: 现在干细胞领域,一大热点和难点就是器官的形成。differentiation in dish很容易
: ,神经细胞、心肌细胞、干细胞、胰岛beta细胞,血细胞等等,都可以有iPSC分化而来
: ;但是,要在培养皿里形成完整的器官,难度还非常大。最近,有两篇发表在nature上
: 的文章报道了由iPS形成肝和脑器官的方法,尽管很初级,但是,这种进展让整个干细
: 胞领域振奋。
: 干细胞存在一个比较大的问题,就是 in vitro culture的问题,在培养过程中,可能
: 会出现“适应性”的突变,包括点突变、copy number vatiation, 甚至genome
: instability, 染色体结构和数目异常,这些突变特别容易发生在ESC、iPS中。

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