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孩子走錯路,家長吃虧,錢包受損慘重。

細胞走錯路,自然是病人吃虧,但研究人員的kpi也會損失慘重。

這也就給了兩者揮舞皮鞭/針管的強大驅動力。

既然任由神經幹細胞自己發展,只能分化為星形膠質細胞,而不是神經元和少突膠質細胞,極大限制了它的再生作用。

他就要將神經幹細胞進行體外培育,再加入免疫T細胞,以及各種細胞因子,來控制它的分化方向。

不但使其精準分化為神經元細胞,還要修復髓鞘形成,支援軸突和血管生長,達到修復脊髓損傷的目的。

分化的大量神經元細胞則可以作為損傷修復的細胞來源,補充受損神經細胞,同時也大大減少了膠質疤痕的形成。

當然,神經幹細胞在分化過程中,也會分泌各種神經營養因子。

比如生長因子,可以支援運動和感覺軸突的生長。

血管內皮生長因子,可以促進受損血管生長。

野蠻生長的神經幹細胞,只會變成一團團膠質細胞,就如河面上的浮冰,根本不具備正常的連線功能。

時間一久,等到河水乾涸,就會露出斷裂的河床,徹底阻斷神經系統的訊號傳遞。

而在人類的操控下,神經元細胞生長出一根根軸突,就像橋樑的鋼筋一般,連線著河岸的兩端,周邊再填充神經膠質細胞,這才是正常的健康神經細胞組織。

移植組的大鼠們,跟放任自我的損傷組和對照組大鼠們,形成了鮮明對比。

體內注入的神經幹細胞懸液,先是有效填充損傷灶。

然後分化成了大量神經元細胞和膠質細胞,替代了缺失的細胞成分。

這些神經元細胞,包括多種中間運動神經元和感覺神經元,它們發出軸突進入正常脊髓組織,與下游神經元建立突觸聯絡。

軸突不斷生長,向頭端進入腦幹,向尾端的生長距離,也超過了14個脊髓節段,延伸到了大鼠身體的尾端。

與此同時,神經幹細胞分泌了大量營養分子,極大促進了脊髓的下行性運動神經軸突(如CST和5-HT能軸突)和上行性感覺神經軸突的再生。

再生的軸突與新分化的神經元建立起了功能性突觸聯絡,從而重建脊髓神經訊號傳導通路的連續性。

除了神經元,神經幹細胞還會向非神經細胞分化,比如,分化成少突膠質細胞,從而參與髓鞘的形成,維持神經傳導的穩定性。

此外,有了神經幹細胞創造的營養環境。

大量皮質脊髓束也自發地進入傷灶,呈團簇狀聚集,形成一層層正常脊髓灰質板層結構類似的空間分佈。

這些空間內,再生的神經元與密集生長的軸突,層層連線,遍佈其內,建立起了往四周擴散的神經網路。

至此,徹底填補,並修復了脊髓所受的神經損傷。

這一系列的實驗,足以證明,神經幹細胞移植能夠最大限度地修復脊髓損傷,使其接近生理上的健康狀態。

陳以清可沒有丁冕那麼冷血無情,在觀察到脊髓損傷恢復的跡象後,他沒有立即終止實驗,將30只大鼠的生命抹殺,而是繼續將實驗做了下去。

以往的神經幹細胞移植到動物體內後,分化為成熟細胞的時間比較長,持續時間長達1年。

但在額外的生長因子的加速下,幹細胞移植後1個月,大鼠脊髓中,軸突再生的數量和距離就達到了高峰。

到移植後3個月,軸突的數量又幾乎減少了一半。

“果然,移植的神經幹細胞分化過程,跟哺乳動物的神經系統發育有著極大的相似性。”

陳以清在這3個月的時間,幾乎是廢寢忘食地呆在實驗室,一頭扎進了大鼠們的懷抱。

即便對幹細胞移植修復脊髓的效果早有準備,當這一發現出現在眼前,他依然瞳孔劇震。

“由此可以推測,軸突再生的過程中也同樣經歷了功能篩選和剔除。”

“神經系統對再生的大量軸突,進行了精妙的修剪,將不需要的軸突都去除了,就像園丁修剪樹木的枝葉和雜草一樣。”

“這樣的再生重塑機制,為神經幹細胞移植後建立功能性的神經環路,減少副作用發生奠定了基礎。”

陳以清從顯微鏡前起身,在實驗室來回踱步,依然抑制不住內心的激動。

他的眉梢眼角,都止不住地向外散發著喜色。

“太好了,整個神經幹細胞移植的過程,總算都弄明白了。”

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