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$id = (int) 19897 $item = array( 'Item' => array( 'id' => '19897', 'link' => '/articles/285069.php', 'title' => 'Breakthrough in stem cell treatment for Parkinson's', 'date' => '2014-11-07 01:00:00', 'content' => ' <header>In a major breakthrough for the treatment of Parkinson's disease, researchers working with laboratory rats show it is possible to make dopamine cells from embryonic stem cells and transplant them into the brain, replacing the cells lost to the disease.</header><img src="medicalnewstoday_data/images/articles/285/285069/stem-cells.jpg" alt="Stem cells"><br>Researchers say it is possible to make dopamine cells from human embryonic stem cells, paving the way for a new treatment for Parkinson's. <p>Parkinson's disease is caused by the gradual loss of dopamine-producing cells in the brain. 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La dopamina es una sustancia química del cerebro que, entre otras cosas , ayuda a regular el movimiento y las respuestas emocionales .</p><p> No hay cura para la enfermedad de Parkinson ; hay medicamentos que alivian los síntomas, pero ninguno que reducir la velocidad.<a href="#" title=" "> La estimulación cerebral profunda puede aliviar los síntomas de Parkinson</a> en ciertos pacientes.</p><p> Las células madre embrionarias - células precursoras que tienen el potencial de convertirse en cualquier célula del cuerpo - son una prometedora fuente de nuevas células de dopamina , pero han demostrado ser difíciles de aprovechar para este propósito.</p><p> Ahora , un estudio de la jugada de la Universidad de Lund en Suecia demuestra que es posible obtener células madre de embriones humanos para producir una nueva generación de células de dopamina que se comportan como células de dopamina nativas al ser implantadas en el cerebro de las ratas .</p><p> El líder del estudio Malin Parmar , profesor asociado en el Departamento de Medicina de Lund , y sus colegas informan sobre sus hallazgos en la revista Cell Stem Cell .<p> " El estudio muestra que las células que generamos a partir de células madre , que funcionan igual de bien que las células que encontramos en el cerebro", dice el profesor Parmar .</p><p> El equipo dice que las nuevas células muestran todas las propiedades y funciones de las neuronas de dopamina que se pierden en la enfermedad de Parkinson , y la oferta potencialmente ilimitada procedente de líneas de células madre abre la puerta a la aplicación clínica .</p><p> Para su estudio, los investigadores llevaron a cabo experimentos en modelos de rata de la enfermedad de Parkinson . Para producir un modelo de rata de la enfermedad de Parkinson , los investigadores destruyen las células de dopamina en una parte del cerebro de la rata.</p><p> Los experimentos demostraron que las células de dopamina hechas a partir de células madre embrionarias humanas , al ser implantadas en el cerebro de las ratas , se comportaban como células de dopamina nativos. Los autores señalan que las células trasplantadas :</p><ul><li> Sobrevivido en el largo plazo y restaurado producción de dopamina en el cerebro</li><li> Funcionado de una manera similar a la dopamina células de la " humana mesencéfalo fetal "</li><li> Son capaces de producir enlaces de larga distancia a las partes correctas del cerebro</li><li> Los axones que crecen " cumplen con los requisitos para su uso en seres humanos. 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Para producir un modelo de rata de la enfermedad de Parkinson , los investigadores destruyen las células de dopamina en una parte del cerebro de la rata.</p><p> Los experimentos demostraron que las células de dopamina hechas a partir de células madre embrionarias humanas , al ser implantadas en el cerebro de las ratas , se comportaban como células de dopamina nativos. Los autores señalan que las células trasplantadas :</p><ul><li> Sobrevivido en el largo plazo y restaurado producción de dopamina en el cerebro</li><li> Funcionado de una manera similar a la dopamina células de la " humana mesencéfalo fetal "</li><li> Son capaces de producir enlaces de larga distancia a las partes correctas del cerebro</li><li> Los axones que crecen " cumplen con los requisitos para su uso en seres humanos. 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Este ha sido nuestro objetivo desde hace algún tiempo , y el siguiente paso es producir las mismas células bajo los reglamentos necesarios para uso humano ".</p></blockquote><p> El equipo espera que las nuevas células estarán listos para probar en ensayos humanos en unos 3 años.</p><p> Los autores señalan que su estudio muestra " un fuerte apoyo preclínica " para el uso de células de dopamina hechas a partir de células madre embrionarias humanas , utilizando enfoques similares a los establecidos con células fetales para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson .</p><p> Ha habido cierto éxito con el uso de células fetales , pero estos son más difíciles de la fuente y hay preocupaciones éticas sobre quitar tejido de fetos abortados .</p><p> El estudio se realizó en la Universidad de Lund y MIRCEN en París , Francia, como parte de las redes de la Unión Europea NeuroStemCell y NeuroStemcellRepair .</p><p> Mientras tanto , Medical News Today enteró recientemente que los científicos de Harvard encontraron<a href="/items/view/5536" title=" "> Las células madre que liberan toxinas que matan el cáncer</a> puede ofrecer una nueva forma de tratar los tumores cerebrales .</p> ', 'title_es' => ' Avance en el tratamiento de células madre para el Parkinson', 'time_es' => '1430220741', 'translated_es' => '1' ) ) $temp = object(simple_html_dom) { root => object(simple_html_dom_node) {} nodes => array( (int) 0 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 1 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 2 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 3 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 4 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 5 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 6 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 7 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 8 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 9 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 10 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 11 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 12 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 13 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 14 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 15 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 16 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 17 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 18 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 19 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 20 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 21 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 22 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 23 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 24 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 25 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 26 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 27 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 28 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 29 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 30 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 31 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 32 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 33 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 34 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 35 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 36 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 37 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 38 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 39 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 40 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 41 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 42 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 43 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 44 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 45 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 46 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 47 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 48 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 49 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 50 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 51 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 52 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 53 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 54 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 55 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 56 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 57 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 58 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 59 => object(simple_html_dom_node) {} ) callback => null lowercase => true original_size => (int) 4632 size => (int) 4632 _charset => 'UTF-8' _target_charset => 'UTF-8' default_span_text => '' } $value = object(simple_html_dom_node) { nodetype => (int) 1 tag => 'a' attr => array( 'href' => '/items/view/5536', 'title' => '' ) children => array() nodes => array( (int) 0 => object(simple_html_dom_node) {} ) parent => object(simple_html_dom_node) {} _ => array( (int) 0 => (int) 56, (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => '', (int) 1 => (int) 58 ) tag_start => (int) 4465 } $ttemp = array()
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Parkinson- Krankheit wird durch den allmählichen Verlust der Dopamin-produzierenden Zellen im Gehirn verursacht wird. Dopamin ist ein Gehirnchemikalie , die unter anderem , hilft bei der Regulierung Bewegung und emotionale Reaktionen .
Es gibt keine Heilung für die Parkinson- Krankheit; Es gibt Medikamente, die Symptome zu lindern , aber keine, die es zu verlangsamen . Tiefenhirnstimulation kann Symptome der Parkinson- lindern bei bestimmten Patienten .
Menschliche embryonale Stammzellen - Vorläuferzellen , die das Potenzial zu einem Körperzelle zu werden - sind eine vielversprechende Quelle für neue Dopaminzellen , aber sie haben sich als schwierig erwiesen , um für diesen Zweck zu nutzen.
Nun , eine bahnbrechende Studie von der Universität Lund in Schweden zeigt, ist es möglich, zu menschlichen embryonalen Stammzellen , um eine neue Generation von Dopamin- Zellen, die wie native Dopaminzellen verhalten, wenn sie in das Gehirn von Ratten transplantiert zu produzieren.
Studienleiter Malin Parmar , Associate Professor in Lund Department of Medicine , und Kollegen berichten über ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Cell Stem Cell .
"Die Studie zeigt , dass die Zellen , die wir von Stammzellen zu erzeugen , genauso gut funktionieren sie wie die Zellen , die wir im Gehirn ", sagt Prof. Parmar .
Das Team sagt, die neuen Zellen zeigen alle Eigenschaften und Funktionen der Dopamin-Neuronen , die bei Parkinson-Krankheit verloren gehen, und die potenziell unbegrenzte Versorgung von Stammzelllinien stammen öffnet die Tür für die klinische Anwendung.
Für ihre Studie durch sie Versuche in Rattenmodellen der Parkinson-Krankheit . Um ein Rattenmodell der Parkinson- produzieren , Forscher zerstören die Dopaminzellen in einem Teil des Gehirns der Ratte .
Die Experimente zeigten , dass Dopamin -Zellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen hat , wenn sie in die Ratten " Gehirn , verhielt sich wie Mutterdopaminzellentransplantiert. Die Autoren merken an , dass die transplantierten Zellen :
Die Forscher erklären ihre Ergebnisse weiter im Video unten :
Kommentar zu dem Durchbruch , so Prof. Parmar :
" Diese Zellen haben die gleiche Fähigkeit wie üblich Dopaminzellen im Gehirn nicht nur erreichen , sondern auch , um ihre Zielbereich über längere Strecken zu verbinden. Dies ist unser Ziel gewesen, für einige Zeit, und der nächste Schritt ist es, die gleichen Zellen unter erzeugen die erforderlichen Vorschriften für den menschlichen Gebrauch . "
Das Team hofft, die neuen Zellen werden zur Prüfung in Studien am Menschen in ca. 3 Jahren fertig sein .
Die Autoren stellen fest, dass ihre Studie zeigt "strong präklinischen Unterstützung" mit Dopamin- Zellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen hergestellt , unter Verwendung ähnlicher zu denen mit fetalen Zellen zur Behandlung der Parkinson-Krankheit entwickelten Konzepte .
Es hat einige Erfolge bei der Verwendung von fetalen Zellen , aber diese sind schwieriger zu beschaffen und gibt es ethische Bedenken hinsichtlich der Einnahme Gewebe von abgetriebenen Föten .
Die Studie wurde an der Universität Lund und MIRCen in Paris, Frankreich im Rahmen der EU -Netze NeuroStemCell und NeuroStemcellRepair durchgeführt.
Inzwischen Medical News Today kurzem erfahren, dass Harvard Wissenschaftler fanden heraus, Stammzellen, die krebszerstörenden Giftstoffe freizugeben kann einen neuen Weg zur Behandlung von Hirntumoren bieten .