红颜不易老,干细胞抗衰-助女性从内而外实现冻龄的终极神器

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红颜不易老,干细胞抗衰-助女性从内而外实现冻龄的终极神器
现代社会随着女性寿命大幅度延长和初育年龄的推迟,卵巢和全身的衰老问题,成为了困扰女性身心健康的罪魁祸首,而永葆青春则是女性追求的永恒话题。然而,随着年龄增长,女性不仅容颜老去,子宫、卵巢等生殖器官也会逐渐衰老,随之而来的则是生育能力的下降。相较于男性,女性在进入高龄后,其生育能力通常会受更大影响。

子宫作为孕育胎儿的器官,一旦出现子宫老化,可能导致女性受孕困难,还有可能对胎儿产生不良影响,比如增加先天性心脏病的发生风险等。卵巢则是女性重要的生殖器官,对性激素产生、调节生殖周期和月经具有至关重要的意义。但卵巢作为女性生理衰老的起搏器,往往比其他身体器官更早衰老,这又会反过来引发全身衰老。而同龄男性如果睾丸功能没有明显下降,从理论上来说,只要他们的配偶足够年轻,他们仍然有能力做父亲,这可能与睾丸干细胞能持续产生精子和维持睾丸功能有关。

因而,女性往往比男性更注重保养,以期青春永驻,除了外在的保养措施外,干细胞疗法作为一种新兴的技术,也为延缓女性衰老带来了新的希望。

女性生殖器官为什么会老化?

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卵巢老化

研究表明,衰老过程可能与卵巢皮质原始卵泡中,卵母细胞数量和质量的逐渐下降有关。卵巢可因生理性或病理性原因,导致卵泡减少,甚至终止排卵。而卵泡减少的本质是卵泡耗竭后,内源性卵巢女性生殖系干细胞(FGSCs)数量减少,因此,探索FGSCs衰老的机制,有助于从根本上解决女性卵巢衰老问题。

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子宫老化

子宫子宫内膜干细胞(EnSCs)是从子宫内膜组织中分离出来的成体干细胞,负责月经周期中子宫内膜的周期性再生,该细胞存在于子宫内膜基底层,对子宫内膜的自我修复有重要作用。子宫内膜干细胞的干性丧失和子宫内膜基质细胞(ESC)的衰老参与介导子宫内膜容受性降低的病理过程,并在一定程度上影响胚胎着床。此外,子宫内膜微环境改变也可诱导子宫内膜干细胞过早衰老,进而影响子宫内膜功能。如果想要了解干细胞抗衰的更多内容,可以咨询国际干细胞研究医学部。

干细胞如何对抗老化问题?

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研究表明,干细胞能够自我更新,并且可以根据环境和信号,分化成特定的组织类型,因而,干细胞移植在治疗女性衰老方面具有广阔的前景。干细胞疗法是预防子宫老化的靶向治疗。同时,通过促进特定激素的产生和减少颗粒细胞(GC)凋亡来增强卵巢功能;此外,干细胞移植还可以加速卵子发生或提供有利环境,从而促进卵泡发生。

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间充质干细胞

间充质干细胞(MSC)是多能成体干细胞,可来源于脂肪组织、脐带血或骨骼,研究证实可用于修复病理状态下的子宫和子宫内膜损伤,但目前仍缺乏对老化人类子宫的研究。

(1)子宫内膜间充质干细胞:可能会促进子宫内膜组织再生,并可用于治疗不孕症和反复流产等生殖障碍。

(2)人脐带间充质干细胞:在自然衰老和化疗损伤的小鼠模型中,补充此类干细胞可通过促进子宫腺体和子宫内膜组织重塑,以改善子宫形态。

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胚胎外干细胞

胚外层来源的羊水干细胞是一种多能细胞群,增殖速度快于间充质干细胞,而且具有胚胎干细胞和成体干细胞的标记。研究证实,从转基因小鼠移植此类干细胞,可防止卵泡闭锁,并保留健康的卵泡。

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卵巢干细胞

卵原细胞和月经血来源的基质细胞是两种类型的基质细胞,仅来源于女性卵巢干细胞。因其具有分化能力和灵活性,为治疗因衰老等原因所致的不孕症,提供了新的研究方向。

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人类诱导多能干细胞

人类诱导多能干细胞可分化成卵原细胞,作为胚胎卵母细胞的直接前体状态,为卵巢储备不足,无法产生活卵子的夫妇带来了希望,同时也为不育个体生殖细胞的临床应用迈出了令人兴奋的一步。不过由于受到伦理限制和致瘤性影响,很多国家不允许资助此类研究项目;但也有一些国家,比如日本已在这一领域取得了重大进展,重新评估了受监管的格局以及种系基因组编辑项目。

小结

近年来,随着全球人口老龄化速度加快,衰老问题受到越来越多女性的关注,而卵巢、子宫等生殖器官的老化与女性生育能力和生殖功能障碍密切相关,很多女性也因此失去做妈妈的权利,甚至会增加心血管疾病、骨质疏松症等疾病的发生风险。而随着干细胞研究的不断深入,该项技术为逆转生殖器官衰老问题带来了新的希望,而且通过脂肪干细胞移植等技术,还有助于帮助女性维持“不老容颜”。不过该技术也存在一定的限制,比如免疫排斥、伦理问题等。对干细胞疗法和抗衰老感兴趣的女性朋友,可以联系国际干细胞研究医学部,帮您进行初步评估。

参考文献

[1]Wu Y,et al.Unveiling uterine aging: Much more to learn. Ageing Res Rev. 2023 Apr;86:101879. doi:10.1016/j.arr.2023.101879. Epub 2023 Feb 8. PMID: 36764360.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163723000387?via%3Dihub

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9738202/

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9251950/

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