Placenta As a Model and a Source

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出版者:Springer
作者:Genbacev, Olga; Klopper, Arnold; Beaconsfield, Rebecca
出品人:
页数:162
译者:
出版时间:1989-09-01
价格:USD 146.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780306432385
丛书系列:
图书标签:
  • 胎盘
  • 妊娠
  • 干细胞
  • 再生医学
  • 组织工程
  • 免疫学
  • 发育生物学
  • 生理学
  • 病理学
  • 模型生物
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具体描述

《胎盘:模型与资源》 一、 领域概览与本书定位 在生命科学的浩瀚图景中,胎盘作为连接母体与胎儿的独特桥梁,其复杂性与重要性不言而喻。它不仅仅是孕育生命的“摇篮”,更是一个动态演变、功能多样的器官,承载着物质交换、免疫调节、内分泌调控等多重使命。长期以来,胎盘的研究聚焦于其生理功能及其在妊娠疾病中的病理改变。然而,随着分子生物学、细胞生物学、发育生物学等学科的飞速发展,我们对胎盘的认识正以前所未有的深度和广度拓展。 《胎盘:模型与资源》一书,正是基于这一时代背景,旨在系统性地梳理当前胎盘科学的研究现状,并以前瞻性的视角,探讨胎盘作为一种“模型”在理解生命基本机制中的应用价值,以及其作为“资源”在转化医学和生物技术领域的巨大潜力。本书并非简单罗列胎盘的生理生化指标,而是深入剖析胎盘在不同尺度上的运作机制,揭示其作为复杂生物系统的普适性规律,并强调其在疾病诊断、治疗策略开发以及新型生物材料探索等方面的独特贡献。 本书的读者对象广泛,包括但不限于在读的研究生、博士后,以及从事妇产科学、发育生物学、免疫学、内分泌学、遗传学、再生医学、药物研发等领域的科研人员、临床医生和生物技术产业从业者。对于希望快速了解胎盘研究前沿,掌握研究方法,并寻求创新性研究方向的专业人士而言,本书将提供宝贵的参考。 二、 胎盘作为“模型”的深度解析 胎盘之所以能成为极具价值的“模型”,在于其具备一系列独特的生物学特性,使其能够被用来类比和研究更广泛的生物学过程。 1. 发育模型: 胎盘的形成与发育是一个高度动态且精确调控的过程,涉及细胞增殖、分化、迁移、凋亡以及复杂的细胞-细胞相互作用。其结构层级的快速建立与演变,为研究早期胚胎发育、干细胞命运决定、细胞极性建立以及组织器官形成等基本发育机制提供了绝佳的平台。例如,滋养层细胞的分化与侵袭过程,可以类比肿瘤细胞的侵袭转移机制;胎盘绒毛的血管化过程,为研究血管生成提供了重要的模型。 2. 母胎界面免疫模型: 母胎界面是人体内一个特殊的免疫豁免区域,胎盘在此扮演着至关重要的角色。它通过一系列复杂的免疫调节机制,阻止母体免疫系统对半同源胎儿产生排斥反应,同时又能抵御病原体的侵袭。因此,胎盘是研究免疫耐受、免疫抑制、免疫细胞与上皮细胞相互作用、以及免疫微环境构建的理想模型。对于理解自身免疫性疾病、器官移植免疫排斥以及肿瘤免疫逃逸等,胎盘研究能够提供深刻的洞见。 3. 屏障功能与物质转运模型: 胎盘血浆屏障(placental barrier)是一个高度选择性的屏障,能够精确控制母体与胎儿之间营养物质、代谢产物、气体以及药物分子的交换。其独特的细胞结构(如滋养层细胞)和分子机制(如转运蛋白、离子通道)使得胎盘成为研究跨细胞转运、受体介导内吞以及药物递送系统设计的重要模型。这对于理解细胞膜转运动力学、物质选择性通透性以及开发高效的药物载体具有直接指导意义。 4. 内分泌调控模型: 胎盘本身是一个重要的内分泌器官,能够分泌多种孕期特异性激素,如人绒毛膜促性腺激素(hCG)、孕酮、雌激素、胎盘生乳素(hPL)等,这些激素对于维持妊娠、促进胎儿生长发育以及母体生理适应起着关键作用。研究胎盘的内分泌功能,可以帮助我们理解内分泌系统在生命周期中的作用,并为相关内分泌疾病的研究提供线索。 5. 疾病模型: 胎盘的异常是许多妊娠并发症的根源,如子痫前期(preeclampsia)、胎儿生长受限(fetal growth restriction, FGR)、妊娠期糖尿病等。通过对发生这些疾病的胎盘进行研究,可以深入理解疾病的发病机制,识别生物标志物,并为早期诊断和干预提供依据。此外,胎盘也可被视为一个“微型生物反应器”,用于研究母体代谢、营养状态对胎儿健康的影响,以及母体疾病对胎儿发育的长期后果。 三、 胎盘作为“资源”的巨大潜力 除了作为科学研究的“模型”,胎盘本身蕴藏着丰富的生物学资源,其应用前景广阔。 1. 干细胞资源: 胎盘,特别是其中的胎盘间充质干细胞(placental mesenchymal stem cells, pMSCs)和胎盘多能祖细胞(placental multipotent progenitor cells, pMPCs),具有易于获取、增殖能力强、分化潜能大、免疫原性低等优点。这些干细胞在组织工程、再生医学、细胞治疗等领域展现出巨大的应用潜力,可用于修复受损组织(如心肌、神经、骨骼),治疗炎症性疾病,促进伤口愈合等。 2. 生物活性分子资源: 胎盘富含多种具有重要生理活性的蛋白质、多肽、生长因子、外泌体等。例如,生长因子在细胞增殖、分化和修复过程中起着关键作用;外泌体作为细胞间通讯的载体,携带着大量的miRNA、mRNA和蛋白质,在疾病诊断和治疗中具有潜在应用。对这些活性分子的提取、鉴定和应用研究,将为药物开发、化妆品制备以及功能性食品的开发提供新的方向。 3. 生物材料与组织工程支架: 胎盘的基质成分,如胶原蛋白、层粘连蛋白等,构成了天然的生物材料,具有良好的生物相容性和可降解性。这些天然生物材料可以被加工成用于组织修复和工程化器官的支架,为细胞提供附着、生长和分化的三维微环境,有望在骨科、皮肤科、眼科等领域实现临床应用。 4. 诊断与预后标志物资源: 胎盘在妊娠过程中产生的多种分子,如外泌体、细胞游离DNA(cfDNA)、特定蛋白质等,可以进入母体循环。这些胎盘来源的分子可以作为非侵入性诊断或预后标志物,用于早期筛查妊娠期疾病,监测胎儿健康状况,以及评估母婴结局。 四、 本书的结构与核心内容 《胎盘:模型与资源》一书将围绕上述“模型”与“资源”两大核心概念展开,并按照逻辑严谨的结构进行论述: 第一部分:胎盘的结构与发育基础。 详细介绍胎盘的解剖结构、细胞组成、主要功能区域以及其动态的发育过程。 第二部分:胎盘作为生物学研究的模型。 深入探讨胎盘在发育生物学、免疫学、细胞生物学、生理学等领域的模型应用,通过具体案例展示其作为工具的研究价值。 第三部分:胎盘的临床应用与转化。 聚焦胎盘在妊娠疾病诊断、治疗以及对母婴健康影响方面的研究,并探讨胎盘作为生物资源在再生医学、药物研发、生物材料等领域的潜力。 第四部分:前沿技术与未来展望。 介绍与胎盘研究相关的新兴技术(如单细胞测序、空间转录组学、类器官培养等),并对胎盘科学的未来发展趋势进行展望。 本书旨在为读者提供一个全面、深入且具有前瞻性的视角,理解胎盘的复杂性和多功能性,并激励未来的研究方向,最终服务于人类健康和生命科学的进步。

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