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骨髓嵌合体

发布时间:2020-08-01 04:38:22

1、骨髓移植后做了个嵌合体有99,26%这个数好吗?

从原理上来说100%供者植入是最好的。但是因为检验方法的问题,一般在98%以上,且多次检查没有波动,都可视作100%植入。
如果是再障做的骨髓移植,只要造血功能正常,供受者各占一部分的嵌合体也可以接受。

2、嵌合作用是什么

一些人的体内存在小部分从遗传学角度看不属于自身的细胞,这种现象被称为微嵌合体。由于人类的寿命时间相对较长,因此多年来医学界都还无法断定这种情况对健康存在何种影响。
但是,来自密苏里大学的研究人员发现,狗身上也存在微嵌合体。密苏里-哥伦比亚兽医学院肿瘤学副教授、比较肿瘤学级表观实验室主任Jeffrey Bryan表示,这个发现将有助于医生们确定有微嵌合体的人群可能会患哪种疾病。
“狗的寿命比人短多了,这也就为我们更好地观察到底微嵌合体会发展为哪种疾病提供了条件,”Bryan说,“已经有一些证据表明,微嵌合体可以升高甲状腺疾病发病率,降低女性乳腺癌疾病的风险。在狗身上找到的微嵌合体,使得确定疾病风险的过程更为简单,我们可以在狗身上对这种物质进行为期10年的追踪调查,而人体的平均寿命在70-80左右,时间太长不宜做这种调查。”
“我们的研究表明,雄性狗的微嵌合体可能起源于胚胎,”密苏里-哥伦比亚兽医学院肿瘤学副教授Sandra Axiak-Bechtel说,“而女性中,胚胎微嵌合体可能在疾病的形成过程中扮演了矛盾角色。宠物狗是一种非常好的动物模型,可以用来研究多种人体疾病,在它们身上发现的胚胎微嵌合体也为科学家进一步研究微嵌合体在健康与疾病中的作用提供了方便。”
微嵌合体主要发生在孕妇分娩的时候。有时,来自婴儿身上的细胞会遗留在母亲体内,尽管可能与周围细胞存在不同的遗传物质,但它们也可以继续存活下去,并可能遗传给下一个孩子。这种细胞可以通过输血、骨髓以及器官移植而传递给别人。
研究人员对90只金毛猎犬进行了研究,发现36%的猎犬有微嵌合体,将近40%的雌性猎犬(至少8年前怀孕过)有这种现象。
Axiak-Bechtel,Bryan以及他们的研究团队计划继续在宠物狗的寿命范围内开展研究,以希望找到这些宠物狗的易感疾病。此外,他们还收到了一笔超过40万美金的新资助,以研究宠物狗身上的遗传生物标记,并最终提高癌症宠物狗的诊疗。

3、人类(哺乳动物)可能出现嵌合体现象吗

是可能的,嵌合体是指一个个体中出现了两种或以上基因型细胞的情况,现实生活中存在着一些人类嵌合体实例,主要分为三类:异卵双生、骨髓移植和胎儿微嵌合体。

4、被骨髓移植后DNA会不会改变?

学术上讲,骨髓移植后的人不再是一个人,而是一个人-人嵌合体(chimera)。
造血系统和免疫系统的细胞的DNA已经变成了捐献者的了,而其他细胞还是接受移植人的DNA

5、嵌合体形成的原因有哪些?

回答如下:

卵裂过程中发生染色体的不分离或丢失以及结构畸变就会造成嵌合体产生。

6、骨髓移植后是否会影响下一代DNA变化

不会,从医学上讲,移入的造血干细胞只是为了促进新生红细胞的再生,并不会从根本上改变我们的基因,除一些环境因素及自身因素导致的突变外,我们的DNA从成为受精卵的那一刻就已经注定了的,从伦理上讲,如果可以的话,一些不法分子岂不是可以利用这条途径逍遥法外么

7、嵌合体形成的原因

卵裂过程中发生染色体的不分离或丢失以及结构畸变就会造成嵌合体产生。

嵌合体
遗传学上用以指不同遗传性状嵌合或混杂表现的个体,亦指染色体异常类型之一。有时也有同一器官出现不同性状的生物体的意思。出现该病状的人员往往伴随精力极度旺盛,有时出现多重人格的精神错乱症状。目前临床还出现偶尔患者血型变换的症状。

8、骨髓移植能做亲子鉴定吗?请做过的鉴定师回答

可以选择毛发,或口腔拭子作为亲子鉴定的样本。原因如下:
骨髓移植手术前的化疗基本摧毁了受体原有的骨髓造血系统,骨髓移植成功后,经历约1个月的时间,患者临床症状逐步好转,此时血液STR基因型发生改变,与供体一致,这是移植手术成功的一项观察指标。这种改变不同于输血,输血2~3个月后,由于受体自身造血的补充,其血液里的异源DNA会逐渐消失且输血一般不会造成受体上皮细胞基困型的改变。
异型骨髓移植后患者外周血基因型改变或者嵌合体的形成,必然会对法医学个体识别以及亲子鉴定造成影响,有时会导致错误鉴定结论的发生。在多数情况下,尤其是在骨髓移植后的短时间内,受者外周血出现供者的微卫星类型,而受者的口腔黏膜细胞仍然为其原来的类型。因此,对于接受过骨髓移植手术的受检者,采用口腔拭子作为样本进行检测分析优于血液样本。
但由于干细胞属于早期未分化细胞,干细胞移植同样会导致口腔上皮细胞基因型的转变。如果采用口腔拭子作为样本得到的检验结果出现与血样相同或者出观嵌合体时,可以选择毛发作为检验样本。
STR分析技术已经被广泛地应用于法医学个体识别及亲子鉴定中,并且随着该项技术的不断突破,使得对包括血液、毛发、口腔上皮细胞及各种组织等不同部位检验样本的选择更具有多样性和灵活性。

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