哪些被网红吹捧的护肤品其实超难用?

哪些被网红吹捧的护肤品其实超难用?,第1张

行走的种草机,防坑防割明灯来了!!!

要说有哪些护肤品,真的三天三夜说不完。老规矩,先从我经常用的祛痘产品排雷。

1,薇诺娜 特护敏感修护

个人觉得这个品牌,营销最最重。到哪搜,口碑都很好。正因为如此,我也花了百来大洋,买了洗面奶和特护乳,还有防晒。洗面奶无功无过,防晒真的油腻,特护更油腻。我的T区长痘油腻毛孔大,用了这个乳液感觉无法渗透到皮肤里,不被吸收。浮在表面非常油腻~很容易闷痘,而且我用了它以后,原本不长痘的两颊都冒痘了,真心不好用!!纯粹营销功夫强~忽悠一个是一个。

2,酒粕面膜

一用就长痘,脸发热泛红更加明显。真的不适合敏感痘痘肌。号称有美白功能,实际上没什么功效,浓浓的酒精味,很不喜欢。

3,兰蔻粉水

不是我一个人用不来,我身边的**妹都说它很鸡肋,不好用。水质很粘稠,上脸不好吸收,有很浓的香味,含有防腐剂,差评。

4,olay美白精华

也是网上看了很多的帖子,跟风入手了。涂了不到1周,爆痘烂脸了,下巴爆了好几颗,全脸也很油腻,即使我在冬天晚上用,依旧很油腻。重点是,说好的美白呢?一点效果都看不到,大家不要交智商税了。

5,其他

像还有SK2精华露,兰蔻小黑瓶,Ispa流金水、海本冻干粉、倩碧小黄油等等这些都是广告打得好,实际效果几乎没有。

美誓君经常接到问“XXX最近很多人在推,是不是真那么好用”啊之类的问题。

然后就是,“我用XXX烂脸了,怎么办”。

营销是种手段,炒作无可厚非,然而,给钱就推毫无底线,这对得起自己的粉丝吗?

美誓君一直觉得,在合格范围内,考虑价格和品质的话,没有不好的产品,只有不适合的人群。每种产品,上至天价贵妇牌,下至一块多一袋的雪花膏,都有自己适合的人群。

然而,闭着眼睛说全天下人用着都能成仙,这就不太对了吧?

身为消费者的我们,为了变美花钱是天经地义的,但是万万不能钱花了那么多,却被人说一句:

下面且来扒皮一下最近风很大然而有必要更正一下观点的热门爆款:

1 用法被夸大了的大牌雷区系列

科颜氏高保湿面霜

这是一支非常好的面霜,对干皮来说,能很有效的弥补皮脂分泌不足问题。但是它里面有非常大量的高蛋白成分。这意味着什么?不合皮的人容易过敏。

如果你不是大干皮,如果你不是在秋冬,那么最好先买个试用装或者去专柜体验一下。不然闷出闭口和痘痘自己哭都来不及。

法国珍贵水

很多姑娘为了去黑头粉刺闭口,天天用它湿敷。这支水对不敏感的油皮是个恩物,然而皮薄的人可千万要慎重啊!又是酒精又是水杨酸,你的皮天天这么敷着,还要不要?

Laura Mercier散粉

天地良心这是一款很好的散粉,然而,它仅限于干皮使用。干皮用起来不卡粉有光泽,绝不像很多代购说的那样“完全不挑皮”。混油皮你试试?一点都,不!控!油!遮瑕力,几乎没有!

芭妮兰卸妆

对于偏干皮肤来说,这是一支很好的卸妆膏,物美价廉。但是能不说什么皮肤都能用吗?混合和混合偏油的皮肤使用,那种洗不干净的油膜感十分强烈。闷痘也不是说说而已。就老老实实的说“适合偏干皮肤使用”,相信会得到更多的粉丝和好感。也少祸害一些油皮无端被闷出一脸痘。

Elta MD泡沫氨基酸洁面

这款官方说得清清楚楚---专为油性皮肤研制。这本身是个不错的洁面,但是,任何在脸上会自己起泡的产品,都会带走大量的皮脂,从而引发皮肤过度干燥。所以,敏感皮的你,还要用吗?那些说什么皮肤都适合的代购,你的良心不会痛吗?

日本四大神水

包括了奥尔滨 健康 水,CPB水磨,黛珂紫苏,雪肌精雪水,这四款都是被各路代购吹上天说天天湿敷都没关系,自带美白磨皮去黑头角质闭口各种效果。

然而,看到里面的酒精成分在第几位了吗?基本上除了水,第二位就是酒精。如果你天天这么大剂量酒精往脸上敷,等待你的是皮脂分泌失衡,痘痘什么的的确有可能消除(因为有杀菌和各种抑制痘痘成分),但是皮肤也会变薄,甚至有人就此踏上了敏感皮的道路。

所以,油皮不敏感你随意,其他皮肤可以局部在发红的痘痘上湿敷,或者和修复型产品间隔型使用。

更何况,其中的 健康 水和紫苏水,它就压根不是单独使用的东西啊。。。这两只都是日系典型的“先乳后水”派代表,但是很多的代购怕两只你觉得贵,说乳液不用也可以,可是人家对皮肤的防护,都是靠乳液进行的啊。

所以,如果要全脸用,请让 健康 水和 健康 乳团聚,不要把紫苏水和牛油果乳液分开,这样你的皮肤才会更好。

2 神奇的爆款

日本/韩国马油

这个真是不得不说,代购也是要本事的。只是一罐动物油脂,居然被吹成了美白祛痘抗皱十全大补的神器,就差说它能抗癌了。动物油脂再好,它的功效也就是滋润和适度的修复。别的,别扯了。哦对,你还要能忍受那纯油质地的使用感。

各种涂抹式水光针

水光针这个本尊,在医美上都还没获得正统认可呢(打多了皮肤会薄会敏感),更何况是涂抹式水光针。其中很有名的一个牌子,物美价廉得不行,其实是什么?中国生产,大桶大桶运到澳洲,包装好之后就是个进口品牌。

涂抹式水光?你直接涂点玻尿酸原液不好么,至少知道涂到脸上的是什么。

自然乐园芦荟胶

我就想问,那一罐黏黏的胶水,用着舒服么。。。?坚持忍着不舒服的感觉用了一罐的,你的闭口应该已经旺盛如春风吹过的草原了吧?

悦诗风吟小绿瓶

之前美誓扒拉过成分,这就是一款具备基础抗氧化功能的乳液,乳液,乳液!每次被人问这个“精华”好不好,或者看到说“平价好用精华”里面有它,美誓君都觉得心累啊。

一支有用的精华,是技术含量非常高的东西,平价好用的。。。很少见。

3 无法直视的产业链

泰国化妆品

不知道为啥今年泰国产品以物美价廉的卖点在网上形成了一股子热浪,从啥牛奶洁面到什么不脱妆粉底,还有蜗牛霜等等各种,美誓君也买了很多回来,但是,从来不推荐。为什么?我们不是说泰国绝对没有好的化妆品,只是泰国本土品牌的监管力度比中国国内要差很多很多,看配方表?有什么用?很多成分并不需要写进配方表里。

现在在泰国都有了爆款生产线,主原料从广东进,然后根据买家的要求,从泰国品牌注册实体店上架包装设计到生产炒作,一条龙服务。贴心吗?

如果有要快速起效的需求,还可以加一点点暗箱操作的违禁物哦,放心根本看不出来的。

在没有把握的情况下,宁可不用。脸只有一张,是自己的。

韩国低端化妆品

讲真,韩国产品本来绝大多数牌子的配方就很神奇,纵然是美誓君这种力挺中医药有效的群体,也无法接受千年岩石万年水,使用的植物添加物加起来能绕地球一圈的路数。高端产品好歹还有个温和肤感好的优点,有些皮肤也能看到些效果,至少用着舒服吧。

但是低端产品,除了香精增稠剂,还敢有点别的东西吗?

影视剧里的欧巴女主们,纵然是举着产品一个植入恨不得能有五分钟,但是他们自己,真的是,不用的。

喜欢韩国牌子,就买有保障,真的能说得上配方的那几家,至少不会毁了脸。

至于什么蜗牛霜,痘痘隐形贴,自然乐园芦荟胶之类的东西,就不用为它交智商税了。

日本极高端品牌

和韩国爆款走低端不同,日本的爆款就更厉害了。动辄超过贵妇牌的售价,1000往上是起步。看起来很神奇啊,什么日本高端沙龙专用分装,脐带血尖端 科技 ,诺贝尔获得者研发成果,奔着抗衰老,安全,高端,只有少部分人能用这个角度过去。

多少人省吃俭用的买,然而,就拿之前爆款的瘦身水来说,那公司总共就那么点大那么几年 历史 ,产品线从人用到兽用样样都有,真能有那么神奇?我不信,这种规模和时间,能研发一两个拳头产品已经是奇迹,如此包括万象,难道他们科学家是带着实验成果从未来穿越回来的吗?

澳洲品牌

是的,这里要说到很多人觉得很天然的澳洲品牌。因为澳洲特殊的法律规定,所有生产环节中,只要有一个环节在澳洲进行,就能称为澳洲生产。

所以,澳洲产品那么多,问问当地人,挑挑当地真的有的牌子吧,至少生产和配方也真的是澳洲出来的产品吧。

用澳洲产品不就是图一个原料放心么?要是连原料都是广东过去的,你为啥不支持下国货。

综上所述 ,现在爆款的制造已经成了一个成熟的产业链。美誓君支持营销,支持宣传,毕竟酒香还怕巷子深。但是美誓君再过多少年也还是坚持:

炒作要有底线,不要为钱蒙了自己的眼睛。

如果不知道怎么挑选,那么就老老实实的在 能力范围以内挑最好的 ,或者基础款可以挑一些平价用着舒服的,精华和眼霜用好一些的。毕竟,自己的脸,自己知道。

这些网红护肤品真的好用吗⁉ 真实使用体验

推荐+排雷!

防晒

碧柔防晒霜 55

效果比安耐晒差一点,但平时也完全ok。触感我好喜欢,类似乳液的质地,一点都不油腻,味道也舒服。还便宜,性价比高!

安耐晒防晒霜 180

防晒效果是好,但是贵+触感太油,而且有点闷痘,只偶尔出去玩才会用。

排雷innisfree防晒乳,橘**那个,巨难用而且味道很不舒服!别买!

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卸妆

美宝莲眼唇卸妆液 20

便宜又好用!回购无数次!买就完事了!也试过其他的,曼丹也不错,但比较之后还是更习惯用这款。

贝德玛卸妆水(粉款) 150(500ml)

价格不算白菜,但是使用感很好,清爽方便,卸妆力也ok。粉款是比较温和,对敏感肌非常友好,也是回购N次了。

排雷芭妮兰卸妆膏,前几年超红,但我和朋友都觉得闷痘(还有过原材料争议?),慎入。

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水乳

谷雨仙人掌果沁润精华水150ml+保湿乳120ml 119(一套)

我是混干皮,鼻翼和眉间这两区很干,尤其鼻翼两侧起皮很严重。今年换季爱上这套了,最初是看上外包装入了试试(包装颜值超高,朋友还以为我买了文创用品),后来用着效果很好!一般补水产品黄瓜芦荟比较多,这套是用的仙人掌果和霍霍巴籽油提取的精华,还蛮少见的。水乳的质地很舒服,味道闻起来类似于橙子,很清新很夏天

城野医生毛孔收敛水 90

洁面后毛孔是打开的,这时候用收敛水打湿压缩面膜或者化妆棉湿敷可以收缩毛孔。我一般不敷全脸,只敷鼻周,敷上之后很凉爽,谁敷谁知道。

娥佩兰薏仁水和网红黄瓜爽肤水,虽然都便宜大碗但我觉得都没啥效果且味道难闻

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gracebabi抹茶美妆蛋 49(三个)

超可爱了吧!软敷敷,吸水之后膨胀力很强,打湿之后上妆很服帖,不怎么吃粉还耐用。

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清洁

旁氏米粹洗面奶 175

清洁力和温和度都还不错,性价比超高,购买也方便,感觉身边学生党人手一支

排雷泰国milk plus洗面奶,皂基的!洗完拔干非常严重,感觉伤皮肤。

soap & glory奶油沐浴乳+黄油身体乳 80(一套)

粉色+奶油色的包装颜值超高,使用感也不错,洗完擦完就是香香公主!

Ukiss清洗液 RMB15

仙女们绝对不能忽视美妆蛋、粉扑和化妆刷的清洗,否则残留的粉滋生细菌再用到脸上,想想就吓人。ukiss清洁力就很OK,还便宜耐用,被闺蜜安利后用了N年了。

  科技部《关于对国家重点研发计划“细胞及转化研究”等7个重点专项2020年度申报指南征求意见的通知》表示,2020年,国家拨总经费23亿元支持干细胞及转化研究重点专项。

  至今,中央财政连续4年拨款总计超过22亿元支持“干细胞及转化研究”重点专项。干细胞科技早已经被列为我国战略性、前瞻性的重大科学问题。干细胞的研究和发展对健康和生命将会是一个革命性的变革,以下是目前干细胞治疗领域涉及最广的八大疾病领域。

  

  01骨关节炎

  骨关节炎是一种影响关节的退行性疾病。随着时间的推移,保护关节、防止骨头相互摩擦的软骨会断裂。这也会导致骨骼的退化,引起疼痛、僵硬和最终的不能动弹。这种情况通常会影响臀部、膝盖和拇指,有些案例也会影响肘部、手腕、脚踝和手指。

  软骨无法进行自我更新,人出生时体内只有这么多细胞,这意味着当这些细胞死亡之后,没有新的细胞取代它们。因此,关节和骨骼会退化。干细胞可分泌的细胞因子是骨髓细胞的百倍以上,具有增殖成软骨的能力。

  2019年5月,人脐带间充质干细胞注射液获得国家药监局临床试验默示许可(批件号 CXSL1900016),用于治疗膝骨关节炎。

  国外已上市细胞产品:

  比利时TiGenix公司开发的产品ChondroCelect(自体软骨细胞),用于膝盖软骨修复。

  韩国Medipost公司的可特立(Cartistem,含有脐带血间充质干细胞和透明质酸钠)是首个采用异基因干细胞修复关节软骨的细胞治疗产品。

  02中风

  2017年,异体骨髓来源的间充质干细胞产品MultiStem治疗中重度缺血性脑卒中的II期临床取得积极成果,证明了可行性和安全性 ,相关成果发表在顶级期刊The Lancet Neurology上。

  试验结果表明,脑卒中患者对MultiStem的耐受性良好,无严重副作用事件。患者接受治疗后炎症细胞因子显着减少,加速免疫系统恢复。目前该疗法已经获得了美国FDA批准进入III期临床试验,预计将在美国及欧洲的50多家顶级脑卒中中心招募约300名患者。

  2019年9月17日,发表在STEM CELLS上的一项I期扩展试验结果首次证明了早期使用自体骨髓单个核细胞(MNCs)治疗急性缺血性脑卒中患者的安全性和可行性。

  03心脏病

  心脏病仍然是全球的头号杀手。据《中国心血管病报告2018》报告,我国冠心病患者有1100万,肺原性心脏病患者500万,心力衰竭患者450万,风湿性心脏病患者250万,先天性心脏病患者200万,且发病人数和死亡人数逐年上升。

  干细胞治疗心脏病的最大好处是它能够取代受损或死亡的细胞,而不需要侵入性手术或移植。

  2018年5月16日,Nature News报道称,日本卫生部允许大坂大学的医生提取干细胞衍生的组织薄片,并将其用于治疗心脏病患者。在临床前研究中,研究小组确定由iPS细胞生成的细胞移植薄片可以改善心脏功能。

  澳大利亚Mesoblast公司的Revascor由15亿个间充质前体细胞(MPCs)组成,通过直接注射到患者的心肌中治疗疾病。一项III期试验(NCT02032004)正在评估Revascor用于治疗晚期心力衰竭患者。该试验已经完成了北美55个中心的患者登记,其中566名患者随机接受Revascor或安慰剂治疗。

  04糖尿病

  I型糖尿病是遗传性的,是由于胰腺不能产生胰岛素,或者产生的胰岛素太少。这很可能是由于免疫系统紊乱,身体攻击自己的胰岛——即负责制造胰岛素的胰腺细胞。在这种情况下,干细胞可以提供与其他自身免疫疾病相同的免疫系统调节作用。

  II型糖尿病是指身体对胰岛素产生抵抗力。胰腺可能仍然正常运作,但是患者的身体感觉不到,这意味着血液中胰岛素的释放仍然不会促使细胞吸收葡萄糖。它仍然留在血液中,引起危险的高血糖症,就像它在I型糖尿病中一样。

  第二种情况也可能对干细胞治疗有反应,干细胞治疗可以帮助胰腺适度分泌胰岛素,并帮助身体更有效地对胰岛素做出反应。

  目前,评估干细胞对这两种疾病有效性的多项临床试验正在进行中,许多人急切地等待着结果。

  2017年发表在Science Translational Medicine的一项研究中,波士顿儿童医院的研究人员通过注入预先处理过的能够产生更多PD-L1的造血干细胞,成功地逆转了小鼠模型的I型糖尿病。

  Science同日发布两则重磅新闻

  05脱发

  干细胞为全天然的头发再生铺平了道路——从头皮上移除毛囊,分离出干细胞,并将这些毛囊连同干细胞一起注入头皮。这种疗法的精髓在于,通过提供头发再生所需的营养物质和最初产生头发所需的毛囊,促使原先没有头发或秃顶的头皮部

  温哥华一家致力于治疗脱发的公司正在开发利用真皮鞘杯(DSC)细胞治疗雄激素性脱发(男性型脱发)的自体细胞疗法。该公司正在开发的候选产品叫做RCH-01。它准备开始II期试验,将招募160名男性受试者。在试验中,真皮鞘杯细胞将从取自患者头部后部的活检组织中分离出来。之后,细胞将在实验室中扩增,并注射到患者头皮的秃顶区域。

  06白血病

  白血病是影响淋巴系统和骨髓的另一种癌症。白血病细胞癌变,影响免疫系统,引起一系列的症状,最终导致未经治疗的死亡。这是最常见的儿童癌症,但也影响不同年龄的成年人。

  然而,干细胞疗法带来了巨大的希望。治疗方法包括首先用高剂量化疗杀死白血病细胞,有时还需要放疗。在大部分癌细胞被击败后,患者接受干细胞输注来帮助身体重新恢复,这样就可以再次制造正常的血细胞。

  这种治疗,通常只适用于复发的患者,即他们的癌症从标准治疗中得到缓解,几个月或几年后又复发了。然而,好消息是:在第一次缓解期进行干细胞治疗,5年存活率为30-50%。如果患者在干细胞移植后2年内没有复发,他们很有可能存活多年。

  05嵴椎损伤

  嵴髓损伤或切断是人体最严重的创伤之一。取决于受伤发生的部位,患者可能再也不能走路,甚至不能移动手臂。长期以来,这种创伤是完全无法弥补的。虽然近年来的一些神经外科手术让患者恢复了部分功能,但结果仍然常常令人失望。

  干细胞为这部分患者的未来带来了巨大的希望。在这其中,干细胞提供了替代受损神经的能力,而不是试图修复受损神经。通过将干细胞注射到损伤部位,嵴柱可以自我修复,获取正常运作所需的所有成分。

  结合生长因子和激素,干细胞能够前往受伤部位“重建”功能,然后干细胞分化为特定的细胞,与受损组织整合并修复。

  08自身免疫疾病

  自身免疫疾病如类风湿性关节炎、糖尿病、多发性硬化、狼疮、爱迪生氏病、格雷夫斯病等。干细胞疗法在自身免疫疾病中有两个潜在的益处。它可以帮助修复和再生在自身免疫攻击中受损的组织。干细胞可以帮助他们修复神经、皮肤、血液、器官等。这有助于患者恢复健康,对抗这类疾病的退化。

  干细胞可以调节免疫系统,使其不再凶勐地攻击、或者根本不攻击身体。研究表明,干细胞可以最大限度地减少免疫系统的病理影响,从而避免自身免疫,同时保持机体攻击外来物质和真正病原体的能力。

  未来展望:

  根据国家药品监督管理局药品审评中心的信息显示,2018年6月至今,国内相继有8款干细胞新药的临床试验申请获受理,其中4款已获临床默示许可,涉及疾病包括膝骨关节炎和糖尿病足溃疡。

  虽然我国干细胞技术还在临床试验阶段,但我国现已有50余个干细胞临床研究项目完成备案,涉及的疾病包括:急性心梗、膝骨关节炎、帕金森病、卵巢早衰、银屑病、视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性、骨修复、不孕症、失代偿性乙型肝炎肝硬化等。随着临床研究的进一步开展,干细胞疗法会让更多的病人真正受益!

干细胞知道。苹果也有干细胞就不知道了。

如果苹果干细胞确实存在且有对抗皮肤松弛的作用,那木瓜干细胞效果肯定比苹果干细胞好,但雪莲干细胞一定比他们都好,因为雪莲干细胞比灵芝干细胞都要好,当然比苹果核木瓜的干细胞要好得多。

呵呵,我自己写的这段话,怎么看怎么都像是披着伪科学的外衣卖假药的。

下面是干细胞科普

干(四声)细胞即为起源细胞。简单来讲,它是一类具有多向分化潜能和自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类动物的各组织器官的原始细胞。干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。

胚胎干细胞(Embryonic stem cell)的发育等级较高,是全能干细胞(Totipotent stem cell)

干细胞(1张),而成体干细胞的发育等级较低,是多能干细胞或单能干细胞。据文献报导干细胞是一类具有自我更新和分化潜能并保持未分化状态的细胞。它包括胚胎干细胞和成体干细胞。干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。

在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞的组织或器官。在成年动物中,正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。胚胎的分化形成和成体组织的再生是干细胞进一步分化的结果。胚胎干细胞是全能的,具有分化为几乎全部组织和器官的能力。而成体组织或器官内的干细胞一般认为具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织。

然而,这个观点目前受到了挑战。

最新的研究表明,组织特异性干细胞同样具有分化成其他细胞或组织的潜能,这为干细胞的应用开创了更广泛的空间。

干细胞具有自我更新复制的能力(Self-renewing),能够产生高度分化的功能细胞。

干细胞的分类

按分化潜能:全能干细胞,多能干细胞,单能干细胞。

按发育状态:胚胎干细胞,成体干细胞。

全能干细胞:具有形成完整个体的分化潜能,如胚胎干细胞(ES细胞)。

多能干细胞:具有分化出多种细胞组织的潜能。如造血干细胞、神经细胞。

单能干细胞:只能向一种或两种密切相关的细胞类型分化。如上皮组织基底层的干细胞,肌肉中的成肌细胞。

胚胎干细胞:ES细胞是一种高度未分化细胞。它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官,包括生殖细胞。研究和利用ES细胞是当前生物工程领域的核心问题之一。在未来几年,ES细胞移植和其它先进生物技术的联合应用很可能在移植医学领域引发革命性进步。

成体干细胞:成年动物的许多组织和器官,比如表皮和造血系统,具有修复和再生的能力。成体干细胞在其中起着关键的作用。在特定条件下,成体干细胞或者产生新的干细胞,或者按一定的程序分化,形成新的功能细胞,从而使组织和器官保持生长和衰退的动态平衡。

造血干细胞:造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,它主要存在于骨髓、外周血、脐带血中。造血干细胞的移植是治疗血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性转移性肿瘤疾病的最有效方法。与骨髓移植和外周血干细胞移植相比,脐血干细胞移植的长处在于无来源的限制,对HLA配型要求不高,不易受病毒或肿瘤的污染。

神经干细胞:神经干细胞的研究尚处初级阶段。理论上讲,任何一种中枢神经疾病都可归结为神经干细胞功能的紊乱。给帕金森氏综合症患者的脑内移植含有多巴胺生成细胞的神经细胞,可治愈部分患者的症状。

周边血干细胞:骨髓中存有人体内最主要造血干细胞的来源,而周边血干细胞则是指借由施打白细胞生长激素(G-CSF),将骨髓中的干细胞驱动至血液中,再经由血液分离机收集取得之干细胞由于与骨髓干细胞极为相近,现已逐渐取代需要全身麻醉的骨髓抽取手术

脂肪干细胞:以往人们因塑身而抽出的脂肪,大部分都当废弃物丢掉,现经由医学专家研究证,脂肪中含有大量的间质干细胞,间质干细胞具有体外增生及多重分化的潜力,能运用于组织与器官的再生与修复

骨髓间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSC):是干细胞家族的重要成员,来源于发育早期的中胚层和外胚层MSC最初在骨髓中发现,因其具有多向分化潜能、造血支持和促进干细胞植入、免疫调控和自我复制等特点而日益受到人们的关注如间充质干细胞在体内或体外特定的诱导条件下,可分化为脂肪、骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带、神经、肝、心肌、内皮等多种组织细胞,连续传代培养和冷冻保存后仍具有多向分化潜能,可作为理想的种子细胞用于衰老和病变引起的组织器官损伤修复骨髓间充质干细胞由于其来源广泛,易于分离培养,并且具有较强的分化潜能和可自体移植等优点,越来越受到学者们的青睐,被认为是不久即将被引入临床治疗的最优干细胞[3]

胚胎干细胞的分化性

胚胎干细胞具有万能分化性(pluripotency)功能,特点是可以细胞分化(Cellular differentiation)成多种组织的能力,但无法独自发育成一个个体。它可以差转成为外胚层、中胚层及内胚层三种胚层的成员,然后再差转成为人体的220多种细胞种类。[4]

万能分化性是胚胎干细胞与在成年人体内可找到的多功能干细胞的主要分别:多功能干细胞只能差转成为某几种特定的细胞种类。在无外界提供差转的刺激之下(即可在实验环境下生长),胚胎干细胞在经过多重细胞分裂之后,仍然能保有万能分化性。成人干细胞能否保有万能分化性,直到现在仍然有争议。不过,有研究已示范了万能干细胞可以从成纤维细胞集丛产生出来。

胚胎干细胞

胚胎干细胞(Embryonic Stem cell,ES细胞)。

胚胎干细胞当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团(Inner Cell Mass)的细胞即为胚胎干细胞。胚胎干细胞具有全能性,可以自我更新并具有分化为体内所有组织的能力。早在1970年Martin Evans已从小鼠中分离出胚胎干细胞并在体外进行培养。而人的胚胎干细胞的体外培养直到最近才获得成功。

进一步说,胚胎干细胞(ES细胞)是一种高度未分化细胞。它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官,包括生殖细胞。研究和利用ES细胞是当前生物工程领域的核心问题之一。ES细胞的研究可追溯到上世纪五十年代,由于畸胎瘤干细胞(EC细胞)的发现开始了ES细胞的生物学研究历程。

目前许多研究工作都是以小鼠ES细胞为研究对象展开的,如:德美医学小组在去年成功的向试验鼠体内移植了由ES细胞培养出的神经胶质细胞。此后,密苏里的研究人员通过鼠胚细胞移植技术,使瘫痪的猫恢复了部分肢体活动能力。随着ES细胞的研究日益深入,生命科学家对人类ES细胞的了解迈入了一个新的阶段。在98年末,两个研究小组成功的培养出人类ES细胞,保持了ES细胞分化为各种体细胞的全能性。这样就使科学家利用人类ES细胞治疗各种疾病成为可能。然而,人类ES 细胞的研究工作引起了全世界范围内的很大争议,出于社会伦理学方面的原因,有些国家甚至明令禁止进行人类ES细胞研究。无论从基础研究角度来讲还是从临床应用方面来看,人类ES细胞带给人类的益处远远大于在伦理方面可能造成的负面影响,因此要求展开人类ES细胞研究的呼声也一浪高似一浪。

成体干细胞

成年动物的许多组织和器官,比如表皮和造血系统,具有修复和再生的能力。成体干细胞在其中起着关键的作用。在特定条件下,成体干细胞或者产生新的干细胞,或者按一定的程序分化,形成新的功能细胞,从而使组织和器官保持生长和衰退的动态平衡。过去认为成体干细胞主要包括上皮干细胞和造血干细胞。最近研究表明,以往认为不能再生的神经组织仍然包含神经干细胞,说明成体干细胞普遍存在,问题是如何寻找和分离各种组织特异性干细胞。成体干细胞经常位于特定的微环境中。微环境中的间质细胞能够产生一系列生长因子或配体,与干细胞相互作用,控制干细胞的更新和分化。

造血干细胞

造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,它主要存在于骨髓、外周血、脐带血中、胎盘组织中。今年年初,协和医大血液学研究所的庞文新又在肌肉组织中发现了具有造血潜能的干细胞。造血干细胞的移植是治疗血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性和转移性恶性肿瘤疾病的最有效方法。

在临床治疗中,造血干细胞应用较早,在20世纪五十年代,临床上就开始应用骨髓移植(BMT)方法来治疗血液系统疾病。到八十年代末,外周血干细胞移植(PBSCT)技术逐渐推广开来,绝大多数为自体外周血干细胞移植(APBSCT),在提高治疗有效率和缩短疗程方面优于常规治疗,且效果令人满意。与两者相比,脐血干细胞移植的长处在于无来源的限制,对HLA配型要求不高,不易受病毒或肿瘤的污染。

在今年初,东北地区首例脐血干细胞移植成功,又为中国造血干细胞移植技术注入新的活力。随着脐血干细胞移植技术的不断完善,它可能会代替目前APBSCT的地位,为全世界更多的血液病及恶性肿瘤的患者带来福音。

神经干细胞

神经干细胞关于神经干细胞研究起步较晚,由于分离神经干细胞所需的胎儿脑组织较难取材,加之胚胎细胞研究的争议尚未平息,神经干细胞的研究仍处于初级阶段。理论上讲,任何一种中枢神经系统疾病都可归结为神经干细胞功能的紊乱。脑和脊髓由于血脑屏障的存在使之在干细胞移植到中枢神经系统后不会产生免疫排斥反应,如:给帕金森氏综合症患者的脑内移植含有多巴胺生成细胞的神经干细胞,可治愈部分患者症状。除此之外,神经干细胞的功能还可延伸到药物检测方面,对判断药物有效性、毒性有一定的作用。实际上,到目前为止,人们对干细胞的了解仍存在许多盲区。2000年年初美国研究人员无意中发现在胰腺中存有干细胞;加拿大研究人员在人、鼠、牛的视网膜中发现了始终处于“休眠状态的干细胞”;有些科学家证实骨髓干细胞可发育成肝细胞,脑干细胞可发育成血细胞。

随着干细胞研究领域向深度和广度不断扩展,人们对干细胞的了解也将更加全面。21世纪是生命科学的时代,也是为人类的健康长寿创造世界奇迹的时代,干细胞的应用将有广阔前景。

肌肉干细胞

成肌细胞(myoblasts)可发育分化为成肌细胞(myocytes),后者可互相融合成为多核的肌纤维,形成骨骼肌最基本的结构。

骨髓间充质干细胞

骨髓间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSC)是干细胞家族的重要成员,来源于发育早期的中胚层和外胚层。MSC最初在骨髓中发现,因其具有多向分化潜能、造血支持和促进干细胞植入、免疫调控和自我复制等特点而日益受到人们的关注。如间充质干细胞在体内或体外特定的诱导条件下,可分化为脂肪、骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带、神经、肝、心肌、内皮等多种组织细胞,连续传代培养和冷冻保存后仍具有多向分化潜能,可作为理想的种子细胞用于衰老和病变引起的组织器官损伤修复。骨髓间充质干细胞由于其来源广泛,易于分离培养,并且具有较强的分化潜能和可自体移植等优点,越来越受到学者们的青睐,被认为是不久即将被引入临床治疗的最优干细胞。

骨髓间充质干细胞具有如下的优点:

一具有强大的增殖能力和多向分化潜能,在适宜的体内或体外环境下不仅可分化为造血细胞,还具有分化为肌细胞、肝细胞、成骨细胞、软骨细胞、基质细胞等多种细胞的能力。

二具有免疫调节功能,通过细胞间的相互作用及产生细胞因子抑制T细胞的增殖及其免疫反应 ,从而发挥免疫重建的功能。

三具有来源方便,易于分离、培养、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具有干细胞特性,不存在免疫排斥的特性。

心脏干细胞

以色列的科学家研究出了一种用干细胞做成的心脏,这是由干细胞的分裂形成的。

胎盘造血干细胞

胎盘是胎儿和母亲血液交换的场所,含有非常丰富的血液微循环。人在母亲子宫内发育的阶段,胎盘是首先形成的器官之一。胎盘中含有大量的早期干细胞,包括数量丰富的造血干细胞。这些干细胞在胎盘中行使着造血的功能。小孩出生后剥离的胎盘内所含的造血干细胞,可以分化形成各种血细胞(红细胞、白细胞、血小板等)的祖宗,注射到体内可以发挥造血功能。

胎盘亚全能干细胞

亚全能干细胞自胚胎形成的第5到7天开始出现,能分化形成200多种人体组织器官细胞,但不能形成一个完整的人体。胎盘亚全能干细胞是来源于新生儿胎盘组织的一族亚全能干细胞,其在发育阶段与胚胎干细胞接近,具备分化形成三个胚层的组织细胞的能力,但不会形成畸胎瘤。

基础应用

干细胞的调控是指给出适当的因子条件,对干细胞的增殖和分化进行调控,使之向指定的方向发展。

内源性调控

干细胞自身有许多调控因子可对外界信号起反应从而调节其增殖和分化,包括调节细胞不对称分裂的蛋 人体胚胎干细胞白,控制基因表达的核因子等。另外,干细胞在终末分化之前所进行的分裂次数也受到细胞内调控因子的制约。

⑴细胞内蛋白对干细胞分裂的调控:

干细胞分裂可能产生新的干细胞或分化的功能细胞。这种分化的不对称是由于细胞本身成分的不均等分配和周围环境的作用造成的。细胞的结构蛋白,特别是细胞骨架成分对细胞的发育非常重要。如在果蝇卵巢中,调控干细胞不对称分裂的是一种称为收缩体的细胞器,包含有许多调节蛋白,如膜收缩蛋白和细胞周期素A。收缩体与纺锤体的结合决定了干细胞分裂的部位,从而把维持干细胞性状所必需的成分保留在子代干细胞中。

⑵转录因子的调控 :

在脊椎动物中,转录因子对干细胞分化的调节非常重要。比如在胚胎干细胞的发生中,转录因子Oct4是必需的。Oct4是一种哺乳动物早期胚胎细胞表达的转录因子,它诱导表达的靶基因产物是FGF-4等生长因子,能够通过生长因子的旁分泌作用调节干细胞以及周围滋养层的进一步分化。Oct4缺失突变的胚胎只能发育到囊胚期,其内部细胞不能发育成内层细胞团。另外白血病抑制因子(LIF)对培养的小鼠ES细胞的自我更新有促进作用,而对人的成体干细胞无作用,说明不同种属间的转录调控是不完全一致的。又如Tcf/Lef转录因子家族对上皮干细胞的分化非常重要。Tcf/Lef是Wnt信号通路的中间介质,当与β-Catenin形成转录复合物后,促使角质细胞转化为多能状态并分化为毛囊。

外源性调控

除内源性调控外,干细胞的分化还可受到其周围组织及细胞外基质等外源性因素的影响。

⑴分泌因子 :

间质细胞能够分泌许多因子,维持干细胞的增殖,分化和存活。有两类因子在不同组织甚至不同种属中 成体干细胞在体内发育为不同组织都发挥重要作用,它们是TGFβ家族和Wnt信号通路。比如TGF家族中至少有两个成员能够调节神经嵴干细胞的分化。最近研究发现,胶质细胞衍生的神经营养因子(GDNF)不仅能够促进多种神经元的存活和分化,还对精原细胞的再生和分化有决定作用。GDNF缺失的小鼠表现为干细胞数量的减少,而GDNF的过度表达导致未分化的精原细胞的累积[3]。Wnts的作用机制是通过阻止β-Catenin分解从而激活Tcf/Lef介导的转录,促进干细胞的分化。比如在线虫卵裂球的分裂中,邻近细胞诱导的Wnt信号通路能够控制纺锤体的起始和内胚层的分化。

⑵膜蛋白介导的细胞间的相互作用 :

有些信号是通过细胞-细胞的直接接触起作用的。β-Catenin就是一种介导细胞粘附连接的结构成分。除此之外,穿膜蛋白Notch及其配体Delta或Jagged也对干细胞分化有重要影响。在果蝇的感觉器官前体细胞,脊椎动物的胚胎及成年组织包括视网膜神经上皮、骨骼肌和血液系统中,Notch信号都起着非常重要的作用。当Notch与其配体结合时,干细胞进行非分化性增殖;当Notch活性被抑制时,干细胞进入分化程序,发育为功能细胞[4]。

⑶整合素(Integrin)与细胞外基质:

整合素家族是介导干细胞与细胞外基质粘附的最主要的分子。整合素与其配体的相互作用为干细胞的非分化增殖提供了适当的微环境。比如当β1整合素丧失功能时,上皮干细胞逃脱了微环境的制约,分化成角质细胞。此外细胞外基质通过调节β1整合素的表达和激活,从而影响干细胞的分布和分化方向。

干细胞的可塑性

越来越多的证据表明,当成体干细胞被移植入受体中,它们表现出很强的可塑性。通常情况下,供体的干细胞在受体中分化为与其组织来源一致的细胞。而在某些情况下干细胞的分化并不遵循这种规律。1999年Goodell等人分离出小鼠的肌肉干细胞,体外培养5天后,与少量的骨髓间质细胞一起移植入接受致死量辐射的小鼠中,结果发现肌肉干细胞会分化为各种血细胞系。这种现象被称为干细胞的横向分化(trans-differentiation)[5]。关于横向分化的调控机制目前还不清楚。大多数观点认为干细胞的分化与微环境密切相关。可能的机制是,干细胞进入新的微环境后,对分化信号的反应受到周围正在进行分化的细胞的影响,从而对新的微环境中的调节信号做出反应。

克隆猪、克隆羊,其技术的机制原理和干细胞是一致的。

历史情况

干细胞的研究被认为开始于1960年代,在加拿大科学家恩尼斯特·莫科洛克和詹姆士·堤尔的研究之后。 体外培养的神经干细胞1959年,美国首次报道了通过体外受精(ⅣF)动物。

60年代,几个近亲种系的小鼠睾丸畸胎瘤的研究表明其来源于胚胎生殖细胞(embryonic germ cells,EG细胞),此工作确立了胚胎癌细胞(embryonic carcinoma cells,EC细胞)是一种干细胞。

1968年,Edwards 和Bavister 在体外获得了第一个人卵子。

70年代,EC细胞注入小鼠胚泡产生杂合小鼠。培养的SC细胞作为胚胎发育的模型,虽然其染色体的数目属于异常。

1978年,第一个试管婴儿,Louise Brown 在英国诞生。

1981年,Evan,Kaufman 和Martin从小鼠胚泡内细胞群分离出小鼠ES细胞。他们建立了小鼠ES细胞体外培养条件。由这些细胞产生的细胞系有正常的二倍型,像原生殖细胞一样产生三个胚层的衍生物。将ES细胞注入上鼠,能诱导形成畸胎瘤。

1984—1988年,Anderews 等人从人睾丸畸胎瘤细胞系Tera-2中产生出多能的、可鉴定的(克隆化的)细胞,称之为胚胎癌细胞(embryonic carcinoma cells,EC细胞)。克隆的人EC细胞在视黄酸的作用下分化形成神经元样细胞和其他类型的细胞。

1989年,Pera 等分离了一个人EC细胞系,此细胞系能产生出三个胚层的组织。这些细胞是非整倍体的(比正常细胞染色体多或少),他们在体外的分化潜能是有限的。

1994年,通过体外授精和病人捐献的人胚泡处于2-原核期。胚泡内细胞群在培养中得以保存其周边有滋养层细胞聚集,ES样细胞位于中央。

1998年美国有两个小组分别培养出了人的多能(pluripotent)干细胞:James A Thomson在Wisconsin 干细胞大学领导的研究小组从人胚胎组织中培养出了干细胞株。他们使用的方法是:人卵体外受精后,将胚胎培育到囊胚阶段,提取 inner cell mass细胞,建立细胞株。经测试这些细胞株的细胞表面marker 和酶活性,证实他们就是全能干细胞。用这种方法,每个胚胎可取得15-20干细胞用于培养。John D Gearhart在Johns Hopkins大学领导的另一个研究小组也从人胚胎组织中建立了干细胞株。他们的方法是:从受精后5-9周人工流产的胚胎中提取生殖母细胞(primordial germ cell)。由此培养的细胞株,证实具有全能干细胞的特征。

2000年,由Pera、Trounson 和Bongso 领导的新加坡和澳大利亚科学家从治疗不育症的夫妇捐赠的胚泡内细胞群中分离得到人ES细胞,这些细胞体外增殖,保持正常的核型,自发分化形成来源于三个胚层的体细胞系。将其注入免疫缺陷小鼠错开内产生畸胎瘤。

2003,建立了人类皮肤细胞与兔子卵细胞种间融合的方法,为人胚胎干细胞研究提供了新的途径。

2004年,Massachusetts Advanced Cell Technology 报道克隆小鼠的干细胞可以通过形成细小血管的心肌细胞修复心衰小鼠的心肌损伤。这种克隆细胞比来源于骨髓的成体干细胞修复作用更快、更有效,可以取代40%的瘢痕组织和恢复心肌功能。这是首次显示克隆干细胞在活体动物体内修复受损组织。

分类来源

根据其发育阶段,干细胞可分为胚胎干细胞(Embryonic Stem Cell)和成体干细胞(Adult Stem Cell)。干细胞种类(4张)胚胎干细胞包括ES细胞(Embryonic Stem Cell)、EG 细胞(Embryonic Germ Cell);成体干细胞包括神经干细胞(Neural Stem Ce11,NSC)、血液干细胞(Hematopoietic Stem Cell,HSC)、骨髓间充质干细胞(Mesen chymal Stem Cell,MSC),表皮干细胞(EPidexmis Stem Cell)等。也有报导,按其分化潜能的大小,干细胞可分为三类:一是全能干细胞(Totipotent Stem Cell),二是单能干细胞(Embryonic Stem Cell),三是多能干细胞(Multipotent Stem Ce11)。  胚胎干细胞可来源于畸胎瘤细胞(EC)、桑椹球细胞(ES)、囊胚内细胞团(ES)、拟胚体细胞(ES)、生殖原基细胞(EG)等。  当受精卵分裂发育成囊胚时,将内细胞团(Inner Cell Mass)分离出来进行培养,在一定条件下,这些细胞可在体外“无限期”地增殖传代,同时还保持其全能性,因此被称为胚胎干细胞。胚胎干细胞在培养条件下,若加入白血病抑制因子LIF(Leu kaemia Inhlbitory Factor),则能保持在未分化状态,若去掉LIF,胚胎干细胞迅速分化,最终产生多种细胞系,如肌肉细胞、血细胞、神经细胞或发育成“胚胎体”。  干细胞按能力可以分为以下四类:

全能干细胞

由卵和精细胞的融合产生受精卵。而受精卵在形成胚胎过程中四细胞期之前任一细胞皆是全能干细胞。具有发展成独立个体的能力。也就是说能发展成一个个体的细胞就称为全能干细胞。

万能干细胞

是全能干细胞的后裔,无法发育成一个个体,但具有可以发育成多种组织的能力的细胞。

多能干细胞

只能分化成特定组织或器官等特定族群的细胞(例如血细胞,包括红血细胞、白血细胞和血小板)。

专一性干细胞

只能产生一种细胞类型;但是,具有自更新属性,将其与非干细胞区分开。

成体干细胞可以由下列几个方面得到:⑴胚胎细胞——由胚胎干细胞定向分化,或移植分化而成。⑵胚胎组织——由分离胚胎组织、细胞分离、或培养而成。⑶成体组织——由脐血、新生儿胎盘、骨髓、外周血、骨髓间质、脂肪细胞等得到。  干细胞是自我复制还是分化成为功能细胞,主要由于细胞本身的状态和微环境因素所决定。干细胞本身的状态,包括调节细胞周期的各种周期素(Cyclin)和周期素依赖激酶(Cyclin-Dependent Kinase)、基因转录因子、影响细胞不对称分裂的细胞质因子。微环境因素,包括干细胞与周围细胞,干细胞与外基质以及干细胞与各种可溶性因子的相互作用。

亚全能干细胞

亚全能干细胞自胚胎形成的第5到7天开始出现,能分化形成200多种人体组织器官细胞,但不能形成一个完整的人体。胎盘亚全能干细胞是来源于新生儿胎盘组织的一族亚全能干细胞,其在发育阶段与胚胎干细胞接近,具备分化形成三个胚层的组织细胞的能力,但不会形成畸胎瘤。

研究现状

当前,干细胞和再生医学的研究已成为自然科学中最为引人注目的领域。中国在干细胞低温超低温气相、液相保存技术、定向温度保存技术及超低温干细胞保存抗损伤技术等处于世界领先水平。干细胞理论的日臻完善和技术的迅猛发展必将在疾病治疗和生物医药等领域产生划时代的成果,是对传统医疗手段和医疗观念的一场重大革命。 

采用干细胞治疗有着多种优势:低毒性(或无毒性),即使不完全了解疾病发病的确切机理治疗也可达到较好的治疗效果,自身干细胞移植可避免产生免疫排斥反应,对传统治疗方法疗效较差的疾病多有惊人的效果。

干细胞美容

人体的衰老,皱纹的出现,究其根源实质上都是细胞的衰老和减少。而细胞的衰老和减少则是由干细胞老化引起的。干细胞是各种组织细胞更新换代的种子细胞,是人体细胞的生产厂。干细胞族群的老化严重减弱了其增殖和分化的能力,新生的细胞补充不足,衰老细胞不能及时被替代,全身各系统功能下降,让人一天天老去。而你的皮肤,也因为皮肤干细胞的衰老而无法及时更新,衰老的皮肤得不到修复,所以,你有了皱纹,失去了青春容颜。干细胞美容原理是通过输注特定的多种细胞(包括各种干细胞和免疫细胞),激活人体自身的“自愈功能”,对病变的细胞进行补充与调控,激活细胞功能,增加正常细胞的数量,提高细胞的活性,改善细胞的质量,防止和延缓细胞的病变,恢复细胞的正常生理功能,从而达到疾病康复、对抗衰老的目的。

最新进展

2011年5月,《自然》期刊发表研究报告指出,用皮肤干细胞制成的细胞组织,尽管是来自同一病患体内的细胞,都可能受到病患体内免疫系统的排斥,这项报告让干细胞治病的前景受到挫折。

研究人员是用与胚胎干细胞类似特点的皮肤细胞,制成诱发性多能干细胞(induced pluripotent stem cells,简称iPS细胞)。这种细胞理论上可变为神经、心脏、肝脏或其他器官的细胞,也可进行移植,修补受损的器官。

iPS细胞2007年最初制成时,科学家深感震撼,因为这种细胞具有胚胎细胞缺乏 ips细胞在人类研究疾病工作中的用途的两大优点,一是没有争议,无需毁坏人类胚胎;二是因用病患本身的皮肤细胞制成,所以应当不会受到免疫系统的排斥。

但第二个理论上的优点从未经过实际检验,直至圣地牙哥加州大学的华裔生物学家徐阳(Yang Xu,音译)和同事在试验中才发现,用老鼠皮肤制成的iPS细胞,在属性相同的老鼠体内受到排斥。

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