干细 🐼 胞2016年杂志(干细胞领域 🐋 sci杂志)
- 作者: 杨禾易
- 来源: 投稿
- 2025-04-12
1、干细 🍁 胞2016年杂 💮 志
《干 🐡 细 🌴 胞2016年杂志》
卷 342016 年 🐞
第 🐛 1 期
原创研究:人造 🌿 iPSC 心肌 🐧 细胞在心脏移植中 🦈 的应用
研究论文:利用动物模型研究干细胞疗法在神经退行性疾病中的作用 🐘
评论 🐠 :干细胞在再生医学中的伦理 🌼 考量
第 🐛 2 期 🦄
原创 🐛 研究:合成生物学技术在干细胞研究 🦁 中的新应用
研究论文:干细胞在 🐠 癌症治疗中的潜 🌳 力
评论:干细胞技术在衰老研究 🦍 中的作 🦟 用
第 🦄 3 期 🐟
原创研究:人多 💐 能干细胞源性器官模 🕷 型 🐅 的开发
研究论文:干 🌳 细胞疗 🌺 法在免疫系 🐕 统疾病中的临床试验
评论:干细 🐒 胞在骨骼再 🦁 生中的前景 🌿
第 🐝 4 期 🌵
原 🐒 创研 🌸 究 🐱 :干细胞培养中的新进展
研究 🌹 论文:干细胞在创伤愈合中的作 🦆 用
评论:干细胞技术在个性化医 🐡 学中的应用
第 5 期 💐
原创研究:干细胞衍生神经细 🦈 胞在 🍀 神经系统疾病中的应用
研究论文:利用干细胞技术研究发育生物 🦢 学 🌳
评论:干细胞 🕊 在衰老过程中衰老 🐎 机制的研究 🌺
第 6 期 🐘
原创研究:人胚 🦆 胎干细胞系建立的技术进步
研究论文 🐒 :干细胞在传染病治疗中的潜力
评论:干细胞 🦉 技术在再生医学中的监管问题
第 7 期 🦋
原创研究:干细胞衍生的组织工程在器官 🦆 移植 🐛 中的应用
研究论文:干细胞在 🌹 心血管疾 🐞 病治疗中的临床研究
评论:干细胞技术在 🐈 神经科学研究中的伦理考量
第 🐦 8 期 🦟
原创研究:干细胞在免疫疗法中的应 🦋 用 🦈
研究论 🐬 文:干细胞在 🌳 糖 ☘ 尿病治疗中的作用
评论 🐡 :干细胞技术在再生医学中的 🐧 商业化挑 🦊 战
第 🕊 9 期 🌳
原 🌼 创 🌷 研究:干 🐛 细胞衍生的药物筛选平台
研究论文:干细胞在脊髓损 🦆 伤修复中的潜力
评论:干细胞技术 🐬 在衰老过程中疾病的治 🦍 疗
第 🪴 10 期 💮
原创研究:干 🕸 细胞培养中的无血清 🪴 条件
研究论文:干细胞在 🌼 皮肤再生中的作用
评论:干细胞 🦆 技 🐶 术在个性化医学中的应用进 🐺 展
第 🌲 11 期
原创研究:干细胞衍生 🌼 的再生 🌺 神经干细胞在神经系统疾病中的应用 🐶
研究论文:干细胞在自身免疫性疾病治疗中 🐘 的临床试验
评论:干 🕷 细 💮 胞技术 🐅 在艾滋病研究中的作用
第 🐞 12 期 🕷
原创研究:人多 🐳 能干细胞来源性器官 🪴 模型的进一 🦅 步开发
研究论文:干 🦁 细胞 🌲 在肌肉疾病治疗中的潜 🕸 力
评论:干细胞技 🐟 术在衰老过程中衰老机制的干预 🪴
2、干细胞领 🌳 域sci杂志
细 🌾 胞 🦄 干细胞 (Cell Stem Cell)
细 🦋 胞干细胞协会官方期刊
报道干细胞生物 🐟 学和应用领域的基础和转化 🐈 研究
影响因 🐱 子:26.898
干细胞报告 🐛 (Stem Cell Reports)
细胞干细胞的姊妹期刊,专注于快速发表前沿研究 🌷
涵 🐶 盖干细胞研究的所有方面,包括基础机制 🦢 、疾病建模和 🐋 再生医学
影 🦆 响 🦁 因 🕸 子:14.338
干细胞 🐝 转化医 🌾 学 🐬 (Stem Cells Translational Medicine)
专注于干细胞 🐕 研究的转化应用
报道临床 🦉 试验、疗法 🍀 开发和再生医学领域的突破 🐦
影响 🐈 因子:7.447
干细胞 🐒 研 🦅 究与治 🦟 疗 (Stem Cells and Development)
涵盖广泛的干细 🕷 胞主题,包括干细胞发育、分化和组织工程
强 🪴 调 🐳 人类干细胞研究和再生医学的 🌹 应用
影 🐳 响 🌴 因子 🦍 :5.496
国际 🐼 干细 💮 胞研 🌹 究杂志 (Journal of International Stem Cell Research)
开 🕸 放 🦈 获取期刊,发表干细胞研究的各个方 🐞 面
特别关 🐱 注人体胚胎干 🪴 细 🦍 胞研究和政策问题
影 🦉 响因子 🪴 :2.888
干 🐱 细胞发现 🌺 (Stem Cell Discovery)
开 🕷 放获取期刊,涵 🐛 盖干细胞生物学和应用研究
欢 🐴 迎深 🐅 入的 🐯 原始研究和评论文章
影响因 🌷 子:2.286
干细 🐈 胞与发育 🐴 成神经 🦟 生物学 (Stem Cells and Development: Neurobiology)
干细胞研究与治疗的姊 🦈 妹期刊 🌴 ,专注于神经 🐯 生物学领域
报道神经干细胞研究神经、再生和神经退行 🐎 性疾病
影响因 🐞 子:2.261
干细胞生物学与 💮 再 🐝 生医 🐦 学杂志 (Journal of Stem Cell Biology and Regenerative Medicine)
关注干细胞生 🕸 物学和再生医学领域的基本和转 🪴 化研究
强调疾病建 🌾 模 🦊 、药物发现和临床应 🐳 用
影响 🐼 因子 🦉 :1.727
干细 🐟 胞杂志 🌴 (Journal of Stem Cells)
开放获取 🦅 期 🦅 刊,涵盖广泛的干细胞主题
特别 🌿 关注干细胞库和生物银行
影 🐠 响 🌴 因子 🦆 :1.591
干细胞国际 ☘ (Stem Cells International)
开放获取期 🐋 刊 🍁 ,发表干细胞研究的各个方面
强调 🐱 组织工程、创 🐒 伤愈合和免疫调节
影 🐞 响 🌺 因 🌲 子:1.456
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3、干细胞年 🌻 会 2020
干细胞 🐯 年会 🦄 2020
主题:干细胞科学与 🦍 转化创新 🌿
日期 🌷 : 2020 年 12 月 🌵 日 🦁 1012
地点: [城 🐝 市,国家]
摘要:干细胞年会是全球干细胞科学家 🌻 、临床医生和行业领导者聚集一 🐼 堂,分、享最新研究进展交流创新想法和建立合作的机会。
会 🍀 议内 🐡 容 🐘 :
干 🐒 细胞生物 🌳 学的基础 🐛 研究:
干细胞 🌹 特性 🦆 和 🐋 分化途径
干细 🕊 胞命运 🌳 决 🐦 定
干细 🕷 胞 🐧 再 🐬 生与修复
干 🌾 细胞临床应用:
干细胞治 🐺 疗 🌴 疾病 🐳 的最新进展
人类干 🐱 细 🦋 胞研究的道德和法规考虑
组织工 🐧 程 🐶 和再生医学
干细 🕸 胞技术创新:
干细胞 🌾 培养和分 🐡 化的新方法 🕷
干细 🦁 胞基 🐠 因编 🐝 辑技术
干 🦢 细胞疗法的个性化和靶向递 🐝 送
行 🐼 业 🦅 展望:
干细胞行业的监管和 🦉 商业 🐶 化
干细胞治 🕸 疗的经济影响
干细胞技术的未 🌿 来 🌲 发展
参会者:大学和研究 🌲 机构的干细胞科学家 ☘
临床医 🌳 生和再生医学专家
制药和 🐧 生 🐎 物技术公司 🐱
风险投 🌳 资人和 💐 创业公司
政 🦍 策制定者和监管 🦊 机构 🌸
会议 🐅 亮 🦈 点 🦊 :
诺 🐘 贝尔奖得主 🪴 和行业领袖的主题演讲
口头报告 🌷 和海报展 🐦 示,介绍最前沿的 🐧 研究和创新
与专 🐡 家互动的小组讨论和研讨 🌹 会
展览区展,示最新的干细胞技 🐕 术 🐎 和产品
社 🐴 交活动 🐧 ,建立联系和促进协作
注 🐎 册信 🦍 息 🦉 :
访问会 🐳 议网站 🕊 以了解更多信息 🌺 并进行注册:
[会 🐳 议 🐎 网 🌿 站 URL]
截 🌼 止日期 🌳 :
2020 年 🍁 11 月 15 日 🍁
我们期待您的出席,共同探 🍀 索干 🦊 细胞科学 🐅 的未来!
4、干 🌼 细胞 2021
干 🦟 细胞 🦅 2021
干细胞是未分化的细胞,具有自我更新和分化为不 🦁 同类型细胞的能力。2021 年干细胞,研,究。领域取得了重 🐦 大进展从新技术到治疗突破
技 🌻 术 🌼 突破
CRISPRCas9 基 🍀 因编辑:CRISPRCas9 技术已被用于 🐵 精确修改干细胞,纠 🌹 正遗传缺陷并创建新的细胞类型。
器官类器官培 🕊 养:从干细胞培养的器官类器官允许研究疾病机制并在药物开发中进行测试。
干细胞生物打印干细胞 🌲 :可被生物打印成 3D 结构,为组织和器官再生创造新的可能性。
治 🌷 疗 🌻 进 🍁 展
自体免疫 🐵 性疾病:干细胞移植已被用于治疗系统性红斑狼疮、多发性硬化症和炎症性肠病。
癌症:CART 细胞疗法,利,用改造后的干细胞杀死癌细 🌻 胞在某些类型的癌症中取得了成功。
神经退行性疾病:干细 🐬 胞移植正在探索用于治疗帕金森 🦄 病、阿尔茨海默 🐼 病和肌萎缩侧索硬化症。
心脏病:干细 🌿 胞疗法 🐯 已被证明可以改善心力衰竭患者的心 🍁 功能。
皮肤再生:干细胞移植 🐧 已被用于修 🕸 复烧伤和其他皮肤损伤。
ethical Considerations
干细胞 🌵 研究引发了一些伦理问题,包括:
胚胎干细胞使用胚胎干细胞:的 🐕 衍生会破 🐝 坏胚胎,这引起了道德上的争论。
生殖性克隆:使用干细胞创建人类胚胎或个体在 💮 伦理上是不可接受的。
干细胞知识产权干 🍁 细胞:技 🐘 术和应用的专利引发了有关其可及性、成本和公平性的担忧。
未 🐒 来方向
干细 🦈 胞研究仍在不断发展,未来有 🦍 望取得 🌸 进一步进展:
个性化医学:干细胞可用于针对个体患 🐠 者的需求定制治疗。
再生医学:干细胞有望用于修复或 🌳 替换 🐒 受损组织和器官。
抗衰老:干细胞疗法 🐯 可能有助于延缓衰老过程并改 🐘 善老年人的 🕸 健康。
神经科学:干细胞研究将继续 🐟 扩展我们对 🐡 大脑发育和 🐎 疾病的理解。
免疫治疗:干细胞将继续在开发新的免疫疗 🕊 法中发挥关键作用。
随着干细胞研究的持续进展,有望 🦁 在未来为多种疾病提供新的治疗选择和改善人类健康。