北京师范大学生命科学学院梁前进教授告诉记者,在人类免疫系统中发挥重要功能的T淋巴细胞(T细胞),来源于成体骨髓中的多能干细胞(淋巴干细胞)或胚胎的卵黄囊和肝脏。T细胞在胸腺中分化、发育成熟以后,再通过淋巴和血液循环分布到人体全身的免疫器官和组织中,承担免疫的功能。
“需要指出的是,T细胞当然不是外表上或内含物可与普通细胞相混的‘平常细胞’。在T细胞的细胞膜上具有很多以表面抗原和表面受体为主的、与细胞膜上的巨型蛋白分子结合的特殊标志物。而且,不同的T细胞还能发挥不同功能。”他介绍,比如说细胞毒T细胞作为“杀手”或细胞毒器,可以杀灭有特殊抗原反应的目标细胞,而记忆T细胞,则在再次免疫应答反应中发挥重要功能。
玄乎 医用纳米技术仍处于试验阶段
无论从免疫细胞的发生、成熟,还是从其获得特异标记、产生独特功能上,T细胞和整个免疫系统的功能都很复杂,其中的奥秘很多,目前并未完全解析。梁教授表示,要想用人工创造的工具模拟或替代免疫细胞或免疫系统,是很困难的。就像疾病治疗实际上是医疗手段、药物与人体自身条件的协同效应一样,纳米技术等所产生的医疗手段必将是在与体内细胞生理或分子生理作用相配合才能奏效的。
“尽管基因组研究大体揭示了人类基因的规模,基因功能的研究成果层出不穷,但离完全解析人类基因本质和遗传特性还十分遥远。在这样的条件下用人工创造的产品去解决所有在复杂遗传控制下的生理、病理问题的目标,是不容易实现的。”但梁教授认为,这不影响人们对已经清楚发病机理的病症,或已经清楚分子机理的病变实施有针对性的“微手术”。
正如我们有常识的人都不会妄想“长生不老”,但对蒸蒸日上的医疗、精准医疗和预防医疗的前景充满信心。梁教授告诉记者,纳米医疗技术在这方面的前景是可观的。作为一种机器人工程学新兴科技,研制纳米机器人的技术属于分子纳米技术。这一技术以分子水平的生物学原理作为原型,设计、制造可对纳米空间事件进行操作的“功能分子器件”。纳米机器可注入人体血管,进行健康检查和疾病治疗,必将越来越有利于医疗。
“就目前来说,医用纳米机器人总体还处在试验阶段。纳米机器用于人类健康的保驾护航,还任重道远。我们为从事纳米技术研究的科技、工程人士加油!”他说道。(记者黄岚)
来源:广州日报