中国研究者发现器官再生开关
在自然界中,器官再生广泛存在,例如蝾螈、壁虎等,它们在遭受急性损伤后,可以通过其再生能力实现器官及功能的完全恢复。然而,对于人类和其他许多哺乳动物来说,这种神奇的再生能力似乎在漫长的进化过程中逐渐丧失了。再生能力是一个明显有益的特征,然而,对于再生能力有限的人类、小鼠等,目前尚不清楚如何恢复在进化中丧失的这一功能。
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2025年6月26日,北京生命科学研究所/清华大学王伟,联合北京华大生命科学研究院团队,在《科学》(Science)期刊上发表了一篇题为" Reactivation of mammalian regeneration by turning on an evolutionarily disabled genetic switch "的研究论文。
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研究显示,维生素A代谢产生的视黄酸信号通路,是决定哺乳动物耳廓再生能力的关键因素,重新激活视黄酸信号通路或外源性补充视黄酸,可以让小鼠重获再生能力。
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这一发现不仅揭示了再生能力背后的遗传机制,还为再生医学领域带来了革命性的进展。
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在这项研究中,研究人员聚焦于哺乳动物耳廓的再生能力,比较了具有(兔子、山羊和非洲刺毛鼠)、不具有(小鼠和大鼠)再生能力物种耳廓损伤后的反应,通过单细胞测序、空间转录组分析、基因表达分析等技术,揭示了再生过程中关键的遗传开关和信号通路。
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分析发现,在损伤愈合的过程中,伤口诱导的成纤维细胞是再生和非再生耳廓之间的关键差异。
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进一步基因表达分析显示,视黄酸合成的限速酶(Aldh1a2)的激活是再生的关键,在损伤后,Aldh1a2的表达不足,加上视黄酸降解途径的增强,导致视黄酸(RA)产生不足,最终导致再生失败。
重要的是,通过激活Aldh1a2,使Aldh1a2过表达可以让没有再生能力的小鼠获得再生能力,同时,直接外源性补充视黄酸,也能让小鼠获得再生能力。
此外,视黄酸诱导的再生可以完全恢复损伤后失去的耳廓组织结构,包括软骨、外周神经等。
最后,研究还揭示了再生能力在遗传中的变化,在不具有再生能力的小鼠和大鼠中,Aldh1a2基因相关的响应增强子已丢失或不再响应损伤,导致损伤后Aldh1a2表达不足。
然而,当研究人员利用兔子的增强子,在小鼠耳廓中驱动Aldh1a2表达,显著促进了小鼠耳廓再生。
这表明,调节视黄酸信号通路,可能是哺乳动物再生的关键。
结果表明,维生素A代谢产生的视黄酸信号通路,可能是再生能力关键点,通过激活这一通路或补充视黄酸,未来可能能够开发出新的治疗组织、器官再生的治疗方法。
值得一提的是,此前,霍华德·休斯医学研究所团队在" Science "期刊上发表的一项研究显示,维生素A代谢产生的全反式视黄酸(atRA),是调节谱系可塑性的关键,控制维生素A的浓度能改变小鼠毛囊干细胞的命运,从而使干细胞修复皮肤或生长头发。
本帖最后由 pure_liquid 于 2025-6-29 19:31 编辑
这种神奇的再生能力似乎在漫长的进化过程中逐渐丧失了。
有个问题:
如果哺乳动物等高等动物是在进化(演化)过程中丢失了再生能力
那重新开启这个能力是否会导致不可预知的副作用呢 :二十一世纪是…?
—— 来自 OnePlus PJZ110, Android 15, 鹅球 v3.5.99 squallx 发表于 2025-6-29 19:32
:二十一世纪是…?
—— 来自 OnePlus PJZ110, Android 15, 鹅球 v3.5.99
先排除生物 pure_liquid 发表于 2025-6-29 19:30
有个问题:
如果哺乳动物等高等动物是在进化(演化)过程中丢失了再生能力
那重新开启这个能力是否会导致 ...
总是多一个选择
毕竟不是基因改造,而是外源性摄入。
那就可以评估得失,按需执行。 不死身!不老不死!替身之力! 不知道能不能帮助那些先天或者后天残疾的人 初号机暴走的原因找到了
—— 来自 鹅球 v3.3.96 难怪,《荒野的呼唤》里,我一枪給鹿来个对穿,结果这厮受伤出血之后还能像没事一样把我遛个几公里最后逃脱 慈父的开关 不知道是不是我的联想能力太丰富了
突然想到,这研究是不是意味着,通过足量补充维生素A
也可以促进健身之后的肌肉超量恢复? pure_liquid 发表于 2025-6-29 20:11
不知道是不是我的联想能力太丰富了
突然想到,这研究是不是意味着,通过足量补充维生素A
也可以促进健身之 ...
看起来关键点是那个基因,而不是维生素 A 或者视黄酸。
视黄酸只是用来激活再生的原料
如果没有激活相应的基因,那你补充再多的维生素 A 或者视黄酸也会被身体代谢掉。
—— 来自 OnePlus PHB110, Android 15, 鹅球 v3.5.99-alpha 牙齿能再长一次吗,期待好消息 耳廓可是包括了皮肤啊,只要能解决皮肤再生问题,烧伤等各种伤疤不用说了,甚至皮肤美白都能有一个大突破。 我也可以成为那美克星人吗 要来了吗 超速再生 其他没所谓,希望尽快找到牙齿的再生 pure_liquid 发表于 2025-6-29 20:11
不知道是不是我的联想能力太丰富了
突然想到,这研究是不是意味着,通过足量补充维生素A
也可以促进健身之 ...
进一步基因表达分析显示,视黄酸合成的限速酶(Aldh1a2)的激活是再生的关键,在损伤后,Aldh1a2的表达不足,加上视黄酸降解途径的增强,导致视黄酸(RA)产生不足,最终导致再生失败。
代谢被锁死了,靠吃维A自然代谢来补充视黄酸是不行的。 以后跟群星里那样搞基因移植? 已经在想象纯净派人类在闹了
那我问你,全身器官都再生的人还是本人吗? 秃头终于有救了? 魔人布欧! wolfhiter 发表于 2025-6-29 21:54
那我问你,全身器官都再生的人还是本人吗?
人体细胞每半年就会全部更新一次
半年以后就不是本人了 非功能性器官
真正的秃头救星
感觉能延长高水平运动员的巅峰期,加快恢复。
有生之年能研究出长头发么 pure_liquid 发表于 2025-6-29 19:30
有个问题:
如果哺乳动物等高等动物是在进化(演化)过程中丢失了再生能力
那重新开启这个能力是否会导致 ...
发现问题解决问题啊
为什么这个技术还没落地八字还没一撇的时候就开始提前担心子虚乌有想象中的坏处
你这是标准的悲观者心态啊~~~现在没有问题不等于以后没有问题,以后没有问题不等于永远没有问题~~~所以你肯定有问题,现在就停止! pure_liquid 发表于 2025-6-29 19:30
有个问题:
如果哺乳动物等高等动物是在进化(演化)过程中丢失了再生能力
那重新开启这个能力是否会导致 ...
一般来说感觉上这种事的副作用就是诱发癌变之类的…… 第一反应是会有饲养和贩卖器官供体的生意 几十年后,失业人口能不能就职“备用器官培养基”来赚钱 jshtstong 发表于 2025-6-29 23:24
发现问题解决问题啊
为什么这个技术还没落地八字还没一撇的时候就开始提前担心子虚乌有想象中的坏处
有时候害怕问题是一些水火不容的东西,虽然这种无端担心是来自一种在研究的东西,那个药物可以松开一种刹车,但是有潜在的精神效应。
—— 来自 Xiaomi 23117RK66C, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4 pure_liquid 发表于 2025-6-29 19:30
有个问题:
如果哺乳动物等高等动物是在进化(演化)过程中丢失了再生能力
那重新开启这个能力是否会导致 ...
首先怀疑癌症和畸形吧
—— 来自 samsung SM-S918U1, Android 15, 鹅球 v3.5.99-alpha 几十年后中国平均罩杯能到D吗? bonnwang 发表于 2025-6-29 22:09
人体细胞每半年就会全部更新一次
半年以后就不是本人了
脑神经细胞似乎不会,所以人的本质果然还是神经系统 四口神 发表于 2025-6-29 23:47
一般来说感觉上这种事的副作用就是诱发癌变之类的……
是的
诱导变异分裂一个后果就是癌症概率急剧上升
大型动物关闭再生也是有原因的,过于复杂的器官再生得不偿失
现在看能否人造器官和神经修复才是重点 本帖最后由 沧兰殇 于 2025-6-30 13:01 编辑
成纤维细胞啊,高中生物选修三讲到干细胞分类,胚胎干细胞,成体干细胞,诱导多能干细胞,
1,胚胎干细胞,全能性最强,但是只能早期胚胎中获得,有伦理问题
2,成体干细胞,存在于完整个体中能分化成其他类型的细胞,常见的造血干细胞,全能性较弱只能分化部分细胞
3,诱导多能干细胞,由成体细胞重新诱导形成,常用的就是成纤维细胞,缺点是诱导过程容易出问题引发细胞癌变
—— 来自 鹅球 v3.3.96-alpha 沧兰殇 发表于 2025-6-30 13:00
成纤维细胞啊,高中生物选修三讲到干细胞分类,胚胎干细胞,成体干细胞,诱导多能干细胞,
1,胚胎干细胞, ...
不能体外诱导么? 这应该是凯普的前置吧
高屋不愧是学医的 蜇灵 发表于 2025-6-30 13:11
不能体外诱导么?
体外诱导也是目前热门路线,去年发的上海长海医院的诱导分裂胰岛细胞就是一例
但这个有癌变风险 哈利谢顿 发表于 2025-6-30 13:33
体外诱导也是目前热门路线,去年发的上海长海医院的诱导分裂胰岛细胞就是一例
但这个有癌变风险 ...
体外癌变应该比较好处理吧,相对于体内来说
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