<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>干细胞技术 | 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://learn.88lin.eu.org/?channel=CNSmydream</link><item><title>给干细胞穿“导航服”治晚期骨质疏松，临床试验效果惊人骨质疏松是中老年人常见的骨骼疾病，现有药物虽能缓解症状，但难以从根本上修复骨量</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1511</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1511</guid><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 23:00:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给干细胞穿“导航服”治晚期骨质疏松，临床试验效果惊人&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;骨质疏松是中老年人常见的骨骼疾病，现有药物虽能缓解症状，但难以从根本上修复骨量。近年来，间充质干细胞（MSCs）因其再生能力被寄予厚望，但传统疗法中，这些细胞难以精准到达骨骼病灶，限制了疗效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过编辑MSCs的糖萼结构，强制表达一种名为sialylated Lewis X（sLeX）的分子，这相当于给干细胞穿上“导航服”，使其能更精准地“找到”骨骼并定居。在首次人体临床试验中，10名晚期骨质疏松女性接受了单次静脉注射这种改造后的自体骨髓MSCs。2年随访显示，患者骨折显著减少，骨转换标志物、骨组织面积和骨密度均有所提升，且无严重不良反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果不仅证实了糖萼编辑技术能有效提升MSCs治疗骨质疏松的疗效，还驳斥了“老年人或病变组织来源的MSCs功能会自然衰退”的普遍误解。不过，由于试验样本量较小（仅10人），且长期随访仍在进行，未来仍需更大规模研究来验证其长期安全性和效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;干细胞穿导航服治骨松，效果不错，但10人样本有点小，得等更多数据&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.017&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞治疗&quot;&gt;#干细胞治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AA%A8%E8%B4%A8%E7%96%8F%E6%9D%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#骨质疏松&quot;&gt;#骨质疏松&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B3%96%E8%90%BC%E7%BC%96%E8%BE%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#糖萼编辑&quot;&gt;#糖萼编辑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AA%A8%E5%BD%92%E5%B7%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#骨归巢&quot;&gt;#骨归巢&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>3D打印仿生海绵体，为勃起功能障碍提供新疗法勃起功能障碍（ED）是许多男性的困扰，传统治疗往往只能缓解症状，难以从根本上修复受损的海绵体结构</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1385</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1385</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:44:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8B%83%E8%B5%B7%E5%8A%9F%E8%83%BD%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#勃起功能障碍&quot;&gt;#勃起功能障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%B7%E7%BB%B5%E4%BD%93%E5%86%8D%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#海绵体再生&quot;&gt;#海绵体再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B0%83%E8%8A%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫调节&quot;&gt;#免疫调节&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1341</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1341</guid><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:07:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究。为解决这一难题，科学家们开发出一种新方法，成功从人类和非人灵长类动物的诱导多能干细胞（iPSCs）中生成精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队将人iPSCs与小鼠胎儿睾丸细胞共培养，使它们在异种重组睾丸（xrTestis）中自我组织形成类似生精小管的结构。将这种结构移植到免疫缺陷小鼠体内后，能够高效产生精原细胞，甚至进入减数分裂前期，并表现出与体内细胞相似的转录组和表型特征，包括piRNA生物发生证据。类似策略在恒河猴iPSCs中同样成功，生成了精原细胞和分化中的精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为研究灵长类生殖生物学提供了重要平台，可能加速男性不育治疗相关研究。不过，目前仍处于基础研究阶段，临床应用还需更多实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于不用等自然受孕了？干细胞造精子技术再进一步！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.stem.2026.06.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell stem cell&quot;&gt;Cell stem cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B7%E6%80%A7%E4%B8%8D%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#男性不育&quot;&gt;#男性不育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生殖生物学&quot;&gt;#生殖生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%8E%9F%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精原细胞&quot;&gt;#精原细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BA%BA%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非人灵长类&quot;&gt;#非人灵长类&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>实验室长出的食管，让猪重新开口吃饭吞咽这件事，对大多数人来说理所当然——直到食管出问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1011</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1011</guid><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:19:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;“人工睾丸”产生精子，受精后产下健康后代！&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年来，生殖细胞（如精子）的体外生成一直是生物医学领域的热门课题。传统上，获取精子需依赖捐献或手术，而利用干细胞技术重建生殖系统结构，或能打破这一局限。一项新研究通过小鼠实验，首次实现了这一突破。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用小鼠多能干细胞，成功重建了性决定过程，形成了包含支持细胞和间质组织的“迷你睾丸”。这些组织不仅能支持多能干细胞来源的原始生殖细胞分化为精原干细胞，还能进一步分化为功能性精子。当将这些重建的睾丸组织移植回小鼠体内时，精子成功生成，并具备受精能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究不仅深化了对性决定机制的理解，也为男性不育症的治疗提供了新思路——未来或许可通过体外培养技术，为患者提供自体来源的精子。不过，目前研究仍处于小鼠阶段，从动物模型到临床应用的转化还需克服诸多挑战，比如人类生殖系统的复杂性差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这技术让“造精”变现实了&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1126/science.aea0296&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞技术&quot;&gt;#干细胞技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E5%86%B3%E5%AE%9A%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#性决定机制&quot;&gt;#性决定机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E5%A4%96%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%94%9F%E6%88%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#体外生殖细胞生成&quot;&gt;#体外生殖细胞生成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E5%AE%9E%E9%AA%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠实验&quot;&gt;#小鼠实验&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>是时候开始逆生长了！去吧！SRC干细胞！返老还童、长生不死是自古以来人类的追求</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-294</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-294</guid><pubDate>Fri, 19 Sep 2025 14:16:21 GMT</pubDate><content:encoded>是时候开始逆生长了！去吧！SRC干细胞！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;返老还童、长生不死是自古以来人类的追求。近日，Cell报道了一项令人兴奋的研究。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国科研团队采用基因编辑技术，成功上调干细胞中的FOXO3基因，培育出具有抗衰老能力的“超级干细胞”（SRC）。将其移植至老年食蟹猴体内后，取得了多项惊人效果：&lt;u&gt;大脑皮层变厚，认知能力明显提升；阿尔茨海默病相关生物标志物减少；骨骼健康状况改善，甚至连生殖系统也出现“逆龄”变化。&lt;/u&gt;综合评估显示，接受治疗的猴子生物年龄&lt;b&gt;&lt;u&gt;平均年轻了3.34岁！&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更令人振奋的是，SRC干细胞治疗安全性极高：未出现发热、炎症或免疫细胞水平异常，血糖和体重均保持稳定，也未见肿瘤发生。细致的安全性评估证实，SRC移植副作用极小，为长期治疗应用提供了重要保障。不过该研究仍处于动物实验阶段，长期效果与人体适用性尚待验证。未来需进一步探索其作用机制、个体差异影响以及临床应用的可及性。期待未来能在人类抗衰老治疗中开辟出新的路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;“科学家都能让猴子返老还童了，而我还在努力想骚话但没想出来&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.021&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%A7%BB%E6%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞移植&quot;&gt;#干细胞移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗衰老研究&quot;&gt;#抗衰老研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_video_player not_supported js-message_video_player&quot; href=&quot;https://t.me/CNSmydream/294&quot;&gt;&lt;i class=&quot;tgme_widget_message_video_thumb&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/Skt8nOMFbUyRqoQI-nxdoEG4Vt7q3y0pzpiQfmejOHDa6S-juhf8OIjCcKsQRa0WyX_0Uwd4qsPLRzcwmojuEvfHeJplEWbH9a6SWUJVwe6Uqjd0Wcjg4YbYqs0ybD1kcQPN5XL9_mu1bClOCp07v3j07Nwf5jqQgAACSLYJTQcWu51BbwrcrNv71wpzo9dLVdGexM8Tefr-OIdf0GMPTd4NsItmOVVWfXSy9JTn-FMzl6Ss0W1WeFkI03sZliOfvl6NXXUGoh6DFNPuUUUd7jpUZTgNTFaWqFcSbSmfqW9ctU7IBdqBa9P56vpWorysW4UTC4TdJnmDNuV1CaZLJg&apos;)&quot;&gt;&lt;/i&gt;

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