<?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>干细胞疗法 | 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>给干细胞穿糖衣，治晚期骨质疏松？新疗法在人体试验中初显成效骨质疏松是中老年人常见的骨骼疾病，现有药物效果有限，而间充质干细胞（MSCs）作为再生医学的希望，却因“归巢能力差”难以有效作用于骨骼</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1531</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1531</guid><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 23:00:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给干细胞穿糖衣，治晚期骨质疏松？新疗法在人体试验中初显成效&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，现有药物效果有限，而间充质干细胞（MSCs）作为再生医学的希望，却因“归巢能力差”难以有效作用于骨骼。一项新研究通过“糖萼编辑”技术，让干细胞“穿糖衣”，成功增强其向骨组织的归巢能力。在首次人体临床试验中，10名晚期骨质疏松女性患者接受了单次静脉注射编辑后的自体骨髓MSCs。经过2年随访，患者骨折显著减少，骨密度等指标持续改善，且无严重副作用。研究还表明，即使来自老年或病变组织的干细胞，经过编辑后仍能保持生物活性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心机制在于，通过编辑糖萼增加sialylated Lewis X (sLeX)表达，使细胞表面更易识别骨组织，从而精准归巢。这一发现不仅验证了MSCs治疗骨质疏松的可行性，还反驳了“老细胞或病源组织细胞功能下降”的常见误解，为未来更广泛的应用奠定了基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;意义方面，该疗法为晚期骨质疏松患者提供了新选择，但需注意研究样本量较小（仅10人），长期效果仍需更多人群验证。不过，超过3年的随访显示，疗效持续稳定，为临床应用增添了信心。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;干细胞穿糖衣就能治骨松？看来骨头也爱甜的！&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%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞疗法&quot;&gt;#干细胞疗法&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>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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#表观遗传学&quot;&gt;#表观遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87%E6%80%A7%E8%82%A0%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#炎症性肠病&quot;&gt;#炎症性肠病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症风险&quot;&gt;#癌症风险&lt;/a&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=%23AP1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AP1&quot;&gt;#AP1&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Stem cell reports&quot;&gt;Stem cell reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%9C%BC%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干眼症&quot;&gt;#干眼症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E5%99%AC&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自噬&quot;&gt;#自噬&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%AA%E8%85%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#泪腺&quot;&gt;#泪腺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E5%99%A8%E5%AE%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#类器官&quot;&gt;#类器官&lt;/a&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;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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; 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