<?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>器官短缺 | 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</link><item><title>六基因编辑猪成功移植人体多器官，为器官短缺带来突破性进展器官移植是挽救生命的关键，但供体短缺一直是全球难题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1208</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1208</guid><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:00:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;六基因编辑猪成功移植人体多器官，为器官短缺带来突破性进展&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;器官移植是挽救生命的关键，但供体短缺一直是全球难题。科学家们正探索异种器官移植，即用动物器官替代人体器官。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，一项突破性研究显示，通过六基因编辑的猪，成功将肝脏和双侧肾脏移植到人体供体模型中，为解决器官短缺提供了新思路。研究团队将六基因编辑的猪器官移植到53岁人体供体，术后监测近5天，所有移植器官均保持基本生理功能，未出现超急性排斥反应。免疫分析发现，术后早期S100A12+中性粒细胞显著扩张，成为细胞间通讯网络的核心节点。代谢组学显示，移植后代谢模式与受者术前水平保持正相关，且数值更高，表明器官功能稳定。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次证实六基因编辑猪的多器官异种移植在人体模型中的可行性，为未来临床应用奠定了基础。然而，研究仍处于早期阶段，长期排斥反应、免疫耐受机制及伦理问题等仍需进一步探索。这表明，虽然技术有突破，但距离临床应用还需更多努力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;猪肝猪肾救了人？这波操作太牛了&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/10.1016/j.medj.2026.101148&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Med (New York, N.Y.)&quot;&gt;Med (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BC%82%E7%A7%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#异种移植&quot;&gt;#异种移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%9F%AD%E7%BC%BA&quot; title=&quot;#器官短缺&quot;&gt;#器官短缺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BC%96%E8%BE%91&quot; title=&quot;#基因编辑&quot;&gt;#基因编辑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%9A%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#多器官移植&quot;&gt;#多器官移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8C%AA%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#猪器官移植&quot;&gt;#猪器官移植&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>抑制这个基因，让动物体内长出人类器官不再是梦在科幻作品中，我们常看到半人半兽的嵌合体生物，而科学家正努力将这一想象变为现实——通过将人类干细胞注入动物胚胎，培育出含有人类细胞的跨物种嵌合体，有望解决器官移植短缺难题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-575</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-575</guid><pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-575-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 抑制这个基因，让动物体内长出人类器官不再是梦在科幻作品中，我们常看到半人半兽的嵌合体生物，而科学家正努力将这一想象变为现实——通过将人类干细胞注入动物胚胎，培育出含有人类细胞的跨物种嵌合体，有望解决器官移植短缺难题&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn4.telesco.pe/file/q3lpV9G1LfXDru-AHJ9-qUDkzRmgJzOk7lIoInSI3YbqK5BV1axeZvajfZ8DwNHdv1Rf0VP5rrFmFsr2m2pSSKhMl0gpFSpuEhjN5zLGjAWDPy8QnOQ-lyAiglvCXVjBK4fKUAtmCKZnW_A3Dv_Wo6pcMcpR5NZ9yDR19JUHLDU7bB9ocrYVxj7JaY9QR9zz9ij6p73gBtY9Q3hZgSxkS03gtbP9sq8Z5cAmHx8QbnRAjBwuPB4IF1-6FjJc3Lo9YfOpMcHKGPKggbi9UXsoS3GaNBPZ1tsza3FNhFPCBfFPRDfzeMm_8MUX-CJlYPjZsvLWDFdrzIVUaBySUEALXQ.jpg&quot; alt=&quot;抑制这个基因，让动物体内长出人类器官不再是梦在科幻作品中，我们常看到半人半兽的嵌合体生物，而科学家正努力将这一想象变为现实——通过将人类干细胞注入动物胚胎，培育出含有人类细胞的跨物种嵌合体，有望解决器官移植短缺难题&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;340&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-575-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-575-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-575-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;抑制这个基因，让动物体内长出人类器官不再是梦&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在科幻作品中，我们常看到半人半兽的嵌合体生物，而科学家正努力将这一想象变为现实——通过将人类干细胞注入动物胚胎，培育出含有人类细胞的跨物种嵌合体，有望解决器官移植短缺难题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;然而，该领域长期面临一个主要障碍：人类干细胞在动物胚胎中存活率极低。最新研究发现，人类细胞通过&quot;隧道纳米管&quot;将RNA转移给小鼠细胞，触发小鼠细胞的RNA先天免疫反应，将人类细胞&quot;误认为&quot;病毒并清除。研究团队敲除了小鼠细胞中的MAVS基因后，人类干细胞的存活率提高了近4倍，并成功整合到小鼠胚胎的三个胚层中。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了物种间屏障的新机制，提出了通过改造宿主胚胎而非人类供体细胞来提高嵌合效率的创新策略，为在动物体内培育人类器官提供了更安全的路径，为解决器官移植短缺带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;欧~尼～酱～&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(25)01244-9&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%E4%BA%BA%E5%85%BD%E5%B5%8C%E5%90%88%E4%BD%93&quot; title=&quot;#人兽嵌合体&quot;&gt;#人兽嵌合体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E5%86%8D%E7%94%9F&quot; title=&quot;#器官再生&quot;&gt;#器官再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23RNA%E5%85%8D%E7%96%AB&quot; title=&quot;#RNA免疫&quot;&gt;#RNA免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MAVS%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot; title=&quot;#MAVS基因&quot;&gt;#MAVS基因&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>中国团队领跑世界！基因猪肺成功“植入”人体，异种移植开启新篇章近日，《自然 · 医学》发表了一项重磅研究，由广州医科大学附属第一医院何建行院士领衔的中国科学家团队，成功将一枚经基因编辑的猪肺移植到一名脑死亡受体中，并维持其功能长达 216 小时，完成了世界首例猪 - 人肺异种移植的成功报道 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-248</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-248</guid><pubDate>Tue, 26 Aug 2025 04:52:55 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-248-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 中国团队领跑世界！基因猪肺成功“植入”人体，异种移植开启新篇章近日，《自然 · 医学》发表了一项重磅研究，由广州医科大学附属第一医院何建行院士领衔的中国科学家团队，成功将一枚经基因编辑的猪肺移植到一名脑死亡受体中，并维持其功能长达 216 小时，完成了世界首例猪 - 人肺异种移植的成功报道 &quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/cIwU92L0_lCj0UFq8ZAfSe-sRKK7peBUnXZybAULB5i3kX4DaFtF9IJM6LeOlugbMSQOb7sxxD9YjvTM2OOL2bpswJBrShEEZQ_RPJcDGxekXR9a1MeB0gzXXo5k7ZbDYe2ys_MZjxcZhm7BOhxbc_1vaS3M9IXZdnnV6O7K1sbI4hlPSAhzUWqfUPjTILPlgPdgFwEG6h_GYif8q7Al4Z4DLSnRGe4HqkO7mpDgbXHhWP3aNJbFkN8hAvC3AnIMSt-DL097ALyPysuOUl1jRUutYfUFmmCnspLDKWCnEr0XKJ2XhXiqr02h5HMOD_d8NTOwp_sDDSPrq1qrMNtWdA.jpg&quot; alt=&quot;中国团队领跑世界！基因猪肺成功“植入”人体，异种移植开启新篇章近日，《自然 · 医学》发表了一项重磅研究，由广州医科大学附属第一医院何建行院士领衔的中国科学家团队，成功将一枚经基因编辑的猪肺移植到一名脑死亡受体中，并维持其功能长达 216 小时，完成了世界首例猪 - 人肺异种移植的成功报道 &quot; width=&quot;685&quot; height=&quot;342&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-248-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-248-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-248-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;中国团队领跑世界！基因猪肺成功“植入”人体，异种移植开启新篇章&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，《自然 · 医学》发表了一项重磅研究，由广州医科大学附属第一医院何建行院士领衔的中国科学家团队，成功将一枚经基因编辑的猪肺移植到一名脑死亡受体中，并维持其功能长达 216 小时，完成了&lt;b&gt;&lt;u&gt;世界首例猪 - 人肺异种移植的成功报道 。这一里程碑式的突破，标志着中国科学家在异种器官移植这一前沿领域走在了世界前列。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项手术成功的核心，在于一套精密的“基因伪装术” 。为攻克人体免疫系统对外来器官的猛烈攻击，研究团队对供体猪进行了六处基因改造：一方面“做减法”，敲除了三种会立刻触发人体超急性排斥反应的猪抗原基因；另一方面“做加法”，植入了三种能主动调节人体免疫系统、抑制炎症和血栓的人类基因 。正是这套复杂的基因编辑策略，成功“欺骗”了人体的免疫哨兵，克服了异种移植中最迅速、最致命的超急性排斥反应，这是该领域数十年探索的历史性一跃。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次成功极大地推动了异种移植技术的发展，为解决全球器官短缺危机带来了切实的希望 。然而，尽管成就斐然，但通往临床应用的道路依然充满挑战：研究中仍观察到相对缓和的抗体排斥反应、移植后早期的严重肺水肿，以及跨物种感染的潜在风险等，这些都是科学家们下一步需要攻克的关键难题。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;从“二师兄”到“救命恩人”，这可能是史上最硬核的转型。&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;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41591-025-03861-x&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Medicine&quot;&gt;Nature Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BC%82%E7%A7%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#异种移植&quot;&gt;#异种移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BC%96%E8%BE%91&quot; title=&quot;#基因编辑&quot;&gt;#基因编辑&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#器官移植&quot;&gt;#器官移植&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>