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  1. 男孩12岁冷冻的睾丸组织,16年后成功产生精子?首例人体尝试带来新希望

    一些儿童癌症或严重血液病患者,在接受化疗、放疗等治疗前还未进入青春期,无法像成年人一样提前保存精子。一旦治疗损伤睾丸功能,他们未来可能面临生育困难。因此,科学家多年来一直在探索:能否先保存未成熟睾丸组织,等长大后再利用它恢复生育能力?

    一项发布于 medRxiv 的预印本研究报告了全球首例成功案例。患者是一名镰状细胞病男孩,2008年在青春期前接受治疗前保存了部分睾丸组织,并冷冻保存16年。成年后持续无精症的他,于2024年接受自身冷冻组织移植。研究人员将11块解冻后的组织移植到睾丸内和阴囊皮下。一年后取出移植物检查发现,部分睾丸内移植物不仅存活并重新建立血供,还出现了完整的生精过程,在其中一个移植物中成功获得了一个精子。相比之下,阴囊皮下移植组织未发现生殖细胞。

    这项研究首次证明,人类青春期前保存的睾丸组织在长期冷冻后,仍有机会在体内恢复生精能力,为儿童时期接受生殖毒性治疗患者未来保留生育希望提供了重要概念验证。但需要强调的是,这只是单个病例报告,而且属于尚未经过同行评审的预印本研究。目前获得的精子数量极少,距离成为成熟临床治疗方案仍有很长距离。

    我有一个朋友,啊,不对,这个朋友怎么没去冷冻,该死


    📖medRxiv(预印本)
    📃First successful transplant of human immature testicular tissue after gonadotoxic therapy during childhood: complete spermatogenesis in intra-testicular grafts
    🗓2026-03-12

    #生育力保存 #儿童癌症 #睾丸组织冷冻 #辅助生殖 #再生医学

    Via:一往无前啊屁屁

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  2. 斑马鱼睾丸有“生物钟”?夜间才是精子“生产高峰”

    长期以来,人们认为男性睾丸功能相对稳定,昼夜变化不明显。但一项新研究颠覆了这一认知,发现斑马鱼的睾丸其实是一个高度“有节奏”的器官,精子生产可能存在昼夜节律。

    研究通过单细胞测序技术,追踪了斑马鱼睾丸中不同细胞类型的基因表达。结果显示,支持细胞、精原细胞和精细胞等关键细胞类型,其核心生物钟基因表达存在明显振荡。更关键的是,生精细胞的发育进程在夜间达到高峰,而破坏昼夜节律(如持续光照)会显著减少精子数量并影响生育能力。此外,基因敲除实验表明,生物钟基因(如clock1a)的缺失会阻碍精原细胞分化,而特定节律基因(如hmgb1a)的突变会减少减数分裂细胞。这项研究重新定义了睾丸的功能,揭示了精子发生是一个受精确时间调控的“细胞交响乐”。

    虽然目前研究基于斑马鱼,但为理解人类生殖健康提供了新视角。不过,研究仍需在更多物种中验证,且人类精子生产的昼夜节律是否完全一致,仍需更多研究确认。

    精子生产也有“夜班”?生物钟真是个大玩家!🕗


    来源:Science advances

    #斑马鱼 #昼夜节律 #精子发生 #睾丸 #单细胞测序

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  3. 睾丸细胞周期新发现:Sertoli细胞可能主导精子生成节奏?

    男性生育能力与精子质量一直是关注焦点。一项新研究揭示了睾丸内细胞周期的新机制,可能为理解精子生成提供关键线索。

    科学家们利用空间转录组学技术,对小鼠睾丸细胞进行了高分辨率分析,发现支持细胞(Sertoli细胞)具有周期性转录模式,与精子生成过程同步。即使在去除生殖细胞后,Sertoli细胞的这种周期性依然存在,但幅度和相位有所变化,表明其周期性具有内在特性。研究还发现,维生素A酸(RA)作为关键信号,能调控Sertoli细胞的周期,而Wnt信号则影响其周期性。这提示Sertoli细胞可能作为“主控者”,通过周期性活动维持精子生成的节奏。

    意义方面,这一发现挑战了传统观点,即精子生成完全由生殖细胞驱动。相反,支持细胞可能通过内在周期性为精子生成提供基础框架,而生殖细胞信号则进一步精细调节。不过,研究目前仅在老鼠模型中进行,人类睾丸的机制可能存在差异,未来需要更多研究来验证这一模型。

    看来精子生成不是“单打独斗”,Sertoli细胞才是幕后大Boss?🧪


    来源:Cell

    #睾丸 #精子生成 #空间转录组学 #Sertoli细胞 #维生素A酸 #Wnt信号

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