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长生,还童,我国新研究发现细胞衰老可逆转

IT之家  · 公众号  · 科技媒体  · 2025-01-18 20:00

主要观点总结

我国科学家在《Cell Metabolism》期刊上发表了一篇题为《Exosomal miR-302b rejuvenates aging mice by reversing the proliferative arrest of senescent cells》的研究论文,提出了一种名为“Senoreverse”的抗衰老新策略。研究发现,胚胎干细胞来源的外泌体中的miR-302b可以通过抑制与衰老密切相关的基因的表达,让衰老小鼠“返老还童”。

关键观点总结

关键观点1: 研究背景及目的

随着衰老不可避免,科学家们一直在寻找延缓衰老的方法。这项研究提出了一种名为“Senoreverse”的“返老还童”新策略,旨在找到逆转细胞衰老的新方法。

关键观点2: 研究发现及作用机制

研究团队发现富含miR-302b的外泌体能够让衰老小鼠“返老还童”。这个小分子可以精准地“瞄准”与衰老密切相关的基因Cdkn1a和Ccng2,并通过抑制它们的表达,让“退休”的细胞重新活跃起来。

关键观点3: 实验成果及亮点

实验不仅证明了这种逆转效果在培养皿中的细胞上有效,而且在小鼠身上展现了惊人的抗衰老作用。接受miR-302b治疗的小鼠寿命更长,身体素质和精神状态更好。此外,血液检测显示,miR-302b显著减少了与衰老相关的炎症因子。

关键观点4: 面临的挑战和未来展望

虽然研究为人类抗衰老研究提供了全新的思路,但仍然存在不少挑战。例如,需要进一步探索miR-302b在更复杂环境中的长期影响、如何与其他衰老通路协同作用以及如何安全、高效地应用在人类身上。


正文

衰老,是我们每个人都避不开的话题。
然而,我国科学家的一项新研究告诉我们,也许有一天,衰老不再是生命的“终点站”。
1 月 15 日,河南省科学院、中国科学院生物物理研究所姬广聚研究员、薛愿超研究员及上海中医药大学博鳌国际医院吴红金教授等人在国际期刊《Cell》的内分泌学与代谢子刊《Cell Metabolism》上发表了题为《Exosomal miR-302b rejuvenates aging mice by reversing the proliferative arrest of senescent cells》的研究论文。
这项研究,提出了一种名为“Senoreverse”的“返老还童”新策略,这究竟是一项怎样的发现?IT之家就跟大家一起来看看。
01.
细胞“返老还童”,有可能了?
研究团队发现,胚胎干细胞来源的外泌体(hESC-Exos)中,富含一种神奇的微小 RNA —— miR-302b。
通过能够让衰老小鼠“返老还童”的 miR-302b,科学家们或许找到了逆转细胞衰老的新钥匙。
这个小分子可以精准地“瞄准”两个和衰老密切相关的基因 Cdkn1a 和 Ccng2,并通过抑制它们的表达,让那些“退休”的细胞重新活跃起来。
实验显示,这种逆转效果不仅体现在培养皿中的细胞上,更在小鼠身上展现了惊人的抗衰老作用。

▲ 小鼠存活曲线对比
02.
miR-302b,有多强大?
外泌体,就像细胞分泌出的“快递包裹”,里面装满了有用的信息分子。而 miR-302b 作为“包裹”中的明星,展现出了以下三大亮点:
- 按下衰老“暂停键”
通过降低衰老相关基因(如 Cdkn1a 和 Ccng2)的表达,细胞的衰老过程得以缓解。
- 让细胞“重返职场”
接受 miR-302b 治疗的细胞重新恢复分裂增殖的能力,宛如“满血复活”。
- 长期安全性过关
在 24 个月的实验中,小鼠未出现肿瘤或其他明显副作用。

▲ 死亡原因对比
03.
实验中的小鼠发生了什么?
- 寿命更长,状态更好
接受 miR-302b 治疗的小鼠不仅活得更久,还表现出更强的身体素质和精神状态。

▲ 接受治疗后小鼠的体重变化
- 身体素质显著提升
在考验运动协调与平衡能力的小鼠转棒测试中,它们的表现也要全面优于对照组。

▲ 转棒测试小鼠跌落前坚持的时间
- 炎症水平降低
血液检测显示,miR-302b 显著减少了与衰老相关的炎症因子。

▲ 炎症因子水平对比
04.
未来与挑战
虽然目前研究还停留在动物实验阶段,但它已经为人类抗衰老研究提供了全新的思路。
与传统的“清理衰老细胞”不同,miR-302b 采取的是“修复再生”策略,不仅延缓衰老,还可能帮助细胞恢复活力。
这种方式或许能为我们带来更全面、更持久的健康收益。
当然,距离真正实现“青春永驻”,还有不少难题需要解决:
  • 肿瘤风险:虽然目前没有发现明显问题,但 miR-302b 在更复杂环境中的长期影响仍需进一步研究。
  • 机制未完全揭示:miR-302b 如何与其他衰老通路协同作用,仍需深入探索。
  • 临床应用难点:如何将这种技术安全、高效地应用在人类身上,仍是科学家们需要攻克的关键。

从实验室,到未来或许能够进入临床的治疗技术,这条路虽然漫长,但科学的每一步都让我们离“延缓衰老”的梦想更进一步。
也许有一天,我们真的能靠这种技术,与衰老“说再见”。
对了,别忘了今天还有《美国最高法院裁定支持 TikTok 禁令等文章,以及:


不再是梦想?↓