<?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>再生医学 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>为什么哺乳动物无法像两栖动物那样再生肢体？氧气感知差异是关键我们一直好奇，为什么哺乳动物无法像蝌蚪那样再生肢体？科学家通过对比小鼠和蝌蚪的实验，发现关键在于物种特异的氧气感知能力</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1171</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1171</guid><pubDate>Mon, 18 May 2026 23:26:50 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;为什么哺乳动物无法像两栖动物那样再生肢体？氧气感知差异是关键&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们一直好奇，为什么哺乳动物无法像蝌蚪那样再生肢体？科学家通过对比小鼠和蝌蚪的实验，发现关键在于物种特异的氧气感知能力。研究显示，降低环境氧气或激活氧气敏感因子HIF1A，能让小鼠胚胎肢体启动快速愈合，而蝌蚪即使在正常氧气下也能保持再生潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;实验表明，小鼠肢体在低氧条件下，细胞力学、代谢和染色质状态会发生变化，为再生细胞状态做准备。相反，蝌蚪的氧气感知能力较弱，HIF1A相关基因表达降低，即使在高氧环境中也能维持再生特性。这揭示了氧气感知是控制再生启动的“开关”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为哺乳动物肢体再生提供了新思路，可能通过调节氧气信号通路激活再生程序。不过，研究目前聚焦于胚胎阶段，成年哺乳动物的再生机制可能更复杂，未来需要更多研究探索如何将这一机制应用于临床。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;氧气是再生开关？看来以后得多吸点氧了&lt;i&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.adw8526&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%82%A2%E4%BD%93%E5%86%8D%E7%94%9F&quot;&gt;#脊椎动物肢体再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%A7%E6%B0%94%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot;&gt;#氧气感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HIF1A&quot;&gt;#HIF1A&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot;&gt;#再生医学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>薅羊毛修复骨缺损：角蛋白膜比胶原膜更“懂”骨再生？骨缺损修复是骨科领域的长期挑战，传统以胶原为基础的引导骨再生膜虽常用，但常面临吸收过快、稳定性不足等问题，尤其在大型或承重缺损中效果受限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1126</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1126</guid><pubDate>Sat, 02 May 2026 12:18:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;薅羊毛修复骨缺损：角蛋白膜比胶原膜更“懂”骨再生？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;骨缺损修复是骨科领域的长期挑战，传统以胶原为基础的引导骨再生膜虽常用，但常面临吸收过快、稳定性不足等问题，尤其在大型或承重缺损中效果受限。科学家们正在探索更理想的生物材料替代方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队开发了一种基于羊毛角蛋白的生物仿生膜，通过内在蛋白相互作用和可控交联增强其结构稳定性。体外实验显示，人骨髓间充质干细胞在角蛋白膜上表现出高存活率并顺利分化为成骨细胞。动物实验中，角蛋白膜在鼠颅骨缺损模型中有效促进了软组织整合和骨再生，组织结构更有序。尽管胶原膜在骨体积上略占优势，但角蛋白膜展现出更协调的骨生成和成熟过程，表明其不仅是物理屏障，更是生物活性基质，能支持更成熟的骨组织形成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为骨再生提供了可持续、稳定的平台，可能解决胶原膜的局限性。不过，鼠模型结果需在人体中验证，且不同缺损类型可能需要不同材料。关键在于，角蛋白膜通过生物活性而非单纯物理屏障作用，为复杂骨缺损治疗带来新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;骨质缺损？来一起薅羊毛吧！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2026.214806&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Biomaterials advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AA%A8%E5%86%8D%E7%94%9F&quot;&gt;#骨再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%92%E8%9B%8B%E7%99%BD%E6%9D%90%E6%96%99&quot;&gt;#角蛋白材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%9D%90%E6%96%99&quot;&gt;#生物材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AA%A8%E7%BC%BA%E6%8D%9F%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot;&gt;#骨缺损修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot;&gt;#再生医学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中国学者开发“活细胞生物墨水”，3D打印出跳动心脏和神经回路3D生物打印技术是构建人工器官的利器，但传统方法依赖水凝胶“脚手架”，导致细胞密度低、功能受限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-635</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-635</guid><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:32:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;一“针”复明不是梦：细胞疗法向角膜盲症发起挑战&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球有数千万角膜内皮疾病患者面临失明风险，而捐献角膜却严重短缺，平均每70位患者才能等到一例捐赠 。如今，一种全新的再生细胞疗法带来了曙光。日本已率先批准全球首款用于治疗角膜内皮疾病的细胞产品Vyznova上市，为这一难题提供了解决方案 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该疗法彻底改变了“一换一”的传统移植模式，科学家从单个捐献角膜中分离培养内皮细胞，在体外将其扩增成可供上千人使用的治疗剂量，从根本上解决了捐献源短缺的瓶颈 。通过微创注射，这些“种子细胞”便可在眼内重建屏障功能，恢复角膜透明度。十年期数据显示，超过八成的患者视力得到长期稳定恢复 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目前，研究人员还在不断迭代技术，例如Emmecell公司开发了磁性纳米颗粒引导技术，让细胞能更精准地附着于病灶，手术过程进一步简化 。这种高效、微创的治疗方案有望重塑全球角膜盲症的治疗格局，让光明重现不再是少数人的幸运 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前是换个“零件”，现在是给“零件”加点“活细胞”让它自己修好，科技的懒人包越来越高级了。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41587-025-02808-4&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Biotechnology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#眼科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%96%97%E6%B3%95&quot;&gt;#细胞疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot;&gt;#再生医学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>解锁再生之谜：科学家激活“沉睡”基因，让小鼠耳朵奇迹重生为什么有些哺乳动物能再生复杂的身体组织，而另一些则不行？近期《科学》（Science）杂志上的一项研究揭开了这个谜底</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-180</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-180</guid><pubDate>Tue, 29 Jul 2025 01:11:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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