您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)
400-607-9388

Science重磅!华大等发现耳廓再生关键基因,助力再生医学研究

2025-06-27
6761

艾思科蓝官网-版头.gif


壁虎断尾重生,蝾螈大脑自愈……我们常感叹人类为什么没有这样的“超能力”?其实,在哺乳动物中,像兔子、山羊等也具备一定的再生能力。而人类、小鼠这类高等哺乳动物受伤后,往往只能结疤愈合,无法“原装”再生。为什么高等哺乳动物在进化过程中丢失了这些能力?这是生物学界的一大谜题。

最近,科学家们在小鼠和兔子的“耳朵”上找到了关键线索!
北京时间6月27日,北京华大生命科学研究院联合北京生命科学研究所,基于华大自主研发的时空组学技术Stereo-seq和高通量测序平台DNBSEQ-Tx系列,首次发现Aldh1a2基因的表达不足导致的视黄酸合成不足是高等哺乳动物小鼠耳廓再生失败的核心机制。在激活该基因后,小鼠耳廓实现再生!这为深入理解进化过程中哺乳动物的再生能力丢失提供了新的见解,并为再生医学和人类受损器官的重建与再生提供了重要靶标。相关成果发表于国际顶级学术期刊《科学》(Science)。

640 (16).png

1

小鼠耳廓为何不能再生?关键在这个基因


研究团队选取了哺乳动物特有器官耳廓(外耳)为研究模型,基于单细胞RNA测序和华大自主研发的时空组学技术Stereo-seq,描绘了可再生物种(兔子)与不可再生物种(小鼠)耳廓损伤后再生/修复的高分辨率单细胞时空动态过程,逐时逐步观察伤口处每个细胞类型的变化和基因表达动态,精确对比再生过程和普通愈合过程有何不同。
结果发现,小鼠耳廓再生失败与视黄酸合成不足有关。视黄酸是维生素A的一种代谢产物,与细胞发育密切相关。而小鼠视黄酸不足主要是因为视黄酸合成限速酶Aldh1a2的表达不足,以及视黄酸本身的降解加速。

640 (17).png
兔子耳廓再生与小鼠耳廓修复过程中视黄酸的合成和降解

2

关键基因“开关”的进化丢失


为什么小鼠的Aldh1a2基因表达会不足呢?科研团队通过进化生物学比较发现,在兔子的基因组中,保留了负责调控Aldh1a2基因的一些关键DNA序列。这些调控序列被称为“增强子”,可以理解为基因表达的开关或加速器。研究人员在兔子Aldh1a2基因附近发现了6个活跃的增强子(AE1~AE6),其中有两个增强子(AE1和AE5)在耳廓受伤再生时会被强烈激活,相当于在兔子受伤后及时按下“开关”,大大提高了Aldh1a2的表达,在兔子伤口处源源不断地产生视黄酸,帮助组织再生。
可惜的是,研究团队仅在小鼠对应的基因区域找到了1个活性增强子(AE3),其它与再生相关的调控元件都已失活。换句话说,小鼠体内调控Aldh1a2基因的“按钮”大都消失了,受伤后想要大幅度开启Aldh1a2基因表达非常困难。这一进化差异解释了为什么小鼠耳廓受伤后Aldh1a2“叫不醒”、视黄酸产量提不高,从而无法像兔子那样再生组织。

3

激活关键基因,小鼠耳廓再生


问题来了,如果人为按下这些丢失的“开关”,是否就能让失去再生能力的动物实现再生呢?研究团队进行了探索:他们尝试直接激活Aldh1a2基因或外源补充视黄酸,发现都可以使本不具备再生能力的成年小鼠耳廓伤口,出现了多能性细胞(成纤维细胞),从而重建了耳廓的软骨与神经组织。也就是说,小鼠耳朵的伤口不再只是简单结疤,而是实现了再生!
此外,研究团队还将兔子的增强子AE1导入小鼠的基因组,结果发现,受伤后的小鼠耳廓Aldh1a2基因表达显著提高,视黄酸增加,耳廓的再生能力也得到明显提升。
总而言之,研究团队基于单细胞时空组技术以及跨物种进化比较,系统描绘了器官损伤后,可再生物种与不可再生物种的细胞组成变化以及基因表达的时空动态变化,全面揭示了高等哺乳动物器官再生能力丢失的机制,为探索人类受损器官的重建与再生提供了重要靶标和理论依据。
北京生命科学研究所林炜锋博士研究生、贾小慧博士研究生、北京华大生命科学研究院石小峰副研究员、西北农林科技大学赫秋亚副教授、北京华大生命科学研究院张盼玉助理研究员为论文共同第一作者。北京生命科学研究所王伟研究员、北京华大生命科学研究院邓子卿研究员和西北农林科技大学罗军教授为论文共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目的资助,也获得了北京生命科学研究所伦理审查委员会和华大科技伦理委员会的批准。

原文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp0176


艾思科蓝官网-版尾.jpg


已收藏 0
点赞 5

学术会议

【院士出席报告|参会300余人】第十二届材料加工与制造工程国际学术会议(ICMPME 2026)
2026北部湾先进材料与智能制造产业高质量发展大会暨第十二届材料加工与制造工程学术会议(ICMPME 2026)将于2026年4月23日至25日在玉林召开,欢迎专家学者踊跃投稿交流。
2026-04-23
【华南理工大学主办/院士杰青报告】第十三届先进制造技术与材料工程国际学术会议(AMTME 2026)
第十三届先进制造技术与材料工程国际学术会议 (AMTME 2026)主要围绕先进制造技术与材料工程等研究领域展开讨论。会议旨在为从事先进制造、机械工程与材料工程研究的专家学者提供一个合作交流平台。
2026-04-24
【SPIE出版-ISSN&ISBN号 | 211高校主办】2026年机器学习与嵌入式系统国际学术会议(MLES 2026)
2026年机器学习与嵌入式系统国际学术会议(MLES 2026)将于4月24-26日在旅游城市苏州召开。征稿主题:机器学习/机器学习,计算机视觉,强化学习,人机互动与协作与嵌入式系统等相关主题。
2026-04-24
【连续稳定EI检索 | ACM独立出版】第二届智慧城市与可持续发展国际学术会议(SCSD 2026)
第二届智慧城市与可持续发展国际学术会议(SCSD 2026)旨在为从事相关领域的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势和加强学术研究的平台。
2026-04-17
【IEEE出版|连续6届稳定检索】第七届人工智能、网络与信息技术国际学术会议(AINIT 2026)
第七届人工智能、网络与信息技术国际学术会议(AINIT 2026)将于2026年5月15-17日在中国大连举行。本届会议将主要关注人工智能、网络与信息技术面临的新的挑战问题和研究方向。
2026-05-15
【ACM出版|往届已检索|线下增设评优】第三届粤港澳大湾区教育数字化与计算机科学国际学术会议 (EDCS 2026)
第三届粤港澳大湾区教育数字化与计算机科学国际学术会议 (EDCS 2026)将于2026年4月24日-4月26日在珠海召开,本次会议主要围绕计算机科学、教育数字化等相关主题展开广泛深入的研讨与交流。
2026-04-24
相关资讯

重磅!中科大、清华大学创造纪录!

记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、张强等与清华大学王向斌、济南量子技术研究院刘洋、中国科学院上海微系统与信息技术研究所尤立星、张伟君等合作,通过发展低串扰相位参考信号控制、极低噪声单光子探测器等技术,实现了光纤中1002公里点对点远距离量子密钥分发,不仅创下了光纤无中继量子密钥分发距离的世界纪录,也提供了城际量子通信高速率主干链路的方案。

50168

20

2023-05-31

985高校,突破半世纪极限!

据西北工业大学官微消息,日前,西北工业大学空天微纳系统创新团队在飞行器减阻方面取得突破性进展。该团队通过模仿我国库姆塔格沙漠特有的舌状分形沙垄结构,设计出仿沙垄舌形多层分形减阻微纳结构。该结构减阻率较之前国际报道的最好水平提高了52%,减阻风向摄动角度从35°增加到了60°,减阻性能已突破半世纪以来小肋气动减阻技术性能极限。

49372

25

2023-04-04

又双叒是CeO2!稀土领域的“乐天”院士严纯华院士,联手「被引15W+」乔世璋院士,最新Nature大子刊!

又双叒是CeO2!稀土领域的“乐天”院士严纯华院士,联手「被引15W+」乔世璋院士,最新Nature大子刊!

3547

4

2026-03-26

所有作者中文署名,北大最新Nature攻克百年难题!

所有作者中文署名,北大最新Nature攻克百年难题!

5715

3

2026-03-26

上海药物所黄河团队开发赖氨酸乙酰乙酰化修饰鉴定与功能解析新技术

上海药物所黄河团队开发赖氨酸乙酰乙酰化修饰鉴定与功能解析新技术

4087

4

2026-02-25

武汉大学赵海艳等团队为致命病毒定制“超级抗体”:AI设计出高效人源抗体,对抗SFTSV效力飙升300余倍

武汉大学赵海艳等团队为致命病毒定制“超级抗体”:AI设计出高效人源抗体,对抗SFTSV效力飙升300余倍

4905

4

2026-02-25