点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:中南大学教授王维:基因编辑技术或可让异种器官造福更多患者
首页> 地方频道> 地方频道-湖南> 要闻 > 正文

中南大学教授王维:基因编辑技术或可让异种器官造福更多患者

来源:光明日报客户端2021-11-01 19:41

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  英国路透社报道,美国一家医院日前首次将一颗猪肾脏移植给人体,随后54小时中没有产生排异反应。本次异种器官移植成功或有望缓解人类器官移植所需器官严重不足的现状,此事一经报道,便引发了广泛关注。

  湖南省异种移植工程技术研究中心主任、中南大学细胞移植与基因治疗研究所所长王维表示,这项手术表明运用基因编辑技术能有效扫除异种器官移植“超急性排斥反应”这个巨大障碍,为开展相关临床研究提供了重要参考。

  基因编辑技术为异种器官移植带来革命性变化

  “猪的血管内含有一种名为alpha-gal的糖分子。包括人在内的灵长类生物体内存在一种抗体,会攻击这种糖分子。这是猪肾移植到人体后,引发超急性排斥反应的原因。”王维说,此次手术运用基因编辑技术,把供源猪体内的alpha-gal糖分子敲掉,从而避免其肾脏移植到人体之后引发超急性排斥反应。

  过去几十年来,国内外医学界一直在探索动物器官移植到人类的可能性。但始终面临一大难题:动物器官移植到人体后,会在短时间内引发超急性排斥反应。

  “超急性排斥反应不发生于同种器官移植上,它是异种器官移植特有的一种排斥反应,且不像急性排斥反应与慢性排斥反应那样能够用药物进行有效控制。”王维介绍说,超急性排斥反应一般发生在术后48小时。根据媒体报道,此次手术观察时间持续了54个小时。猪肾与患者血管相连后,正常发挥过滤废物、产生尿液的作用,排尿水平与移植人类肾脏相当。患者手术前肌酐水平异常,在移植后恢复正常。“从这个结果看,基因编辑技术的运用是有效且成功的。”

  他进一步表示,器官移植主要面临两大难题,一是控制排斥反应,二是确保生物安全。人源性供体虽然排斥反应的程度相对较低,但由于存在“供源”数量不足、器官质量无法控制等缺点,生物安全性难以保障。“每名器官捐献者的年龄、体质都不同,比如有人患有肝炎、肾炎,还有的存在某些病毒隐性感染,这些都给接受器官移植的患者带来较大风险。”

  与之相比,异种器官移植的优势则比较明显。以把猪作为供体为例,通过工业化、标准化养殖,严格饮食控制与环境管理,切断各类传染病的传播途径,就能够获得质量比较高且数量相对充足的移植器官。“这也是联合国卫生组织一直十分重视异种器官移植的原因所在。”王维说。

  他还提出,作为在异种器官移植上使用的一种手段,基因编辑技术只作用于动物及其器官,并不会引起人的基因变化,也不存在代际传递等问题,因此在伦理上比较好接受。“可以说,基因编辑技术为异种器官移植带来了革命性变化。”

  异种移植或惠及众多疾病患者

  供体短缺是各国医学界面临的共同难题。据路透社援引美国非营利机构器官共享联合网络组织数据报道,美国现有近10.7万人等待器官移植,其中9万多人等待肾源,平均3到5年才能等到肾源。

  “随着医疗技术发展,在解决供体短缺这一问题上,异种器官移植目前被认为是最接近临床应用且最有现实前景的方法之一。”王维说,猪则被科学界公认是最适合进行异种器官移植的供体动物。

  王维分析称,猪作为异种移植供体主要有两大显著优势:猪的心脏、肾脏、肺、胰岛、角膜等器官生理组织与人类相似;在猪和人之间交叉传染的疾病相对比较少,大大降低了跨种系感染风险。

  “在异种移植领域,与国外研究相比,国内在猪胰岛素提取、无指定病原体猪供体培育等方面,居于国际领先地位。”王维说,经过20多年在全国范围内开展猪种群筛选以及10多年的近交培育,中南大学研究团队成功培育出了“赛诺”系列近交系猪供体,其具有内源性逆转录病毒C天然缺失、不带肝炎等人畜共患疾病或遗传致病基因以及胰岛含量极高且容易分离等优点。

  据介绍,自2008年开始,中南大学湘雅三医院便与赛诺生物展开紧密合作,目前已独立创新出包含生物安全供体培育、猪胰岛提取、保存、运输和临床治疗技术在内的异种胰岛移植全产业链,不仅拥有完全的自主知识产权,且具有可靠的生物安全性。基于该产业链开展的异种胰岛移植糖尿病疗法已成功应用于临床领域,其显著疗效在国际医学领域备受关注。

  “这将是一个具有很高社会效益与经济效益的生物医药产业,惠及众多糖尿病患者以及其他疾病终末期患者。”王维认为,未来异种移植将朝着产业化方向发展,为医疗技术的发展提供可能的创新动力。(光明日报全媒体记者赵嘉伟 通讯员 杜庭语)

[ 责编:王宏泽 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 我国成功发射四维高景二号03、04星

  • 巴黎香榭丽舍大街迎来点灯仪式

独家策划

推荐阅读
中国科学院深海科学与工程研究所供图  图②:大洋86航次任务期间,潜水器布放前,技术人员拆除“蛟龙”号限位销和潜水器系固。自然资源部国家深海基地管理中心供图  图③:执行中国第四十次南极考察任务的“雪龙2”号在阿蒙森海开展大洋考察作业。
2024-11-25 09:23
银河系外恒星WOH G64的特写照片。这颗新拍摄的恒星WOH G64位于大麦哲伦星云中,大小约为太阳的2000倍,被归类为红超巨星,是人类已知最大恒星之一。团队还发现了一个紧密围绕该恒星的“蛋形茧”,这种形状可能与垂死恒星在爆发成为超新星前,剧烈喷射物质有关。
2024-11-25 09:21
由于依赖从植物细胞中提取并纯化淀粉,生产纳米纤维的过程需要消耗大量能源和水。此次,研究团队使用静电纺丝的技术,制作出直径仅为372纳米(一纳米是十亿分之一米)的意大利面,比某些光波的波长还要窄。
2024-11-25 09:20
“地上文物看山西”,山西是中国古建筑遗存最多的省份。近年来,山西省地震局以加强文物古建筑抗震保护为重点,大力推进“防震减灾+文物保护”工作。日前,记者奔赴山西太原、大同两地,了解地震科技如何为文物古建“保驾护航”。
2024-11-25 02:25
非急性硬膜下血肿是临床常见且具有挑战性的神经外科疾病之一,随着老龄化进展,其高发病率、高致残率、高复发率是全球面临的临床难题。
2024-11-25 02:25
多支披碱草的独特之处在于其复穗状花序,这一特征使其与同属的其他物种有明显区分。传统披碱草的花序较为简单,而多支披碱草则在主轴基部延伸出多个类似小穗的分枝,且这些分枝的长度从顶部到底部逐渐增长,形成了独特的复合结构。
2024-11-25 02:25
近日,中国科学院近代物理研究所科研团队与兰州理工大学合作,通过重离子辐射和基因编辑技术,优化了酵母代谢途径,有效提升了酵母合成脂质的能力。
2024-11-22 04:30
21日,清华大学产业发展与环境治理研究中心与自然科研团队联合编制的《国际科技创新中心指数2024》报告正式发布。
2024-11-22 04:30
记者11月20日从国家超级计算天津中心获悉,由国防科技大学研制、部署在该中心的“天河”新一代超级计算机系统,在最新公布的国际Graph500排名中以6320.24 MTEPS/W的性能夺得Big Data Green Graph500(大数据图计算能效)榜单世界第一的优异成绩。
2024-11-22 10:22
中国科学技术大学康彦彪教授研究团队创制了一种超级光还原剂,并基于此发展了低温(40至60摄氏度)的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的完全脱氟新方法,实现将难以降解的“永久化学品”——全氟和多氟烷基物质,回收为无机氟盐和碳资源。
2024-11-22 04:30
作为信息化、数字化、智能化的新型技术基座,生成式人工智能对于提升国家战略地位与国际竞争力具有重要意义。近年来,美国接连出台多项人工智能战略和政策文件,
2024-11-22 04:20
记者20日从中国航天科技集团一院获悉,该院抓总研制的长征十号系列火箭近日成功完成整流罩分离试验,标志着该系列火箭初样研制又迈出了坚实一步。
2024-11-21 09:14
作为战略性新兴产业,低空经济产业链条长,涵盖航空器研发与制造、低空飞行基础设施建设与运营、飞行服务与保障等产业,对构建现代产业体系具有重要作用。
2024-11-21 09:12
工业革命改变了世界面貌,为人类生产生活带来深远影响。当今世界,人工智能迅猛发展,推动人类社会深度变革。在此过程中,电力行业也在逐步向数字化和智能化转型。
2024-11-21 09:10
数据显示,2023年我国低空经济规模超5000亿元,增速超过33%,2030年有望达到2万亿元。2024年以来,全国已有超过26个省(区、市)将低空经济写进政府工作报告。
2024-11-21 09:09
日前,国际学术期刊《自然·通讯》在线刊发江西省农业科学院原院长颜龙安院士团队联合河北大学杜会龙教授团队的研究成果:首个稻属最全超级泛基因组图谱绘制成功。
2024-11-21 09:09
全海深光电缆绞车系统“海威GD11000”,日前随广州海洋地质调查局“海洋地质二号”船在我国南海完成了首个航次的深海调查任务。
2024-11-20 09:21
近日,中国科学院兰州化学物理研究所研究员何林团队与武汉大学教授雷爱文团队合作,在催化羰基化领域取得重要进展——成功利用一氧化碳或二氧化碳替代剧毒光气,高效合成含氮羰基化合物非对称脲。。
2024-11-20 09:24
这种菌能够迅速分解番茄、辣椒、娃娃菜等多种蔬菜尾菜,并具有促进作物生长、拮抗土传病原菌等功能特性。在此基础上,课题组进一步研发了“蔬菜尾菜+快速腐解菌+有机肥+功能菌”四位一体的原位还田技术。
2024-11-20 09:20
11月18日,在沪渝蓉高铁全线控制性咽喉工程崇太长江隧道内,我国盾构隧道智能建造V2.0技术体系正式在“领航号”盾构机成功应用
2024-11-20 09:19
加载更多