焕生汇携手北大药学院引领外泌体技术创新 推动全球脱发治疗进入纳米生物调控时代

  • 2025-11-18 17:38:08   
  • 李明朝
  • 快讯

  在全球生命科学领域蓬勃发展的当下,生物技术正以前所未有的速度重塑医疗健康格局。近日,焕生汇生物技术研究院与北京大学药学院联合研究团队在植物外泌体生发领域取得重大突破,其研究成果《Cross-Kingdom Delivery and Putative Gene Modulation of Androgen Pathways by Plant-Derived Exosome-like Nanoparticles from Polygoni Multiflori Radix Promotes Hair Growth via miRNA Cargo》发表于国际权威期刊《Pharmacological Research》(IF 10.5),为全球数亿脱发人群带来革命性解决方案。

  跨界基因调控:中药现代化开启新纪元

  研究团队首次从传统中药何首乌中分离出直径约70纳米的植物外泌体样纳米颗粒(PMENs),通过透射电镜与颗粒追踪分析证实其典型囊泡结构。实验显示,每克何首乌原料可提取约22.2亿个PMENs颗粒,为规模化应用奠定基础。该颗粒通过小窝蛋白/硫酸乙酰肝素蛋白聚糖介导的内吞作用,高效进入人类毛囊真皮乳头细胞,将植物源miRNA精准递送至靶细胞。

  生物信息学分析锁定核心作用因子——aof-miR168a与osa-miR164a,这两种植物miRNA通过高度互补的3'UTR结合位点,显著抑制人类雄激素受体(AR)基因表达。实验数据显示,PMENs处理可使AR蛋白水平最高下降23.2%,同时降低下游抑制因子DKK1表达,解除对Wnt/β-连环蛋白通路的抑制。研究证实,PMENs通过双重机制促进毛发生长:一方面抑制雄激素信号通路,另一方面激活Wnt/β-catenin通路,使β-连环蛋白积累量提升达45.6%。

  临床验证:动物模型展现卓越疗效

  在睾酮诱导的C57BL/6小鼠脱发模型中,PMENs治疗组展现出显著优势:第17天即出现密集毛发再生,效果优于阳性对照药米诺地尔。机制研究发现,PMENs通过上调GSK3β磷酸化水平(最高增加31.0%),稳定β-连环蛋白积累,促进毛囊干细胞激活。该成果不仅验证了植物外泌体跨物种基因调控的可行性,更开创了中药活性成分作用机制研究的新范式。

  产业化布局:全链条技术体系构建

  作为国家高新技术企业,焕生汇已构建覆盖"产学研用"的全产业链平台。此次研究采用的植物外泌体提取技术,通过透射电镜形态学鉴定、流式细胞术表面标志物检测等多重质控标准,确保制剂纯度。公司自主研发的ACEP健康管理模式,将外泌体技术深度融入个性化健康管理方案,已形成从基础研究到临床应用的完整闭环。

  "这项突破标志着中药现代化进入精准医学时代。"项目首席科学家张力勤教授指出,"PMENs通过天然纳米载体实现跨物种基因调控,为脱发等雄激素相关疾病提供了无细胞治疗新策略。"据悉,该技术已启动医疗器械注册申报,未来将联合三甲医院开展多中心临床试验。

  行业影响:再生医学领域里程碑

  全球外泌体研究权威、美国细胞生物学学会(ASCB)前主席Dr. Jan Lotvall评价:"这项研究创造性地将植物外泌体应用于人类疾病治疗,其跨物种基因调控机制具有划时代意义。"据统计,我国脱发人群已超2.5亿且呈年轻化趋势,现有治疗方案存在副作用明显、疗效有限等痛点。PMENs技术的出现,为临床提供了安全高效的新选择。

  焕生汇董事合伙人王子名表示:"我们将持续深化与北京大学药学院等顶尖机构的合作,加速推进外泌体技术的标准化与产业化。"据悉,企业已投入建设GMP级外泌体生产基地,规划年产能达千万剂次,同时布局医美、抗衰老等多元化应用场景。

  此次突破不仅揭示了中药复杂体系的作用新机理,更预示着植物外泌体将成为再生医学领域的重要技术支柱。随着临床研究的深入开展,这项源自传统中药的现代生物技术,有望为全球脱发患者开启"无痕生发"的新纪元。

  参考文献:

  [1] 张力勤, 张庆英, 张友波. Cross-Kingdom Delivery and Putative Gene Modulation of Androgen Pathways by Plant-Derived Exosome-like Nanoparticles from Polygoni Multiflori Radix Promotes Hair Growth via miRNA Cargo. Pharmacological Research, 2025.

  [2] 焕生汇:以精准健康管理革新者姿态,重塑国民健康生态, 2025.

  [3] 张力勤/张庆英/张友波团队合作揭示中药何首乌跨物种基因调控新机制, 2025.

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