肠道菌群
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科学认知带去治愈希望
人民日报· 2025-06-04 13:39
肿瘤免疫治疗行业概览 - 免疫疗法是癌症治疗的第三次革命,继化疗和靶向疗法之后的重要突破 [3] - 免疫疗法是最重要的肿瘤治疗方式之一,但种类繁多且复杂 [2] - 中国每年新诊断癌症患者超过400万,患者数量可能随人均寿命增长而增加 [3] 主要免疫疗法技术 - PD-1抑制剂属于免疫检查点抑制剂,是应用最广泛的肿瘤免疫疗法,对晚期癌症患者效果显著,具有疗效持续性特点,一旦有效可能长期有效 [2] - CAR-T是一种新型免疫细胞疗法,彻底改变了白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等血液肿瘤患者的治疗格局 [3] - 癌症疫苗新技术对黑色素瘤、膀胱癌、胰腺癌等顽固易复发肿瘤展现出长期控制潜力 [4] - 肠道菌群研究成为热门方向,因其对免疫系统有巨大影响,可提高肿瘤治疗效果 [4] - 其他前沿疗法包括溶瘤病毒、双特异性抗体和肿瘤浸润淋巴细胞等 [4] 产品市场与临床效果 - PD-1抑制剂在国内已有超过10家公司的产品上市 [2] - 早期癌症生存率高,例如乳腺癌1期生存率接近100%,2期达90%,3期仍有70% [3] - 免疫疗法使中晚期癌症患者可能实现长期与癌共存甚至临床治愈 [3]
沃森生物布局肠道菌群和合成生物新赛道
新京报· 2025-05-24 19:49
公司战略布局 - 沃森生物与美国Notitia Biotechnologies Company签署微生态健康靶向技术独家再许可协议 推进微生态健康和功能性营养干预领域业务布局 开启"大生物"战略新里程碑 [2] - 公司计划与赵立平教授团队合作建立核心菌群疗法(CoreGuildTM Therapy)肠道菌群新技术平台 推动中国本地化生产、注册、临床验证及市场转化 构建全链条能力 [3] - 依托云南合成生物制造政策与资源 结合疫苗主业优势挖掘天然源新分子 实施差异化策略 从疫苗合成生物制造技术切入 拓展至生物能源、生物基可降解塑料、绿色化学品、替代蛋白等大宗产品赛道 [3] 技术研发进展 - 赵立平教授团队发现全人类肠道中普遍存在的核心菌群成员 确立"跷跷板"模型(Two Competing Guilds TCG) 以扶持核心菌群为靶点的干预策略或成慢性病"多病共治"新型临床方案 [2] - 公司建成mRNA疫苗技术平台 三期保护效力临床试验验证产品达国际先进水平 [3] 市场地位与业绩 - 过去五年累计实现销售收入185亿元 [3] - 连续两年进入WHO全球10大疫苗制造商排行 [3] - 连续5年保持中国疫苗企业出口金额第一(除新冠疫苗外) [3] 行业趋势与机遇 - 肠道菌群研究显示菌群失调引发的炎症是多种疾病重要诱因 微生态健康领域存在重大临床价值 [2] - 全球疫苗市场进入新一轮调整周期 公司积极把握国家生物制造战略机遇 将肠道基石菌群慢性病管理和合成生物制造作为重点新赛道 [4]
衰老、疾病与菌群存在因果关联?爱生生命顶刊发文揭示长寿奥秘
搜狐网· 2025-05-12 15:48
长寿研究领域突破 - 肠道菌群与衰老指标及年龄相关疾病存在因果关系,特定菌群如短双歧杆菌可延缓衰老并降低疾病风险 [4][5] - 研究团队通过孟德尔随机化和连锁不平衡评分回归方法系统分析肠道微生物群与3种衰老指标及14种年龄相关疾病的关系 [5] - 基于机器学习构建的9种疾病预测模型平均AUC值达0.832,显示肠道微生物作为生物标志物的潜力 [7] 爱生生命科研成果 - 公司建立了全球最大长寿人源数据库与长寿菌群库,多项成果发表于国际知名期刊 [1] - 研究发现肠道菌群通过调节短链脂肪酸改善肠道屏障功能并减少慢性炎症 [7] - 科研团队发现卷曲乳杆菌A21013和A21033具有延长寿命、减脂、增强运动活力等效用 [12] 专利技术与产品应用 - 罗伊氏乳杆菌A21041被证实具有延长寿命、抗衰老、减肥降脂功效并已应用于益生菌产品 [13] - 公司获得三项国家发明专利授权,涉及抗衰老益生菌的研发和应用 [12][13][16] - 科研成果已转化为抗炎、改善代谢、改善睡眠等系列长寿科技产品 [9] 行业发展趋势 - 抗衰老研究聚焦延长健康寿命,精准调控肠道微生物群成为关键干预策略 [8] - 行业发展趋势与《"健康中国2030"规划纲要》强调的健康预防理念高度契合 [8] - 全球老龄化加剧推动长寿科技发展,微生物标志物挖掘成为重要方向 [16]
Cell子刊:异性同居,通过重塑肠道菌群,减轻肝损伤
生物世界· 2025-05-05 10:58
核心观点 - 异性同居通过重塑肠道菌群增加Rikenella microfusus来减轻急性肝损伤(ALI) [3][7] - Rikenella microfusus通过分泌β-半乳糖苷酶促进异黄酮转化为Bio-A,提升肠道吸收效率 [4][5] - Bio-A通过增强三羧酸循环和谷胱甘肽合成发挥肝脏保护作用 [4][5][7] 研究机制 - 肠道细菌Rikenella microfusus单菌定植可减轻对乙酰氨基酚过量引起的急性肝损伤 [4] - 抑制β-半乳糖苷酶会阻止Bio-A释放并消除肝脏保护作用 [4] - Bio-A直接与PC和PCCA结合,增强三羧酸循环 [4][5] - 肝衰竭患者肝脏中PC和PCCA表达降低 [4] 研究意义 - 揭示了微生物组构成对急性肝损伤的影响 [7] - 发现了社会行为与健康之间的新联系 [7] - 为预防和治疗急性肝损伤提供了新策略 [7]