表观遗传重编程
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母亲高血糖,影响后代生育能力,黄荷凤院士团队等揭示背后的表观遗传机制
生物世界· 2025-09-10 17:00
撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 不良的宫内环境暴露可诱导表观遗传重编程,并在关键发育阶段改变基因表达,从而增加将来患慢性疾病的风险。妊娠期最常见的并发症—— 妊娠期糖尿病 (GDM) 等 宫内高糖 (Intrauterine hyperglycemia,IUHG) 会对后代健康产生深远且持久的影响。然而,IUHG 对后代生殖系统不良影响的分子机制,在很 大程度上仍未被探索。 2025 年 9 月 9 日, 黄荷凤 院士团队等在 Cell Discovery 期刊 发表了题为: Intrauterine hyperglycemia impairs mouse primordial germ cell development and fertility by sex-specific epigenetic reprogramming interference 的研究论文。 不良的宫内环境 (例如 宫内高糖 ) 会损害有性生殖和物种延续,但其潜在机制,目前仍知之甚少。 原始生殖细胞 (PGC) 是将来形成 卵子 和 精子 的"种子细胞",其正常发育和表观遗传重编程是保证生殖健康和物种延续的关键环节。在这项最 ...
NewLimit完成1.3亿美元B轮融资,推动AI赋能表观遗传重编辑疗法迈向临床
36氪· 2025-05-21 08:48
公司融资与背景 - NewLimit完成1.3亿美元B轮融资,由凯鹏华盈领投,Founders Fund、Khosla Ventures等跟投 [1] - 公司累计融资超1.7亿美元,2023年完成4000万美元A轮融资 [15] - 成立于2021年,由Coinbase联合创始人Brian Armstrong与GV前合伙人Blake Byers联合创办 [2] - 团队由34名成员组成,其中90%以上为技术人员 [2] 技术平台与研发进展 - 核心为AI驱动的表观遗传重编程平台,筛选调节细胞表观遗传状态的小分子化合物 [5] - 发现引擎集成高通量实验与AI模型,筛选效率提升数百倍,测试组合超文献记载500倍 [6][9] - 2024年建立LNP-mRNA递送系统,为先导分子提供递送技术保障 [9] - 肝脏再生领域先导分子M003在模型中展现85%功能恢复率 [9] - 免疫系统研究鉴定出3个转录因子组合(I0001-I0003),可恢复衰老T细胞功能 [11] 临床应用与管线 - 肝脏功能重塑:靶向肝细胞,针对酒精性肝病,LNP-mRNA递送技术 [8] - 免疫年轻化:靶向CD8+ T细胞,针对免疫老化,恢复杀伤能力 [8] - 平台拓展项目:针对代谢疾病、炎症类疾病等,高通量TF筛选平台 [8] 行业趋势与市场 - 全球60岁以上人口将从2020年10亿增至2030年14亿,2050年达21亿 [1] - 全球抗衰老市场预计2032年达3483亿美元,年复合增长率5% [16] - 中国抗衰老市场规模预计从2024年0.6万亿元增至2035年4.6万亿元,占银发经济比重从9%提至15% [17] - 长寿经济成为科技巨头战略高地,如PayPal创始人、贝索斯、谷歌等布局 [15]
抗衰老公司NewLimit获1.3亿美元融资,硅谷亿万富翁创立,通过表观遗传重编程延长人类健康寿命
生物世界· 2025-05-07 15:30
公司概况 - NewLimit是一家专注于抗衰老生物技术的公司,成立于2022年,由谷歌风投合伙人Blake Byers博士、Coinbase联合创始人Brian Armstrong和表观遗传重编程专家Jacob Kimmel博士共同创立 [2] - 公司已完成1.5亿美元融资,最新B轮融资1.3亿美元,由凯鹏华盈领投,估值提升至8.1亿美元 [2] - 公司联合创始人Jacob Kimmel博士曾在谷歌旗下抗衰老公司Calico Life Sciences担任首席研究员,领导表观遗传重编程研究 [6] 技术平台 - 核心技术为表观遗传重编程,通过重编程衰老细胞的表观基因组来恢复年轻功能 [3] - 采用单细胞基因组学、表观遗传编辑、机器学习和高通量功能检测等前沿技术 [3] - 先导药物通过脂质纳米颗粒(LNP)递送mRNA至肝细胞,编码转录因子以逆转细胞衰老 [7] - 技术受诺贝尔奖得主山中伸弥研究的启发,利用功能基因组学和机器学习模型测试数千种重编程干预措施 [7] 研发管线 - 首批研发项目针对肝脏、免疫系统和血管系统的年轻功能恢复 [3] - 主推临床前项目为治疗酒精相关肝病的肝脏再生mRNA疗法,计划未来几年进入临床试验 [3][7] - 给药方案拟采用每三周一次的静脉注射,参考Alnylam公司的siRNA药物Onpattro [7] 发展战略 - 短期目标:研发治疗衰老相关疾病的表观遗传重编程药物 [3] - 长期愿景:大幅延长人类健康寿命(Health Span) [3][8] - 计划效仿GLP-1类药物扩展路径,从酒精相关肝病逐步拓宽至代谢综合征等更广泛适应症 [4][7] 行业趋势 - 延长"健康寿命"日益受到关注,Flagship Pioneering上月推出类似公司Etiome,获5000万美元融资 [8]