# 老年科学与衰老细胞清除剂

选择性清除衰老'僵尸'细胞或抑制其炎症分泌组，从分子根源治疗年龄相关疾病，而非逐一治疗下游病症。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/geroscience-senolytics/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：欧洲积极健康老龄化创新伙伴关系 | OECD：bio-pharma | 监管机构：FDA（美国）、EMA（欧盟）、NMPA（中国）]

老年科学针对大多数慢性年龄相关疾病背后共同的分子及细胞衰老特征，而非逐一治疗每种疾病。其临床进展最为领先的分支是衰老细胞清除剂（senolytics）——一类小分子或生物制剂，可选择性清除停止分裂但抵抗凋亡的"僵尸"衰老细胞；这些细胞转而分泌一种被称为衰老相关分泌表型（SASP）的有毒炎症混合物，导致慢性低度炎症并使邻近健康细胞也陷入衰老状态。Unity Biotechnology公司的主打衰老细胞清除剂UBX1325是一种局部注入眼部的Bcl-xL抑制剂，已产生36周临床结果，并在《NEJM Evidence》上发表论文，支持其对糖尿病性黄斑水肿患者长期视力改善的作用。在一项平行临床项目中，梅奥诊所（Mayo Clinic）研究人员对达沙替尼加槲皮素（D+Q）衰老细胞清除剂联合疗法在糖尿病肾病患者中开展了I期试验，直接测量到受试患者体内衰老细胞标志物的减少。Rubedo Life Sciences公司报告了其主打候选药物RLS-1496（一种局部GPX4调节剂，用于治疗斑块状银屑病、特应性皮炎及皮肤衰老）的积极I期初步结果，该药物通过其AI驱动的ALEMBIC平台发现。Altos Labs公司于2022年前后成立，获得约30亿美元资金，采取平行策略——部分细胞重编程以逆转细胞生物学年龄而不抹除其身份——而非直接清除衰老细胞。

老年科学与衰老细胞清除剂的关键方向：
1. **衰老细胞清除剂：** 通过关闭衰老细胞的存活通路（SCAP网络，如Bcl-2/Bcl-xL抑制或FOXO4-p53破坏）选择性触发其凋亡的小分子或多肽。
2. **衰老调节剂：** 不杀死衰老细胞但抑制其毒性SASP分泌的化合物——如mTOR抑制剂（雷帕霉素类似物）及二甲双胍。
3. **细胞返老还童：** 使用山中因子进行部分表观遗传重编程，在保留细胞类型身份的同时逆转其生物学年龄。
4. **衰老生物标志：** 用于识别衰老细胞并衡量疗法清除效果的生物标志物平台（SA-β-半乳糖苷酶活性、单细胞RNA测序、SASP细胞因子谱）。

### 行业价值链

```
[衰老标志物识别] ──> [衰老细胞清除剂候选物筛选] ──> [临床前测试（体内）]
                  │                                 │                              │
        （SASP谱分析、生物标志物）          （化合物库、高通量筛选）        （老龄小鼠模型）
                                                                                    │
[临床放行（GMP）] <─── [临床前合成与纯化（HPLC）] <──────────────────────────────────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **1. 靶点识别** | 绘制衰老细胞存活（SCAP）网络图谱，识别衰老细胞独特的表面抗原。 | **输入：** 衰老细胞培养物、蛋白质组学数据库。<br>**输出：** 分子靶点规格。 |
| **2. 高通量筛选** | 高通量筛选小分子或多肽库，寻找选择性诱导衰老细胞凋亡的化合物。 | **输入：** 化合物库、自动化高通量筛选站。<br>**输出：** 衰老细胞清除剂候选命中物。 |
| **3. 合成与纯化** | 优化命中化合物结构，合成药物原料并通过色谱法纯化至高纯度。 | **输入：** 化学试剂/催化剂、HPLC。<br>**输出：** 纯化后的衰老细胞清除剂活性物质（>99%）。 |
| **4. 临床前验证** | 在自然衰老小鼠中测试衰老细胞清除剂：存活率、认知及身体功能测定。 | **输入：** 老龄小鼠模型、衰老细胞清除剂物质。<br>**输出：** 经证实的临床前组织返老还童及存活率提升。 |
| **5. 临床策略** | 针对特定年龄相关适应症（骨关节炎、纤维化、糖尿病性黄斑水肿）而非"衰老"本身设计试验。 | **输入：** 临床方案、FDA/EMA要求。<br>**输出：** 针对特定适应症获批的I/II期方案。 |
| **6. GMP制剂** | 在GMP条件下生产注射（关节内/玻璃体内）或口服剂型，灌装及包装。 | **输入：** 纯化的衰老细胞清除剂物质、共制剂成分。<br>**输出：** GMP包装的成品治疗药物。 |

该行业的跨领域技术：
- **SA-β-半乳糖苷酶检测：** 经典的衰老细胞生物标志物——衰老细胞中溶酶体增大导致其在pH 6.0条件下β-半乳糖苷酶活性显著升高，可用于量化疗法清除组织中僵尸细胞的效果。
- **Bcl-2/Bcl-xL抑制：** 阻断衰老细胞赖以存活的抗凋亡Bcl-2家族蛋白的药物（如navitoclax、UBX1325），推动细胞进入程序性凋亡。
- **FOXO4-DRI多肽设计：** 一种破坏衰老细胞中FOXO4-p53相互作用的合成多肽，释放p53以触发凋亡，同时不影响健康分裂细胞。

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## 美国

美国是全球长寿产业的中心，兼具深厚的风险投资生态与开创性的老年科学学术中心。

### 衰老细胞清除剂临床试验、细胞重编程大型项目、学术衰老细胞清除剂发现
- **Unity Biotechnology：** 其主打衰老细胞清除剂UBX1325（一种Bcl-xL抑制剂）已产生36周临床结果，并在《NEJM Evidence》发表论文，支持其对糖尿病性黄斑水肿及视网膜疾病患者长期视力改善的作用。
- **Rubedo Life Sciences：** 使用其AI驱动的ALEMBIC平台开发选择性衰老细胞清除剂；其主打候选药物RLS-1496（一种局部GPX4调节剂）在斑块状银屑病、特应性皮炎及皮肤衰老方面报告了积极的I期初步结果。
- **Altos Labs：** 于2022年前后成立，获得约30亿美元资金，致力于部分细胞重编程以实现细胞返老还童，而非清除衰老细胞。
- **梅奥诊所：** 对达沙替尼加槲皮素（D+Q）衰老细胞清除剂联合疗法在糖尿病肾病患者中开展了I期试验，直接测量到受试患者体内衰老细胞负荷的降低。

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## 中国

中国将老年科学视为应对人口快速老龄化及养老金体系压力的战略应对，将国内衰老细胞清除剂发现与在关键长寿补充剂供应链中的主导地位相结合。

### 北京地区衰老研究、NAD+前体制造、国内衰老细胞清除化合物发现
- **北京研究中心：** 中国科学院动物研究所及北京大学是中国领先的衰老研究中心，致力于长寿基因替代方法及天然衰老细胞清除化合物的发现。
- **NAD+前体制造规模：** 中国是烟酰胺单核苷酸（NMN）等NAD+辅酶前体的全球领先生产及出口国，大规模生产作为面向出口市场的抗衰老补充剂成分。
- **政策支持：** 抗衰老研究已被纳入中国国家技术发展计划，同时推动了对表观遗传时钟生物学年龄诊断的平行投资。

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## 欧盟

欧盟专注于基础老年科学研究及多肽类衰老细胞清除剂的开发，在EMA不承认衰老本身为适应症的监管框架下运作。

### 基础衰老通路研究、多肽衰老细胞清除剂设计、EMA特定适应症监管
- **马克斯·普朗克衰老生物学研究所（科隆）：** 欧洲领先的学术中心，研究模式生物中的分子衰老通路（IIS、mTOR），并协调欧盟范围内的抗衰老药物研究。
- **Cleara Biotech（荷兰）：** 成立于2018年，开发衰老细胞清除多肽FOXO4-DRI，通过破坏FOXO4-p53相互作用选择性触发衰老细胞凋亡。
- **EMA监管立场：** EMA不承认生物学衰老为独立适应症，因此欧洲衰老细胞清除剂开发商必须依据现有疾病编码针对特定年龄相关诊断（如特发性肺纤维化、骨关节炎、肌少症）进行注册。

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## 领先企业与科研机构

| 企业/机构 | 国家 | 主要产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Unity Biotechnology** | 🇺🇸 美国 | Bcl-xL抑制剂*UBX1325*（视网膜疾病） | 玻璃体内注射局部递送衰老细胞清除剂 | 临床试验 |
| **Rubedo Life Sciences** | 🇺🇸 美国 | *RLS-1496*（皮肤科），ALEMBIC平台 | AI驱动的皮肤/肺部衰老细胞异质性图谱绘制 | 临床试验 |
| **Altos Labs** | 🇺🇸 美国 | 细胞重编程平台 | 山中因子部分重编程实现细胞返老还童 | 研发阶段 |
| **梅奥诊所** | 🇺🇸 美国 | 达沙替尼+槲皮素（D+Q）衰老细胞清除剂试验 | 联合衰老细胞清除方案的临床验证 | 研发阶段 |
| **Cleara Biotech** | 🇳🇱 荷兰 | *FOXO4-DRI*多肽 | 拟肽破坏FOXO4-p53复合物 | 研发阶段 |
| **马克斯·普朗克衰老生物学研究所** | 🇩🇪 德国 | IIS/mTOR通路研究 | 分子衰老级联的系统分析 | 研发阶段 |

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## 技术栈与创新发展

现代抗衰老药物的生产与验证依赖以下技术栈：

1. **固相多肽合成（SPPS）：**
   - 像FOXO4-DRI这样的多肽衰老细胞清除剂使用Fmoc保护氨基酸在固相树脂上逐步构建；用镜像D-氨基酸（逆反肽）替代标准L-氨基酸，可使其在血液中高度抵抗蛋白水解降解。
2. **单细胞RNA测序（scRNA-seq）：**
   - 由于衰老细胞在衰老组织总细胞库中仅占约1-5%，整体组织测序无法检测到其信号；scRNA-seq可分析数千个单独细胞的RNA表达谱，绘制特定SCAP网络及SASP细胞因子标志物图谱。
3. **超高效液相色谱（UPLC-MS/MS）：**
   - 用于定量分析患者血清中衰老细胞清除治疗前后的SASP生物标志物（IL-6、IL-1、MCP-1等炎症蛋白），评估全身抗炎及返老还童效果。

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## 价值链与生产流程

### 多肽类衰老细胞清除剂（FOXO4-DRI）GMP生产工业流程

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 固相Fmoc D-氨基酸合成   │ ───> │ 2. 酸法（TFA）从树脂切割  │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 膜透析与脱盐（TFF）    │ <─── │ 3. RP-HPLC色谱             │
│                            │      │    （物质纯度）            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 缓冲液配制与SA-gal     │ ───> │ 6. 无菌过滤与无菌灌装      │
│    效力检测                │      │                            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：固相多肽合成（SPPS）
将聚合物树脂载体（如Rink酰胺树脂）装入自动多肽合成仪，从D-氨基酸异构体逐步构建FOXO4-DRI逆反肽，每个残基循环经过Fmoc脱保护、活化及偶联。

#### 阶段2：从聚合物载体上切割
序列组装完成后，将树脂洗涤并用三氟乙酸（TFA）/水/三异丙基硅烷混合物处理，从树脂上切割多肽并去除侧链保护基团；粗多肽在冷乙醚中沉淀并干燥。

#### 阶段3：制备型RP-HPLC纯化
将粗多肽溶解并上样至C18反相HPLC柱，通过乙腈梯度纯化，并通过紫外检测收集达到目标纯度（通常至少98%）的组分。

#### 阶段4：脱盐与转化为醋酸盐
洗脱液通过切向流过滤（TFF）以低分子量截留膜处理，通过反复渗滤将残留的TFA离子替换为生理醋酸根离子。

#### 阶段5：配制与效力检测
将纯化的醋酸多肽溶解于无菌磷酸盐缓冲盐水中；通过高分辨率质谱确认其序列及纯度，体外效力检测确认其对衰老（SA-β-gal阳性）成纤维细胞的选择性凋亡作用，同时不损害健康分裂对照细胞。

#### 阶段6：无菌过滤、灌装与冻干
将配制好的溶液进行无菌过滤，在GMP A级无菌区灌装入瓶，冻干、密封、贴标，并在冷藏条件下储存以备临床使用。

