# 部分表观遗传重编程

瞬时表达山中因子以逆转细胞衰老的表观遗传标志物、同时不抹除细胞身份的技术——OSK基因疗法、AI发现的重编程有效载荷以及更安全的单基因回春靶点：美国的Altos Labs、Retro Biosciences、NewLimit与Life Biosciences，英国的Shift Bioscience，以及中国的菁童生命。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/partial-epigenetic-reprogramming/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC: ATMP Regulation (EC No 1394/2007) | OECD: Biotech-health | 监管机构：FDA（美国）、EMA（欧盟）、NMPA（中国）]

部分表观遗传重编程通过瞬时表达山中转录因子（Oct4、Sox2、Klf4——简称OSK）来逆转细胞衰老的表观遗传标志物，在细胞丧失其原有身份之前停止，而非将其完全重编程回多能状态。Life Biosciences的主打候选药物ER-100（AAV2-OSK）目前正处于针对视神经病变的I期临床试验阶段，被称为首个获批进入临床试验的表观遗传恢复候选药物——这是首次将"使细胞恢复年轻"的疗法应用于人体的世界性突破——其相关的OSK基因疗法也已获批用于青光眼眼部试验。作为资金最充裕的长寿领域初创企业之一，Altos Labs在2026年持续推进其部分重编程回春平台，遵循与Belmonte相关研究相联系的体内部分细胞重编程方法。由Sam Altman支持的Retro Biosciences于2026年5月完成新一轮融资，估值达18亿美元，该公司借助AI模型加速其生命科学研究，致力于开发源自iPSC、AAV及小分子的疗法。NewLimit报告称通过表观遗传重编程有效载荷发现技术，成功恢复了肝脏和免疫细胞的"年轻功能"，并发布了其AI驱动有效载荷发现系统的2026年1-2月进展更新。在英国，Shift Bioscience发现了一个用于更安全细胞回春的新型单基因靶点（SB000），能够以DNA甲基化时钟衡量逆转细胞衰老，且不丧失细胞身份或出现多能性迹象。在中国，菁童生命完成了数千万元人民币的天使轮融资，用于其抗衰老研究，由中科创星和赛智伯乐共同领投，2026年多家中国媒体对此进行了报道。

部分表观遗传重编程的关键方向包括：
1. **OSK基因疗法重编程（OSK Gene Therapy Reprogramming）：** 通过AAV递送、直接给药于患者的山中因子基因疗法，是该领域首个进入临床阶段的方法——Life Biosciences的ER-100（AAV2-OSK）。
2. **表观遗传有效载荷发现（Epigenetic Payload Discovery）：** 基于AI与筛选技术发现能在特定组织中恢复年轻细胞功能的重编程有效载荷——NewLimit的肝脏和免疫细胞项目，以及Altos Labs更广泛的回春平台。
3. **更安全的回春基因靶点（Safer Rejuvenation Gene Targets）：** 识别能够逆转表观遗传时钟衰老标志物、同时不带来完整山中因子重编程所伴随的癌症或身份丧失风险的最小化单基因干预方案——Shift Bioscience的SB000。
4. **细胞抗衰逆转平台（Cellular Age-Reversal Platforms）：** 将重编程与其他长寿技术模式（源自iPSC、AAV、小分子疗法）相结合的广泛、资金充裕的平台——Retro Biosciences，以及处于更早期融资阶段的中国企业菁童生命。

### 行业价值链

```
[重编程因子/有效载荷发现] ──> [临床前安全性/有效性验证] ──> [临床试验监管批准（FDA/EMA/NMPA）]
                                                    │
                                       （临床给药/递送）
                                                    │
                                                    ▼
[适应症/组织扩展] <─── [临床结果数据收集] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **重编程因子/有效载荷发现** | 确定哪些转录因子或最小化基因组合能够在不抹除细胞身份的情况下逆转表观遗传衰老标志物 | **输入：** 表观遗传时钟生物标志物、筛选/AI发现平台。<br>**输出：** 候选重编程有效载荷。 |
| **临床前安全性/有效性验证** | 在动物模型中测试有效载荷的抗衰逆转效果及癌症/身份丧失风险 | **输入：** 候选有效载荷、动物模型。<br>**输出：** 临床前安全性/有效性数据。 |
| **临床试验监管批准** | 获得FDA IND、EMA或NMPA批准以开始人体给药 | **输入：** 临床前数据包。<br>**输出：** 获批的临床试验。 |
| **临床给药/递送** | 重编程有效载荷通过通常为AAV基因疗法的方式递送至患者 | **输入：** 获批的试验方案。<br>**输出：** 已给药的患者队列。 |
| **临床结果数据** | 从已给药患者中收集安全性、耐受性及抗衰逆转生物标志物数据 | **输入：** 已给药患者队列。<br>**输出：** 结果证据。 |
| **适应症/组织扩展** | 结果证据支持将应用扩展至首个临床靶点之外的新组织或疾病适应症 | **输入：** 结果证据。<br>**输出：** 扩展的适应症/组织项目。 |

行业交叉技术：
- **OSK基因疗法递送（OSK Gene Therapy Reprogramming）：** 将Oct4/Sox2/Klf4转录因子直接递送至目标组织的AAV载体，采用瞬时给药以避免完全去分化。
- **AI驱动的有效载荷发现（Epigenetic Payload Discovery）：** 筛选能够恢复组织特异性年轻基因表达模式的重编程有效载荷的机器学习系统。
- **表观遗传时钟验证（Safer Rejuvenation Gene Targets）：** 用于测量和验证细胞抗衰逆转效果的基于DNA甲基化的生物标志物（Horvath时钟）。

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## 美国

美国拥有全球资金最充裕的部分重编程企业群体，涵盖该领域首个进入临床阶段的基因疗法以及多个AI驱动的发现平台。

### Life Biosciences、Altos Labs、Retro Biosciences、NewLimit、FDA
- **Life Biosciences：** 其主打候选药物ER-100（AAV2-OSK）目前正处于针对视神经病变的I期临床试验阶段，被称为首个获批进入临床试验的表观遗传恢复候选药物，其相关的OSK基因疗法也已获批用于青光眼眼部试验。
- **Altos Labs：** 作为资金最充裕的长寿领域初创企业之一，在2026年持续推进其部分重编程回春平台。
- **Retro Biosciences：** 由Sam Altman支持，于2026年5月完成新一轮融资，估值达18亿美元，借助AI模型加速研究，致力于开发源自iPSC、AAV及小分子的疗法。
- **NewLimit：** 报告称通过表观遗传重编程有效载荷发现技术成功恢复了肝脏和免疫细胞的"年轻功能"，并发布了其AI驱动发现系统的2026年1-2月进展更新。
- **FDA框架：** 部分重编程基因疗法需获得FDA IND批准方可开始人体给药，Life Biosciences的ER-100是该领域首个达到这一阶段的候选药物。

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## 中国

中国已确认的部分重编程活动集中于一家人脉资源良好的早期阶段初创企业，该企业于2026年完成了首轮机构融资。

### 菁童生命、NMPA
- **菁童生命：** 完成了数千万元人民币的天使轮融资，用于其抗衰老研究，由中科创星和赛智伯乐共同领投，2026年多家中国媒体对此进行了报道。
- **NMPA审批路径：** 一旦候选药物具备临床准备条件，部分重编程基因疗法将按照标准的在研基因疗法路径在NMPA注册。

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## 欧盟

英国通过一家专注于识别更安全、最小化干预回春靶点（而非完整山中因子基因疗法）的企业，支撑起欧洲在部分重编程领域的产能。

### Shift Bioscience、EMA
- **Shift Bioscience（英国）：** 发现了一个用于更安全细胞回春的新型单基因靶点（SB000），能够在多种细胞类型中以DNA甲基化时钟衡量逆转细胞衰老，且不丧失细胞身份或出现多能性迹象；该公司近期的临床产品是一种用于细胞回春的抗纤维化siRNA疗法，相较于完整重编程，该路径被选定为通向临床概念验证的更直接监管途径。
- **EMA框架：** 任何进入欧盟试验的临床阶段重编程或回春基因疗法都将需要获得EMA先进治疗药品（ATMP）批准。

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## 领先企业与研究机构

| 企业/机构 | 国家 | 核心产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Life Biosciences** | 🇺🇸 美国 | *ER-100（AAV2-OSK）* | 首个进入临床试验的表观遗传恢复候选药物 | 成长期 |
| **Altos Labs** | 🇺🇸 美国 | *部分重编程回春平台* | 资金最充裕的长寿初创企业 | 研究阶段 |
| **Retro Biosciences** | 🇺🇸 美国 | *iPSC/AAV/小分子疗法* | 估值18亿美元，AI加速研究 | 成长期 |
| **NewLimit** | 🇺🇸 美国 | *表观遗传重编程有效载荷* | 肝脏/免疫细胞回春 | 成长期 |
| **Shift Bioscience** | 🇬🇧 英国 | *单基因靶点SB000* | 更安全回春，无多能性迹象 | 成长期 |
| **菁童生命** | 🇨🇳 中国 | *抗衰老研究平台* | 2026年天使轮融资 | 成长期 |

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## 技术栈与创新

该技术栈应用瞬时转录因子表达或靶向单基因干预来逆转表观遗传衰老标志物，同时保留细胞原有的功能身份。

1. **OSK基因疗法重编程（OSK Gene Therapy Reprogramming）：**
   - Life Biosciences的ER-100将AAV2-OSK直接递送至患者，是该领域首个进入人体给药阶段的候选药物，针对视神经病变及青光眼相关视力丧失。
2. **表观遗传有效载荷发现（Epigenetic Payload Discovery）：**
   - NewLimit的AI驱动发现系统识别能够恢复肝脏和免疫细胞年轻基因表达模式的重编程有效载荷，而Altos Labs则追求更广泛的回春平台。
3. **更安全的回春基因靶点（Safer Rejuvenation Gene Targets）：**
   - Shift Bioscience的单基因靶点SB000能够逆转DNA甲基化时钟衰老标志物，且不带来完整山中因子重编程所伴随的癌症或身份丧失风险。
4. **广泛的细胞抗衰逆转平台（Cellular Age-Reversal Platforms）：**
   - Retro Biosciences将源自iPSC、AAV及小分子的技术模式与AI加速研究相结合，而菁童生命则代表了在中国追求同样广泛抗衰逆转理念的更早期阶段参与者。

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## 价值链与生产管线

### 部分重编程疗法的产业管线（FDA IND / EMA ATMP / NMPA）

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 重编程因子/有效载荷     │ ───> │ 2. 临床前安全性/           │
│    发现                     │      │    有效性验证                │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                   │
                                                   ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 临床给药/递送           │ <─── │ 3. 临床试验监管批准       │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 临床结果数据收集        │ ───> │ 6. 适应症/组织扩展        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：重编程因子与有效载荷发现
确定哪些转录因子或最小化基因组合能够在不抹除细胞身份的情况下逆转表观遗传衰老标志物，例如Shift Bioscience发现单基因靶点SB000，相对于Life Biosciences采用的完整OSK方法。

#### 阶段2：临床前安全性与有效性验证
在动物模型中测试有效载荷的抗衰逆转效果及癌症/身份丧失风险——这是Shift Bioscience证明SB000能在不出现多能性迹象的情况下逆转甲基化时钟衰老背后的验证步骤。

#### 阶段3：临床试验监管批准
获得FDA IND、EMA或NMPA批准以开始人体给药，Life Biosciences的ER-100是该领域首个在视神经病变适应症上达到这一阶段的候选药物。

#### 阶段4：临床给药与递送
重编程有效载荷通常通过AAV基因疗法递送至患者，例如Life Biosciences的AAV2-OSK给药，被称为首次在活体人身上实现细胞回春。

#### 阶段5：临床结果数据收集
收集安全性、耐受性及抗衰逆转生物标志物数据——这是Life Biosciences在其视神经病变和青光眼I期试验中正在积累的证据基础。

#### 阶段6：适应症与组织扩展
结果证据支持将应用扩展至新的组织或疾病适应症——这一模式体现在NewLimit并行推进的肝脏和免疫细胞项目，以及Altos Labs与Retro Biosciences围绕其初始重编程研究构建的更广泛多模式平台。

