北京航空航天大学Cell刊发北航在前沿交叉医学领域最新成果
2026/02/07
(通讯员 王津墨)传统药物递送方法(如口服、静脉注射),由于递送路径长、时空可控性差,在面向结构复杂的器官(如卵巢、肾脏)疾病治疗时,长期存在着“药物递送效率低、安全风险高”等问题。以卵巢疾病(如卵巢早衰)为例,现有递送技术,由于缺乏时空精准性,易导致生殖细胞意外转染,从而产生不可预知风险。至今,该领域缺乏一种高效且全器官时空可控的递送技术。在北航,青年教师带领博士生科研团队,不同学院间学科交叉合作产出,在这一领域取得突破。
2026年1月28日,国际顶级学术期刊Cell报道了北京航空航天大学医学科学与工程学院常凌乾教授团队,联合机械工程及自动化学院徐晔教授团队,在前沿交叉医学领域取得的最新进展:《An organ-conformal, kirigami-structured bioelectronic patch for precise intracellular delivery》。他们联合北京大学第一医院、中国医学科学院肿瘤医院、香港城市大学、美国伊利诺伊大学等单位,在该领域取得重大突破:团队研发出一款柔性可植入生物电子器件(POCKET),如同一个智能“口袋”,通过个性化定制,可实现完美贴合于复杂形状的器官表面,并通过“纳米电穿孔效应”,实现安全、高效、精准的全器官药物递送或基因转染。
北京航空航天大学作为第一完成单位,成果第一作者为北航生物与医学工程学院卓百博士后、香港城市大学博士后王玉琼,共同一作为北航机械工程及自动化学院博士生杜腊梅、北航生物与医学工程学院博士生吴晗,通讯作者为北京航空航天大学教师常凌乾、徐晔、樊瑜波。
该工作始于一个令医生深感无力的临床问题:对于遗传性卵巢基因突变(如BRCA1)的患者,临床指南一般建议切除双侧卵巢和输卵管,以避免癌症发生,但这意味着永久丧失生育能力。“医生,就真的没有别的办法了吗?”患者经常含泪追问。然而,现有的基因治疗技术,如病毒载体,因存在整合入生殖细胞基因组、干扰人类基因库的潜在风险,在卵巢这类敏感器官上应用被视为禁区。
针对该问题,研究团队将目光转向物理方法——电穿孔,即施加电场在细胞膜上,瞬时打开细胞膜,理论上可以通过精确控制递送深度,实现针对卵巢表面的体细胞的基因干预,从而避免生殖细胞污染。然而,卵巢表面崎岖不平,沟壑纵横,传统电穿孔器件无法实现“高共形贴合”于器官表面,导致药物递送可控性差、效率低,无法从根本上精准治疗,解决这类“禁区难题”。
面对这一核心问题,常凌乾团队与徐晔团队合作,从传统“剪纸”艺术中汲取灵感,创造性地提出了“器官定制化剪纸共形理论”。该理论首次建立了剪纸结构几何参数(如单元尺寸、铰链宽度)与器官曲率、材料属性之间的定量关系,为器官进行“三维扫描”,并“智能生成”最合身的外衣尺寸,从而指导设计出在特定曲率器官上既能完全共形、又最大限度保留功能面积的剪纸贴片,有效覆盖率>95%,攻克了“高共形”与“高覆盖”不可兼得的难题。
图1 基于剪纸结构的共形理论
POCKET器件采用四层功能化设计:与组织直接接触的纳米孔阵列薄膜、用于负载药物的水凝胶储药层、负责电场分布的银纳米线电极层,以及起封装支撑作用的柔性基底层。这四层结构通过飞秒激光精密加工,被赋予定制化的剪纸拓扑,从而能够在不同物种的多种器官表面——如卵巢、眼球、肾脏——实现高度共形、大面积的贴合。
这种“电子外衣”般的紧密贴合,使得器件底层的纳米孔与目标细胞形成精准的空间并列。在施加低电场时,高阻抗的纳米孔道产生显著的电场聚焦效应,在细胞膜局部可逆、安全的打开细胞膜。同时,孔道内形成的高强度电场梯度会驱动强大的电泳力,将药物或基因载荷的递送速度提升近千倍,从而在低工作电压下同步达成高效率、高安全性的细胞内递送——实现“纳米电穿孔”效应。
图2:定制化POCKET器件
研究团队在多种动物模型和离体人类组织上验证了POCKET的强大功能。首先,结合其高度空间控制能力,创立了一套在卵巢上的治疗策略,在模拟人BRCA1突变的小鼠模型中,POCKET成功将功能性BRCA1-Plasmid递送至全卵巢表面细胞(OSE)内,产生长效的降低癌症发生风险的目的,而不会进入卵巢内的生殖细胞,干扰基因组。同时刺激OSE细胞分泌定制的包裹有Brca1 mRNA的外泌体(不具有基因组编辑能力),向内改善卵巢早衰的症状。这一策略使得治疗后卵巢的DNA损伤显著降低,癌症发生率在一个治疗周期内降至零。更重要的是,卵巢的激素分泌功能、卵子质量及生育能力均得到恢复,产生的后代健康。这为携带致癌基因突变的女性提供了无需切除卵巢即可防癌、并保留生育力的有效方案。
图3. POCKET实现卵巢的精准基因治疗
常见的肾移植手术中,肾脏缺血再灌注导致损伤,会引起肾功能不可逆的功能问题。为解决该问题,POCKET被植入肾脏表面,与肾脏器官进行大面积共形,进行持续、稳定地全肾脏器官水平上递送抗炎药物地塞米松。长期实验结果显示,与口服给药相比,POCKET局部递送在显著促进肾小管修复、保护肾功能的同时,几乎完全避免了口服激素引发的骨质疏松、免疫力下降等全身性副作用,展示了其在慢性病管理中的优势。
图4 POCKET实现时间可控的肾脏长期给药
POCKET平台技术为卵巢癌预防、器官损伤修复等疾病精准治疗提供了新工具,通过融合柔性电子、微纳加工、无线供能等技术,实现了植入式器件的精准操控与长效工作,可扩展至肝脏、心脏、肺部等多种内脏器官的疾病治疗、再生修复和功能调控,为未来生物电子医学的发展开辟了新范式。
在国家自然科学基金杰青项目和科技部重点研发专项的持续支持下,常凌乾团队成功实现了“NEP纳米电穿孔”技术从实验室到产业的跨越。基于该核心技术孵化的高科技产业化公司已完成多轮融资。首款转化产品——“Ultra-NEP超透仪”已应用于皮肤健康等领域。未来,团队将进一步拓展其在医疗级设备领域的应用。
图5.基于POCKET的技术转化成果:Ultra-NEP超透仪
文章来源北京航空航天大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年第十六届电力与能源系统国际 110
-
2026年10月优质国际学术会议推荐 448
-
2026年智能科学与信息物理技术国际 157
-
第五届传感、测量、通信与物联网技术国 548
-
2026年第三届计算机网络与云计算国 3097
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 4170
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3855
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8936
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 4359
-
2026智能驾驶、智能传感与无人系统 09-28
-
2026生命健康、精准营养与食品安全 09-28
-
第二届信息学、生物医学与系统生物学国 09-28
-
2026环境资源、清洁能源与可持续发 09-28
-
第三届纺织科学、材料工程与智能制造国 09-28
-
第二届林业工程、环境科学与可持续发展 09-28
-
2026 JCR影响因子正式发布2049
-
中国科协发布2025年《重要学术2146
-
2026年新锐分区(原中科院期刊10945
-
2025年两院院士增选有效候选人6679
-
好学术:科研网址导航|学术头条分9207
-
2025年国际期刊预警名单发布!9157
-
2025年中科院期刊分区表重磅发30335
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提10134
-
清华大学2026年CCF计算经济09-28
-
北京清华长庚医院黄天荫团队合作构09-28
-
中国农业大学资环学院刘学军教授团09-28
-
中国科大实现液晶向列比特的可重构09-28
-
研究提出丽江云杉复合体分类界定新09-28
-
新型多孔压电陶瓷研制取得进展09-28
-
研究揭示二倍半萜衍生物治疗溃疡性09-28
-
湖南科技大学 21792

-
内蒙古民族大学 8837

-
华建文文化交流有限公司 24027

-
深圳中山泌尿外科医院 23778

-
哈尔滨工业大学 2797

-
hksme 23822

-
湖南科技大学 21778

-
重庆迎宾酒店式短租公寓 23715

-
内蒙古呼和浩特 19301

-
EWAFSe 8983

-
中国化工信息中心 2973

-
天津广联会议服务中心 23713

-
南宁师范大学 8786

-
中国农村卫生协会 21916

-
?北京海量信息技术有限公司 23807

-
中仿科技有限公司 24017

-
WILL 8604

-
2016年创新材料科学与技术国际 2814

-
天津聚宠国际会展服务有限公司 8618

-
中国能源学会 21860





















258














































