解析毛发基础研究前沿,锚定临床转化新方向-2025ACMED皮科年鉴毛发协作组专场成功召开
发布时间:2026-01-29   
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近日,由中国医药教育协会皮肤与健康教育专业委员会(ACMED)主办的2025ACMED皮科年鉴——毛发协作组专场在线上顺利举办。本次专场聚焦2025年毛发基础研究进展,通过主题报告、专家点评等环节,汇聚国内毛发领域核心专家,为皮肤科同道呈现了一场兼具深度与前沿性的学术盛宴。



专业委员会介绍:汇聚“四有”新力量,共筑学术交流平台


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会议伊始,ACMED皮肤与健康教育专业委员会副秘书长张岷代表主办方致欢迎辞,并简要介绍了专委会的发展情况。他指出,专委会自2024年成立以来,始终秉承“有心、有料、有趣、有爱”的“四有”宗旨,致力于打造一个年轻而富有活力的专业学术共同体。在首届主任委员吴文育教授的引领下,专委会已凝聚了近千位专家委员,并设立了包括新媒体传播、特应性皮炎银屑病、毛发、荨麻疹、功效护肤品、痤疮、皮肤外科、激光、注射美容及色素性疾病在内的11个临床协作组,未来计划进一步扩展至20个,以覆盖更广泛的皮肤亚专业领域。张岷副秘书长邀请全国同道加入各协作组,共同推动皮肤科健康教育事业与学科建设的发展。



主题报告:2025年毛发基础研究的三大核心维度


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ACMED毛发协作组副组长、重庆大学雷明星教授作了题为《2025年世界毛发基础研究新进展》的学术报告。


雷明星教授指出,毛发与白发问题不仅影响外观,更与身心健康、焦虑情绪及自信心密切相关,是头皮乃至全身健康状况的重要反映窗口。皮肤作为免疫器官,其状态与斑秃、雄激素性秃发等多种毛发疾病紧密关联,这些疾病常涉及免疫与激素水平的系统性失调。因此,毛囊再生已成为生命科学与医学交叉领域的前沿。毛发研究对美容和个人护理行业至关重要,同时在医学上对系统性疾病的早期诊断与干预也具有重要价值。


雷教授的报告系统梳理了2025年发表于高影响力期刊(影响因子5分以上)的代表性研究,主要围绕以下三个维度展开:


毛囊的发育与周期调控

报告首先回顾了毛囊发育的机制研究。一项发表于《JCB》的研究,利用荧光报告小鼠模型,首次在活体内实时揭示了毛囊发育过程中基底膜主要成分IV型胶原的动态空间梯度与定向扩张,明确了基底膜对毛囊形态发生的关键引导作用。


在信号通路研究方面,一项发表于《EMBO Journal》的研究,通过条件性敲除模型结合单细胞测序,系统阐述了Sonic Hedgehog通路下游转录因子Gli2与Gli3在皮肤附属器发育中的功能特异性与互补性。


此外,报告还涵盖了新兴的组学研究。一项发表于《Science Signaling》的研究从翻译组学层面,揭示了mTORC2通过调控4EBP1影响毛囊基质细胞增殖的新机制。针对触须这一特殊毛囊,发表于《eLife》的研究发现了神经嵴来源的Msx2基因在触须毛囊发育中的核心作用,并阐明其位于经典Wnt/BMP信号通路上游的调控机制。


在人类头皮毛囊研究方面,发表于《BJD》的研究发现,毛囊表达的苦味受体TAS2R4被激活后,可通过上调TGF-β2抑制角质细胞增殖,促进毛囊进入退行期,这为外用药物治疗多毛症提供了新思路。


在毛囊周期研究方面,一项发表于《Cell Reports》的日本研究,通过单细胞测序构建了覆盖毛囊全周期的模型,系统解析了退行期多种细胞的协同作用。发表于《Science Advances》的美国研究则从生物力学角度,揭示了机械拉力通过integrin-ADCY8转化为钙信号,从而维持毛囊干细胞静息状态的机制。


毛囊的生长与再生机制

本部分聚焦于毛发脱落的机制与再生策略。雷教授介绍了一项合作研究,发现基因Msx2对于维持毛囊隆突区干细胞的锚定至关重要,其缺失会通过影响细胞外基质分泌导致脱发。


在创新调控机制方面,北京生命科学研究所团队的研究揭示了成纤维细胞中钾通道KCNJ2通过调控膜电位与Wnt通路促进毛囊再生的机制,为“生物电”调控提供了新证据。多项研究还从代谢、饮食、衰老、压力等角度阐述了影响再生的复杂因素。例如,有研究指出间歇性饮食可能通过诱导皮质酮升高和活性氧产生,攻击毛囊干细胞;另有研究阐释了慢性压力如何通过募集具有记忆性的CD8+ T细胞,对毛囊造成持续性攻击。


报告也重点介绍了其在衰老领域的研究发现:在衰老过程中,毛囊与血管距离增加,交互减弱,补充血管周细胞分泌的NRG1或牛磺酸可有效促进老化毛囊再生。


毛发疾病研究与诊疗新策略

在疾病研究方面,报告概述了利用单细胞测序等技术在斑秃、雄激素性秃发(AGA)机制上的探索。例如,中南大学团队通过代谢组学分析发现AGA患者存在精氨酸代谢紊乱,外源性补充精氨酸可促进毛发再生。


在转化治疗策略上,报告总结了多种前沿方向。无细胞疗法(如基于间充质干细胞分泌组的疗法)、中药活性成分(如紫草素、多种复方)的研究显示出潜力。药物递送技术的创新尤为突出,包括气体推进式微针、装载各类活性成分的透明质酸微针、以及基于纳米材料(如框架核酸、金属有机框架)的递送系统,旨在提升药物透皮效率、靶向毛囊、清除活性氧及逆转细胞衰老。


雷教授在总结中强调,2025年全球毛发研究在基础机制与临床转化层面均取得了丰硕成果。研究不仅深化了对毛囊生物学的理解,也为开发新的诊疗策略奠定了坚实基础。他最后对大会主席及与会同仁表达了感谢。



专家点评:从基础研究到临床实践的转化启示


主题报告后,两位专家围绕研究成果的临床价值展开点评:


徐学刚教授:以临床问题为锚点,推动中国原创成果

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中国医科大学附属第一医院徐学刚教授表示,2025年毛发领域的高质量研究带来诸多启发,核心在于“立足临床问题”:


首先,多篇发表于NCS水平期刊的成果均源于临床困惑——例如,临床中常见紧张焦虑、熬夜压力诱发斑秃,但具体机制长期未明确,而相关团队精准攻克了这一难题,证实此类压力会影响人体自身免疫进而诱发脱发,且这种免疫异常具有记忆性,后续再次出现类似情绪刺激仍可能导致斑秃复发。


其次,国内团队针对间歇性断食对毛发的影响、多毛症的生长调节等临床相关问题开展的研究,也取得了良好成果。他建议,若临床选题存在困难,可聚焦患者的实际需求与未解决的问题,从这些角度切入往往能产出优质研究。同时,国际及国内在毛囊类器官、毛囊生发相关新材料等领域已积累诸多成功经验,值得深入投入,期待中国年轻毛发医生能产出更多世界级成果。


宋秀祖教授:斑秃机制新解为临床干预提供靶点

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杭州市第三人民医院宋秀祖教授重点关注哈佛大学徐亚杰教授发表在《Cell》上的研究——其团队长期深耕斑秃机制探讨,而该研究恰好解答了一个长期困扰临床的难题:精神压力为何会引发斑秃?


宋教授指出,临床中普遍观察到精神压力与斑秃这类自身免疫性疾病密切相关,但疾病发作往往并非即时出现,而是滞后于压力事件数月,传统模型难以解释这种发病时间差。而哈佛大学的这项研究从神经免疫轴角度给出了清晰答案:它揭示了“交感神经过度激活→毛囊细胞钙离子超载→细胞坏死→自身免疫应答”的病理性链条,发现导致斑秃毛囊损伤的并非以往认为的压力相关HPA轴,而是交感神经系统的过度激活——交感神经末梢会释放大量去甲肾上腺素,这些物质与毛囊过度增殖的TAC细胞表面的β2受体结合,引发细胞内钙离子急剧升高,导致腺体破坏并发生炎症性坏死,进而诱发后续免疫紊乱。这一发现明确了压力引发神经免疫反应的起始诱因,极具临床意义。


另一方面,该研究还解释了“免疫疤痕”与疾病滞后效应的关联:毛囊坏死细胞并非事件的终点,而是斑秃自身免疫的起点。这些坏死细胞会作为自身抗原被皮肤中的树突状细胞捕获,进而将抗原递呈给T淋巴细胞,激活并扩增出致敏T淋巴细胞。这些细胞会潜伏在皮肤中,平时未必致病,但一旦遇到二次严重刺激(如病毒感染、情绪应激),就会被快速激活并攻击生长期毛囊——这正是压力事件后斑秃不会立即发作,而是在后续“导火索”出现后才发病的核心原因。


此外,该研究还为斑秃的早期干预提供了明确方向:例如在重大应急压力事件后,可考虑使用β2受体阻滞剂(如普萘洛尔)或钙通道调节剂,阻断毛囊细胞坏死,或针对树突状细胞进行干预以避免免疫激活,这对斑秃的预防及复发防控均具有重要指导价值。


宋教授强调,这项研究极大深化了学界对斑秃发病机制的认知,也为其他自身免疫性疾病的研究提供了可借鉴的模式,值得毛发领域同道重点关注。同时他也指出,该研究存在一定局限性,例如其基于小鼠模型,而小鼠毛发生长具有同步性,人类毛囊则为非同步生长,后续仍需在人类斑秃患者中进一步验证相关通路。



会议总结:展望2026,聚焦临床诊疗进展


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最后,ACMED毛发协作组组长、复旦大学附属华山医院林尽染教授作总结发言。他表示,本次专场系统梳理了2025年毛发基础研究的前沿成果,后续毛发协作组将举办“2025年毛发临床诊疗进展”专场,持续为同道分享实用内容。本次活动吸引了线上数千名皮肤科医生参与,充分体现了ACMED专委会“搭建学术平台、服务学科发展”的初心,为毛发领域的基础研究与临床转化注入了新动力。



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