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NUS LEAF 光合作用干眼研究 2026
NUS 研究人员开发了 LEAF,这是一种源自植物、经光激活并以眼药水方式给药的方法;在临床前干眼研究中,该方法减少了氧化应激和角膜损伤。
NUS LEAF 光合作用干眼研究 2026
源自植物的眼药水方法
NUS 研究人员开发了 LEAF(Light-reaction Enriched thylAkoid NADPH-Foundry,光反应富集类囊体 NADPH 生成系统),这是一种经光激活的方法,使用从菠菜提取的纳米级光合膜,并以眼药水形式递送至角膜细胞。NUS 于 2026 年五月 16 日公布这项研究;研究于 2026 年五月 15 日在线发表于 Cell。NUS 表示,团队获专利保护的提取方法保留了负责光合作用光反应的类囊体机制,同时去除了会消耗 NADPH 的叶绿体部分(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。
所得颗粒直径约为 400 纳米,设计上可在环境光下发挥作用,无需外部设备或电源。根据提出的作用机制,光照可使角膜细胞内的 LEAF 产生 NADPH,这是一种参与抗氧化防御的分子。NUS 将此描述为应对发炎角膜组织相关氧化应激循环的一种方法;这是研究机制的说明,并非供自行使用的产品或已发布的给药指示(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。
提出的生物机制
移植的植物来源机制利用环境可见光,在角膜细胞内产生 NADPH,支持对抗活性氧(ROS)的抗氧化防御。在发炎细胞的实验室测试中,LEAF 在光照 30 分钟后恢复了 NADPH 水平,抑制 ROS,并使角膜免疫细胞从促炎状态转向抗炎状态。在从干眼症患者采集的泪液样本中,NUS 报告 NADPH 增加约 20 倍,过氧化氢减少超过 95%。这些是实验结果,并非获批人体治疗的证据(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。
该机制根据眼睛的生物特性设计:与大多数内部器官不同,角膜可接收可见光,因此植物来源机制无需植入光源即可运作。NUS 将 LEAF 描述为类囊体基粒的纳米级版本;类囊体基粒是叶绿体中将光能转化为 NADPH 的堆叠膜区室。因此,这项研究结合了材料工程、细胞生物学与眼科研究,但并未证明人眼能像植物一样进行光合作用,也未表明这项研究改变了常规干眼护理标准(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。
临床前证据范围
在一项临床前试验中,LEAF 眼药水在室内环境光下于五天内使角膜损伤逆转至接近健康水平,并在该研究中优于 Restasis。另一项临床前试验也确认了治疗效果;为期两个月、涵盖皮肤致敏、眼刺激和器官毒性的安全性评估,在所述实验中未报告不良影响(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。这些发现来自临床前和实验室环境,并非患者临床试验的结果。
NUS 表示,团队计划开展临床试验,以进一步验证这项技术。在相关证据和监管程序具备之前,LEAF 仍处于研究阶段。该新闻稿并未确立人体临床疗效、监管批准、给药指导、治疗建议,或其在新加坡向患者提供的情况。“优于 Restasis”指所述临床前比较,不应转述为 LEAF 对干眼症患者更有效的主张(NUS,2026 年五月 16 日,资料查阅于 2026 年九月 10 日)。
记录详情
- 别称
- ["NUS LEAF dry eye","photosynthetic eye drops","LEAF eye-drop research"]
- 管辖地区
- SG
日期表示本记录的统计期间与适用范围。核验日期并不代表规则目前已经生效。
资料来源
知识库资料截至 2026-10-07 · 知识库持续扩充中。发布数量表示现有内容,并不代表已覆盖新加坡的全部知识。