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      新的一年,穩中向好 生命科學發展將進入一個新的征程

      更新時間:2019-02-20點擊次數:918

      到底什么是生命科學呢?生命科學即生物學,主要是指以分子遺傳學為核心的研究生命活動規律、生命的本質、生命的發育以及各種生物之間、生物與環境之間相互關系的科學。如今,人類在生命科學領域已經取得了諸多進展。其中,生物化學、分子生物學、細胞生物學、發育生物學、遺傳學、神經學科等將繼續成為解析生命活動的主要領域。
       

             生命科學技術成果已經廣泛應用于多個領域。在基因工程方面,生物技術已經能夠按照人們的意愿,實現受體細胞的預期繁殖;在臨床診斷領域,基因治療技術能夠通過導入正常基因,實現細胞的自我修復;在環境治理上,微生物的降解作用能夠有效治理水體污染;在農業領域,通過生命科學的相關技術,科學家研制出了能夠自主釋放殺蟲劑的新型農作物等等。進入新世紀后,以分子設計、基因組學新技術、合成生物技術、生物大數據、基因編輯技術為核心的新成果,又使得整個生命科學產生了更為深刻的變革。

       

        近兩年,生命科學大熱。科學儀器領域的商業*們為了迅速進入這一壁壘高聳的細分領域,紛紛開始了兼并整合的業務拓展方向。據有效數據顯示,2017年生命科學領域一共發生了12起企業并購案。其中,鉑金埃爾默在年初就將印度大的體外診斷試劑、工具和儀器供應商Tulip Diagnostics收歸麾下。尤其是對EUROIMMUN的收購更是讓鉑金埃爾默在中國的收入幾乎翻倍。同年,島津也收購了臨床同位素標記企業AlsaChim。生命科學的火熱可見一斑。

        的會計師事務所德勤公司發布的《2018生命科學展望》(2018 Global Life Science Outlook)指出,隨著第四次工業革命的到來,生命科學行業將繼續走上一條變革性的技術之旅,與此同時,生物技術領域也將迎來快速的發展模式。

        Luminex系統在生命科學研究領域上新應用
       
        運用LuminexxMAP技術進行臨床診斷和基礎研究成為生命科學研究領域的一大熱點,美迪西擁有的流式CBA、MSD、Luminex系統等技術平臺可以全面進行各種single plex或multiplex多形式的細胞因子檢測和生物標志物檢測。Luminex 200系統主要用于體外檢測,該系統專門用于進行多種基于xMAP技術的實驗室測試,檢測xMAP微球表面的生物分子反應,可以同時對單個測試樣本中的多達100個分析物進行分析。
       
        Luminex液態芯片技術與化學發光、電化學發光技術一樣同屬發光類技術,具有靈敏度高、重復性好、線性范圍廣等優點,同時又由于其的檢測原理,液態芯片具備了其他發光類技術所不具備的高通量檢測能力,代表了臨床腫瘤標志物檢測的應用趨勢。隨著液態芯片腫瘤標志物檢測試劑獲得準入,逐漸進入臨床實驗室和各大體檢機構,其強大的檢測能力和高質量的檢測數據迅速引起了臨床檢驗界的廣泛關注。
       
        CRISPR-Cas9技術實現SIRT6基因全敲除
       
        對于小鼠,SIRT6被認為是一種長壽蛋白,負責調控許多在衰老過程中發生改變的因素,包括基因組穩定性、炎癥和代謝。
       
        2018年3月,《Genes & Development》期刊上的一篇文章顯示,人類SIRT6的失活突變會導致胚胎干細胞基因的過度表達,導致畸形發育和嚴重的大腦缺陷,終引發胚胎死亡。這些發現表明,SIRT6或許還參與胚胎發育,這應該與它在衰老中的作用分開考慮。
       
        在這項新研究中,中國團隊發現SIRT6基因突變的動物出生時比對照組小得多,其基因表達、形態學特征更接近于一個典型的3個月大的胎兒,而不是懷孕6個月后出生的足月小動物。
       
        垃圾DNA”或是胚胎發育的關鍵
       
        2018年6月21日,在題為“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”的研究中,來自加州大學舊金山分校的科學家們證實,一種長期被認為是“基因垃圾”、“有害寄生蟲”的“跳躍基因”實際上是胚胎發育階段的關鍵調節因子。
       
        跳躍基因又被稱為轉座子。經過一系列的研究,科學家們發現,在進化過程中,一些轉座子在基因組中留下了成百上千的拷貝。雖然大多數這些“偷渡者”(stowaways)被認為是惰性的、不活躍的,但也有一些會通過“改變或破壞細胞的正常基因程序”來制造破壞,并與一些疾病(如某些癌癥)相關。
       
        多維基因組學大數據指導下的繼發膠質母細胞瘤治療
       
        腦膠質瘤是常見的成人顱內惡性腫瘤,致殘致死率高。繼發性膠質母細胞瘤(sGBM)惡性進展的分子機制尚不明確,目前尚無針對性的臨床治療方案。
       
        首都醫科大學北京市神經外科研究所、首都醫科大學附屬北京天壇醫院江濤團隊一直致力于腦膠質瘤惡性進展方面的基礎及臨床轉化研究,并于2018年聯合香港科技大學王吉光團隊和北京師范大學樊小龍團隊,證實MET基因系列變異是驅動腦膠質瘤惡性進展的關鍵機制;在基因變異全景圖的廣度提出繼發性膠質母細胞瘤克隆進化模型;并研發通過血腦屏障、高特異性MET單靶點抑制劑PLB-1001,完成I期臨床試驗,開辟了從融合基因角度研究腦膠質瘤惡性進展機制的新領域,充分體現了“從臨床中來,到臨床中去”的研究思路和理念。
       
        生命科學是真正與人類息息相關的生物科學技術。近年來,隨著大科學、大數據、大合作時代的加速到來,生命科學的發展也進入到了一個新的篇章。一系列新成果的發布,都將幫助人類更好的理解生命體的復雜構造。近年來,生命科學的發展大為火熱,也許在不遠的將來,我們將有更多機會,近距離接觸生命科學的研究成果,感受生命的奇特魅力。

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