X和Y染色体共同决定了人类以及其他哺乳动物的性别。
健康是幸福生活最重要指标,医疗保障是人民健康福祉的重要守护者。保障范围覆盖特殊药品,既往症患者也可投保从保障范围而言,龙江惠民保不但能报销住院(含门诊特殊治疗)医保内、医保外费用,还包括68种住院外特定药品费用。
嵌合抗原受体T细胞疗法(CAR-T),是一种使用经过遗传学改造的T细胞来更具体地以癌细胞特定抗原为靶向的新型细胞免疫疗法。2022-12-10 22:07 · 生物探索 在社保的基本保障之后,很多人希望得到更进一步的医疗保障,但商业医疗保险的投保门槛和保费较高导语:光合作用搬进动物细胞,让衰老细胞重回青春。将植物的类囊体跨界迁移到哺乳动物细胞内,借助光合作用增强动物细胞的合成代谢。虽然熊去氧胆酸仍未确定是否能预防病毒,但A股市场概念股已经发酵。
其中,概念股龙头宣泰医药录得二连板,股价涨幅高达43.98%。熊去氧胆酸概念横空出世,源自英国剑桥大学研究人员在Nature上发表的一篇研究论文。Vistagen还将扩大其产品线,推出三种新的早期临床阶段的候选产品:PH15,用于认知改善。
该试验被批准用于鉴定非小细胞肺癌患者,这些患者的肿瘤具有EGFR外显子19缺失或外显子21 L858R替代,并可能受益于FDA批准的EGFR TKI治疗。以及推进其他研发计划。以及PH284治疗食欲相关疾病。导语:新发现155个基因表明人类仍在不断进化。
2022-12-22 15:50 · 生物探索 生物探索与您一同关注药闻,探索生物科技的价值。03上海生物医药基金领投以色列微生物公司Biomica12月21日,以色列微生物公司Biomica与创始有限合伙人之一的上海医药签署了由上海医疗资本牵头的2000万美元融资协议。
02多组学研究指出新大肠癌风险因素12月20日,由英国、西班牙、丹麦和美国的研究人员领导的一个国际团队追踪了欧洲或亚洲血统的个体中导致结直肠癌发展的新种系因素,突出了先前未被认识的生物途径的潜在作用,研究成果发表于Nature Genetics。母公司Evogene是以色列领先的计算生物学上市企业,其领先的AI引擎给予Biomica强大的菌药研发支持。05Vistagen收购Pherin Pharmaceuticals12月21日,旨在改变焦虑、抑郁和其他中枢神经系统疾病患者的治疗前景的晚期临床阶段的生物制药公司Vistagen宣布,与Pherin Pharmaceuticals已达成一项最终协议,根据该协议,Vistagen将收购Pherin约1240万股Vistagen普通股和名义金额的现金。研究人员将之前的全基因组关联研究的数据汇集在一起,进行了GWAS荟萃分析,其中包括超过100200例结直肠癌病例和近150600例未受影响的对照,所有这些病例都有欧洲或亚洲血统。
01新发现155个基因表明人类仍在不断进化12月20日,据发表在Cell Reports上的新研究介绍,科学家已经在人类谱系中发现了155个新基因,这些基因是从人类DNA的微小片段自发产生的。【探报24H】新发现155个基因表明人类仍在不断进化。Pherin是一家专注于发现和开发用于治疗神经精神和神经内分泌疾病试验性信息素化合物的床阶段药物开发公司。在这155个新基因中,有44个与细胞培养物的生长缺陷有关,3个具有与疾病相关的DNA标记,这些标记指向与肌肉营养不良、视网膜色素变性和阿拉善综合征等疾病的联系。
新基因可从基因组中已经存在的复制事件中产生,然而,此次发现的这些新基因是从零开始的对于人体来说,如果把人体想象成一个房间,那么人脑中的神经元就像是房间里的空调,37℃是其设定温度,当人的体温高于或低于37℃时,大脑就会下达指令,通过各个环节进而使体温维持在其设定温度。
如今,人工冬眠技术发展如何,让我们带着探索的敬畏之心去看看吧~人类能不能实现冬眠?讨论人类究竟可否能实现冬眠,我们首先需要了解一下动物为什么能冬眠?2005年,美国科学家揭开了动物为什么能冬眠的奥秘。因此,特异性激活相同脑区,或许可以在非灵长类动物中实现同样的效果。
图4 体温降低期间,猕猴全脑功能连接的变化(图源:[1])在该项研究中,通过操控下丘脑兴奋性神经元,首次实现了灵长类动物的温度调控,并通过功能性核磁共振成像技术描绘了温度调节时大脑的神经网络连接,这一低温模型或许是通向人工冬眠的一个重要里程碑,将为未来的临床转化和相关应用提供实验支撑。相信这一技术的临床应用一定会惠及很多无法通过标准治疗减轻病情的患者。人工冬眠技术未来或将大有可为来自美国马里兰大学医学院的一个研究团队,研发出了一种人工冬眠疗法。人工冬眠疗法可以减轻机体的过度应激反应,使机体处于冬眠状态,进而可以降低代谢、减轻细胞耗氧、改善微循环、免于细胞遭受严重损害,为患者原发病的治疗争取了时间。科幻电影中,宇航员躺进休眠舱,进入休眠状态以度过漫长的太空旅行的想象或许在未来可以真的实现。图2 激活猕猴POA神经元降低体核温度(图源:[1])研究人员还发现,非人灵长类动物对体温变化非常敏感,当其体温降低约0.5℃的时候,非人灵长类通过加速心率、肌肉颤栗、收缩外周血管等调节形式进行自主神经机制产热,以抵抗体温降低。
从冬眠中苏醒后,动物仍然能够继续生存,有研究表明,休眠的动物对衰老和辐射有一定的抵抗作用。人也可以冬眠了?「休眠」太空旅行或将成现实。
从人体机能层面看,人体并不具备冬眠的机能,或许借鉴动物冬眠的机制,通过人为地创造冬眠条件以实现人工冬眠,进而以抵御恶劣的外在生存环境以及身体疾病的纠缠,甚至可以延长寿命。我们知道下丘脑是体温调节的中枢,但目前并没有找出控制体温调节的具体神经元,为此,中国科学院深圳先进技术研究院脑所的研究团队展开了一系列探索,于2016年找到了大脑中的空调——TRPM2神经元。
实现体温调控,或许离人工冬眠也就不远了。同时,它们还会大幅增加运动量(图3),通过运动产热以抵御温度降低。
该项研究成果以Primate preoptic neurons drive hypothermia and cold defense为题发表在The Innonation上。他们发现,化学遗传激活方法激活了POA局部网络,也同时激活了与温度、心率以及内感相关的多个核团。在披露的手术中,这项技术的应用为医疗人员争取了2个小时的修复时间。如果人类也同样可以进入冬眠,或许目前的很多难题也就有了应对之道。
早前就有研究显示,发生中风等疾病之后,降低大脑温度能够最大程度地保护神经系统。基于此,研究团队绘制出了非人灵长类动物体温降低期间,其全脑特异激活的神经网络(图4)。
该技术利用冰冷的生理盐水代替人的血液,使人的体温迅速降低到10至15℃,此时,患者的大脑活动几乎完全停止。神经调控体温,诱导人类冬眠近日,人工冬眠技术又取得了重要进展,中国科学院深圳先进技术研究院脑所/深港脑科学创新研究院王虹和戴辑团队首次在非人灵长类动物中实现了基于中枢神经调控的稳定体温调节,揭示了下丘脑视前区在灵长类动物体温调控中的作用,绘制了体温降低过程中全脑特异性激活的神经网络,以及灵长类动物对抗失温的保护机制,为潜在的临床转化和空间应用提供研究基础。
这种调控还促进小鼠增加散热、降低心率和活动量,这一现象与小鼠的自然休眠类似。在此项研究中,研究人员利用化学遗传学工具,以非人灵长类动物猕猴为模型,展开神经调控体温研究。
科学家指出,动物冬眠是为了保持体内的能量、避免冻饿的一种对不利环境条件的适应和自救方式,其在冬眠过程中,由于体温降低能减少98%的代谢活动,使整体生理活动处于沉睡状态。如此一来,找到人脑中的空调或许是实现人工冬眠的一个重要环节。流浪汉将不再畏惧难捱的冬季、很多难以治疗的疾病或许也有了新的应对方案、宇航员可以通过进入冬眠状态以度过漫长的太空旅行……有鉴于此,在现实中,很多科学家正在不断破解冬眠的秘密,以期未来能够实现人工冬眠。图3 猕猴体温下降与步行运动增加同时发生(图源:[1])接下来,研究人员对猕猴进行了功能性磁共振成像扫描,评估POA被激活前后其全脑水平的神经网络变化,以了解POA调控体温的脑网络机制。
尽管人工休眠技术已经多次取得不错的进展,但是距离临床转化还有很长的一段路要走。研究人员通过功能核磁共振成像的方法评估了下丘脑视前区激活前后全脑水平的神经网络变化,最终他们发现,激活POA脑区一类进化保守的兴奋性神经元可以促进动物体温降低。
研究表明,一些动物的血液中存在着一种能够诱发动物冬眠的物质,经过试验,科学家最终提炼出了一种类似于荷尔蒙的特殊蛋白质,被称为冬眠激素。有研究表明,在转基因小鼠脑内,特异性激活POA脑区神经元,可以促使小鼠在1至2个小时内体温降至28℃,且这一低温状态可以维持十多小时。
2022-12-22 15:35 · 生物探索 在寒冷的冬季,变温动物、某些哺乳类动物和少部分鸟类,会通过降低体温的方式进而一种类似昏睡的生理状态以度过难捱的日子,这种生理状态叫冬眠。参考资料:[1]Zhiting Zhang, Liang Shan, Yuyin Wang, et al. Primate preoptic neurons drive hypothermia and cold defense. The Innovation,Volume 4,Issue 1, 2023, 100358, ISSN 2666-6758,https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100358.。