21世纪十大最具科研前景的医学突破

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21世纪十大最具科研前景的医学突破

微评:21世纪,现代医学有了突飞猛进的迅猛发展,过去许多令人类束手无策的难题都有所突破,在此百替总结了十大最具科研前景的医学突破,一起来看看在医学领域上有了什么样新突破。

文/Bing()

一、可降低HIV感染风险的抗艾滋病药物

联合国艾滋病规划署于2010年11月22日公布的报告中说,2009年,全球有180万人死于艾滋病感染。世界卫生组织的数据也显示,艾滋病已经超过肺结核和疟疾,成为最致命的传染病。几十年来,人们一直致力于艾滋病疫苗的研发,但均告失败。然而,最新研究结果表明,全世界最大的艾滋病药物生产商——美国Gilead Sciences公司所研发的一款新药Truvada有助于防止同性恋或者双性恋者感染HIV。该项研究是过去14个月中第3次针对HIV的预防试验。这种新药研制成功令医学界重新燃起打败艾滋病的希望。

二、人工合成细胞

原始生命体是怎样产生的?这一直是一个困扰科学界的谜团。2004年,美国洛克菲勒大学的生物学家Libchaber A称,他已制造出一种名为囊生物反应器的人工生物。2007年10月6日,Venter JC的研究小组用化学物质合成了由381个基因、58万个碱基对组成的人造染色体,并将其植入生殖支原体的外壳中,在这些基因的控制下,新细菌能摄食、代谢和繁殖,堪称人类历史上第一个人造生命。2008年初,Venter JC等宣称他们已经成功制造了一种支原体的基因组,完成人造生物的最关键一步。他们研究的这种支原体拥有485个基因、58万对碱基,是已知的基因组最小、最简单的生命形态。2010年5月20日,美国科学家宣布世界首例人造生命——完全人造基因控制的单细胞细菌诞生,命名为人造儿。尽管这种技术目前仍处于实验阶段,但研究人员已经看到了其广阔的应用前景。

三、我们终于和“多利羊”一样了

美国俄勒冈卫生科学大学的舒和拉特米∙塔利波夫教授使用人体皮肤细胞,利用1996年科学家们制造出“多利羊”的核转移技术,成功地制造出了人体胚胎干细胞。在试验中,米塔利波夫教授将一个完全成熟的皮肤细胞注入一个空的人类卵子中,并采用化学和电击方法刺激卵子开始分裂产生胚胎干细胞。科学家们希望借用这一方法在未来治疗包括阿尔茨海默病、心脏病以及糖尿病等在内的多种疾病。

四、阿尔茨海默病的血液检测

阿尔茨海默病(AD)是一种以认知和记忆功能减退为主的神经系统退变性疾病,目前临床上仍缺乏确诊AD的手段。目前,人们致力于研究一种简便易行的AD诊断标志物。得克萨斯阿尔茨海默病研究联盟成员对197名AD患者与203名正常受试者的血清蛋白进行分析,所有样本随机分为训练组和测试组,采用随机森林法分析血液中的二十多种蛋白的标

志物风险指数评分。该评分的灵敏度和特异性分别达到0. 80和0. 91。如果综合评估受试者的年龄、性别、教育程度等,则灵敏度和特异性可达0. 94和0. 84。这些数据说明血清蛋白标志物可与临床信息联合用于准确诊断AD。

五、提前发现帕金森症

科学家们现在相信,像阿尔茨海默病和帕金森病这样最常见的神经退行性疾病,如果能在早期确诊并采取干预措施,可能会得到更好的治疗。2013年8月份,来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员分析健康人权和患有早期帕金森病的病人脊髓液中的淀粉样蛋白、突触蛋白和Tau蛋白含量时发现,相对于正常人群,患有帕金森病患者脊髓液中淀粉样蛋白和Tau蛋白含量较低,可以据此来判断一个患帕金森病的风险。不过,研究人员也表示,这想研究任然去除早期阶段,还有很长的路要走。

六、利用人体内的微生物攻克健康问题

很少有人知道,人体最多的成分不是自身细胞,而是微生物。人体内的微生物超过了100万亿个,约为人体自身细胞总数的10倍。有些微生物已经和人类融为一体。为了广泛而全面的了解人体内微生物的种类和作用,研究人员开展了“人体卫生组计划”研究项目,并在2012年顺利完成了第一阶段的研究。随着研究的深入,研究人员发现人体内所含的益菌局域合成营养成分、消炎、抗氧化、提高人体免疫力、预防癌症等关键性作用。它们不在是令人讨厌的入侵着,甚至还能帮我们攻克某些健康难题。

七、人造器官被应用于临床

气管和肾脏、肝脏不同,不属于常规的可移植器官。但是,现在临床医

生已经能用干细胞技术为有需要的患者培养出属于其自己的气管。卡罗林斯卡研究员的研究人员用合成微纤维的从患者骨髓中采集的干细胞制作了一套人造气管,并用于其成果地连通了癌症患者(其气管被癌组织所破坏)的鼻子、口腔和肺部,恢复了其呼吸功能。这种“生物工程母体培养技术”为人们展现了再生医学的未来。在未来,所有类型的干细胞,包括来自患者自身的皮肤细胞都能通过此项技术生长为任意类型的组织器官,以替换或修复其体内发生病变的组织器官。

八、治愈乳腺癌成为可能

乳腺癌是一种复杂的疾病,可由遗传因素、不良生活方式等多种因素诱发。近年来,研究人员通过分析乳腺癌的DNA,发现其构造比预想中的更为简单。在开展“癌症基因组测序”研究期间,科研人员对数十种癌症进行了基因组测序,结果在其中的510个乳腺癌样本中发现了3万个突变。但这些乳腺癌基因的突变都可归入4个主要亚型,其中1个亚型解释了乳腺癌女性患者对某些药物有个体疗效差异的原因。另一个亚型则显示出乳腺癌与卵巢癌之间有紧密的联系。这些研究成果将改变临床医生治疗乳腺癌的方式。

九、发现人体DNA中的“基因掌控者”

以前人们认为,人体DNA组中有98%的基因没有编码,是无用的“垃圾基因”。如今,人们发现这些被忽视的“垃圾基因”才是真正的“基因掌控者”和“新陈代谢开关“。他们调节着其他基因,使其在特定的时间以特定的方式发挥作用,以高效地生产处不同的蛋白质。没有这些“垃圾基因”,人体DNA中的基因就像是一堆连不成句子的杂乱单词。现在,科学家正在探索这一新发现的生物信息宝库,以期找到能控制、甚至治愈默写疾病的“基因开关”。

十、成功创造出人造小鼠卵细胞

干细胞已经创造了许多“不可能”的生物医学奇迹,如治愈糖尿病、帮助瘫痪患者重新行走、修复受损的心脏组织等。但是,人们一直无法用干细胞创造出生命的最基本成分——卵子和精子。2012年,日本的科学家用2中来自小鼠的干细胞成功地创造出了富有活力的卵细胞,并使这些卵细胞成功受精,培育出健康的幼鼠。此项研究成功有望为不育症患者提供新的疗法。

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