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tvt体育评点生命科学风云 2015十大重磅新闻出炉
发布:2023-11-11 12:11:45 浏览:

  tvt体育作为生命科学领域起步最早的“拓印者”,生物通自2005年起就开展了年度生命科学领域十大新闻评选系列活动,2015年第十一届“生命科学十大新闻评选”目前已结束,根据投票结果并结合各方意见,最终选出了十大新闻,它们分别是……

  改革,破而后立;创新,破而后立;科研更加是破而后立。真正的错误在于害怕犯错误,真正的科研成果也永远不怕迟来,2015年,科学家们发现了前所未见的温血鱼,创造了首个人造核糖体,破除了原有蛋白质功能局限性,也颇具争议性的利用热门技术CRISPR改造了人类胚胎,还有更加令人诧异的提出了引起艾滋病的不是HIV……

  破立之间也为我们带来了更多的思考,清华北大学者的学术之争,到底争的是什么?多家出版集团出现的撤稿,背后隐含着什么?转基因三文鱼获批又意味着什么?种种新闻的解析也许能让我们更精确的透过生命科学把握社会的变迁tvt体育,了解下一个破立将会如何出现,2015tvt体育,破而后立,进阶2016!

  作为生命科学领域起步最早的“拓印者”,生物通自2005年起就开展了年度生命科学领域十大新闻评选系列活动,2015年第十一届“生命科学十大新闻评选”目前已结束,根据投票结果并结合各方意见,最终选出了十大新闻,它们分别是:

  2015年11月,英国伦敦一名患白血病的1岁大女婴进入生命倒计时,面对传统疗法失效的情况tvt体育,伦敦大奥德蒙街医院的医生,尝试将基因编辑过的血液细胞注入她体内,成功战胜了癌症,开创世界首例。

  2月19日,《自然》杂志及其旗下相关的六大期刊同时在线篇科技论文,公布了迄今为止最全面的表观基因组(Epigenome)综合图谱,涉及100多种人类细胞和组织。这是表观基因组学路线图计划(Roadmap Epigenomics Program,REP)取得的硕果,人们可以在Nature的表观基因组路线图网站上免费获取相关数据。

  2015年10月,诺贝尔生理学或医学奖揭晓,我国科学家屠呦呦获奖!这是中国科学首次荣获科技类的诺贝尔奖项。获奖理由是“有关疟疾新疗法的发现”。另外两名获奖科学家为爱尔兰的William C. Campbell和日本的Satoshi ōmura,获奖理由是“有关蛔虫寄生虫感染新疗法的发现”。

  自2012年以来,有大批的作者(其中许多是中国的研究人员)身陷同行评议丑闻:一些期刊发现作者或他们的理商推荐自己的审稿人,提供由犯罪者控制的电子邮箱地址,然后他们自己评审自己的研究工作。今年包括Springer,爱思唯尔等在内的出版商旗下多家期刊发起了大规模撤稿……

  时下最热门的基因编辑系统CRISPR,应经广泛应用到了各个研究和临床领域。这一系统本身也在不断经历着改造和升级,变得越来越强大。过去CRISPR只能关闭或替换基因,现在它拥有了持续启动基因转录的能力。此外,新一代CRISPR基因组编辑系统已经诞生(CRISPR 2.0)。最近CRISPR基因组编辑的主要技术问题也得到解决,脱靶编辑被减少到了无法检出的水平。

  张锋Science重大突破:攻克CRISPR-Cas9基因组编辑的主要障碍

  今年4月,中山大学的黄军就课题组对外宣布首次改造了人类胚胎的DNA,这一爆炸性新闻一经发布便受到了国内外科学界的广泛关注,并引发了支持者和反对者激烈的辩论。12月,美国科学院、英国皇家学会和中国科学院在美国华盛顿联合主持了一项国际峰会,就人类基因编辑达取共识,同时美国科学家也宣布将首次尝试在人体内对细胞基因进行改造tvt体育,利用革命性的基因编辑技术CRISPR治疗血友病B患者……

  11月19日,美国FDA批准了AquaBounty Technologies公司的 AquAdvantage 三文鱼用作食物,这种大西洋三文鱼由基因工程改造而成:它从大鳞大马哈鱼(Chinook salmon)获取了一种生长激素基因,从鳗鱼状海洋撅嘴鱼(eel-like ocean pout)上获取了一种增强子。

  2015年11月16日,北京大学生命科学学院的谢灿课题组在Nature Materials杂志在线发表论文tvt体育,首次报道了一个全新的磁受体蛋白(MagR),该突破性进展或将揭开被称为生物“第六感”的磁觉之谜,并推动整个生物磁感受能力研究领域的发展。然而,这一研究成果引发了中国两所最著名的大学之间起了冲突。

  一种遗传工程疱疹病毒可通过杀死癌细胞,激发免疫系统发挥作用来对抗肿瘤,抑制皮肤癌病情的发展。这是全球第一次,一项III期病毒免疫治疗试验明确显示让癌症患者获益。

  2015年8月,清华大学生命科学学院施一公教授研究组在国际顶级期刊《科学》(Science)同时在线发表了两篇研究长文,首次报道了分辨率高达3.6埃的剪接体分子结构,这不仅初步解答了这一基础生命科学领域长期以来备受关注的核心问题,又为进一步揭示与剪接体相关疾病的发病机理提供了结构基础和理论指导,有学者点评认为,“有望拿诺贝尔奖”。