今日科技话题:羊卓雍错、缺血型脑卒中、波粒二象性和互补原理、糖尿病、褪黑素、急性肝衰竭

中国科协  |   2019-07-25 16:02

来源:今日科协


1中国科学家首次对羊卓雍错测深


▲7月22日,科考队员取出沉积物岩芯  新华社记者 晋美多吉摄


第二次青藏高原综合科考目前正在对位于西藏山南市浪卡子县境内的羊卓雍错进行深度测量,并测算水量。这是中国科学家首次对该湖进行全面的水深等深线测量。羊卓雍错简称羊湖,距拉萨不到100公里,其自然景色优美,是西藏的热门旅游景点之一。


——《人民日报》


2科学家构建靶向治疗缺血型脑卒中胶束递药系统



复旦大学药学院蒋晨课题组与上海医药工业研究院陆伟根课题组合作,研发出一种可重塑脑部病灶神经血管单元、治疗急性缺血型脑卒中、防止溶栓后副作用的新型聚合物胶束药物递送系统。相关成果近日在线发表于国际学术期刊《先进材料》,引起国际医药界关注。


蒋晨教授介绍,神经血管单元包括神经细胞、脑血管内皮细胞、小胶质细胞等多种脑内细胞类型,在脑卒中溶栓治疗时,再灌注损伤过程中,会引发包括氧化应激、神经炎症、血管损伤等多种病理机制的级联反应,使该结构中的多种细胞同时受到不良影响后发生代谢、表型以及功能异常而引起不可逆的脑部损伤。

 

为此,研究人员提出了以“神经血管单元”为基本结构的脑病理机制探究模式,并设计并构建了一种能够靶向治疗缺血病灶血管内微血栓的胶束递药系统,该系统装载着可调节细胞应激通路的药物雷帕霉素,实现了对 “神经血管单元”内多种细胞的同时调控。同时,该递药系统可以通过结合微血栓,进一步跨越受损血脑屏障而进入缺血病灶,在微环境中高水平的活性氧簇刺激下释放药物。其所载药物还可上调神经细胞自噬水平,对抗缺血应激状态、修复细胞。


——科学网


3中国海洋大学研究成果加深对波粒二象性和互补原理的理解


近日,中国海洋大学教授顾永建 “海洋量子技术”团队在量子力学基础问题研究方面取得新进展,该研究团队成员发现,在杨氏双缝实验中引入路径测量时,波姆理论提供了一种有效的方法来从实验上检验光子的“轨迹”。这对量子力学基础问题的研究具有重要的作用,并且有助于加深人们对波粒二象性和互补原理的理解。该研究成果在线发表于国际顶级学术期刊Science子刊Science Advances(《科学·进展》)。


杨氏双缝实验是物理学的经典实验。在杨氏双缝实验中,当人们对光子进行路径测量来识别它具体从哪个狭缝通过时,不可避免地会破坏干涉条纹的可见度。基于波姆理论,利用弱测量技术,肖芽副教授等研究人员前期在杨氏双缝干涉装置中实现了光子轨迹非局域导引 [Optics Express 25, 14463-14472 (2017)]。


——科学网


4 新研究揭示糖尿病导致血管狭窄的分子机制


血管狭窄是糖尿病主要并发症之一,会增加心脏病和中风等疾病风险。美国一项最新研究称,发现了糖尿病导致血管狭窄的分子机制,这有助开发精准的糖尿病靶向药物。


加利福尼亚大学戴维斯分校研究团队此前就曾发现,高血糖会激活体内一种名为蛋白激酶A的酶,这种酶会增加钙通道活性并使血管收缩。


研究团队在美国《临床检查杂志》上发表论文介绍,最新的动物实验结果显示,腺苷酸环化酶中的一种特定类型——AC5对糖尿病患者发生血管收缩十分关键,它可以调节蛋白激酶A和环腺苷酸活性,引发钙通道活性增加和血管收缩。


——新华网


5 褪黑素有望用于宇航员防治骨质疏松


日本一项新研究发现,褪黑素能抑制太空环境下的骨吸收。研究人员据此认为,今后有望将褪黑素用于宇航员骨质疏松的预防和治疗。


骨吸收是指在较低的应力水平下,骨组织的体积和密度逐渐下降的生理现象。通常骨吸收和骨生长同时存在,形成动态平衡,而太空失重及较高水平的电离辐射环境容易造成宇航员骨质疏松。


日本金泽大学等机构研究人员在美国《松果体研究杂志》上发表报告说,在国际空间站日本宇航员的配合下,利用金鱼鳞在太空进行了有关褪黑素作用的实验,然后将实验样本带回了地球。研究人员说,金鱼鳞和哺乳动物骨骼具有同样的激素应答机制,因此可用作骨骼研究模型。金鱼鳞的骨芽细胞,即处于骨细胞早期发育阶段的细胞能够产生褪黑素。


——新华网


6 新型免疫细胞可控制急性肝衰竭


近日,日本庆应义塾大学发现,在急性肝功能衰竭患者的肝脏和血液中,作为免疫细胞之一的浆细胞样树突状细胞显著减少。


实验发现,使缺少浆细胞样树突状细胞的小鼠感染急性肝炎的话,病情会极速恶化,而为感染急性肝炎的小鼠移植浆细胞样树突状细胞则能改善病情。这表明,浆细胞样树突状细胞对急性肝炎具有保护作用。此外还确认,浆细胞样树突状细胞通过增加调节性T细胞产生的免疫抑制性细胞因子IL-35,抑制了TH1细胞及其产生的肝炎恶化因子IFN-γ。


此次成果证明了浆细胞样树突状细胞从快速恶化的肝炎中保护肝脏的可能性,有望利用这种细胞开发针对急性肝炎和急性肝功能衰竭的新治疗方法及诊断药物。


——《科技日报》




来源:gh_7baf8471087f 今日科协

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