高校密集發文!網友直呼:看不太懂,但大受震撼

從昨天到今天,清華大學、上海交通大學、同濟大學相繼發文官宣最新成果!
清華大學
首例無線微創腦機接口臨床試驗成功
昨天,清華大學官微發布消息稱,首例無線微創腦機接口臨床試驗成功!
腦機接口通過記錄和解讀大腦信號,實現大腦和計算機之間直接通信。一方面可以幫助漸凍癥、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復;另一方面有望實現腦機融合智能,直接拓展人腦信息處理能力。
2023 年 10 月 24 日,清華大學醫學院洪波教授帶領團隊設計研發的無線微創植入腦機接口 NEO(Neural Electronic Opportunity),在宣武醫院成功進行首例臨床植入試驗。宣武醫院趙國光院長、單永治主任團隊主持手術規劃及植入手術。
2024 年 1 月 29 日,聯合團隊召開臨床試驗階段總結會,宣布首例患者腦機接口康復取得突破性進展。
兩枚硬幣大小的腦機接口處理器植入高位截癱患者顱骨中,成功采集感覺運動腦區神經信號。首例患者是一位車禍引起的頸椎處脊髓完全性損傷(ASIA 評分 A 級),處于四肢癱瘓狀態已經 14 年。該系統采用無線微創設計,體內機埋在顱骨內,電極覆蓋在硬膜外(硬膜位于顱骨和大腦皮層之間,起到保護神經組織作用),不損傷大腦細胞,手術后 10 天患者出院回家。
居家使用時,體外機隔著頭皮給體內機供電,并接收腦內的神經信號,傳送到電腦或者手機上,借助解碼算法實現腦機接口通信。系統采用了近場無線供電和通信技術,植入顱骨的體內機無需電池,患者可以終生使用。
經過三個月的居家腦機接口康復訓練,患者可以通過腦電活動驅動氣動手套,實現自主喝水等腦控功能,抓握解碼準確率超過 90%;患者脊髓損傷的 ASIA 臨床評分和感覺誘發電位響應均有顯著改善。
與馬斯克領導的 Neuralink 腦機接口不同,無線微創植入腦機接口 NEO 把電極放在大腦硬膜外,通過長期動物試驗研制,不會破壞神經組織;采用了近場無線供電和傳輸信號,體內無需電池。此次臨床應用的 NEO 系統軟硬件由清華大學醫學院洪波教授團隊與博睿康科技合作開發,臨床合作單位包括宣武醫院、天壇醫院。
據了解,第二例脊髓損傷患者植入已于 2023 年 12 月 19 日在天壇醫院成功進行,賈旺教授團隊主持手術,信號接收正常,患者居家康復訓練中。該項無線微創腦機接口的臨床試驗分別于 2023 年 4 月和 5 月通過宣武醫院、天壇醫院倫理審查,并進行了國際和國內植入醫療器械臨床試驗注冊(NCT05920174、滬械臨備 20230175)。據公開信息報道,Neuralink 團隊的腦機接口首例患者臨床植入于 2024 年 1 月 28 日進行,患者正在康復中,初步結果表明神經放電信號正常。
清華醫學生物醫學工程學院腦機接口研究團隊長期開展腦機接口原理、算法和臨床轉化研究。2015 年高小榕、高上凱教授團隊在頭皮腦電穩態誘發電位腦機接口中,達到 319 比特 / 分鐘的信息傳輸率;2021 年洪波教授團隊在無線微創腦機接口臨床前研究中,每個電極等效信息傳輸率達到 20 比特 / 分鐘,均超過當時國際同類腦機接口最高水平。
上海交通大學
據上海交通大學官微,上海交通大學計劃在青海省冷湖天文觀測基地建設一臺口徑為 4.4 米的通用型光譜望遠鏡,簡稱 JUST 望遠鏡,建成后有望在宇宙大尺度結構及星系形成與演化、時域天文學和系外行星搜尋等領域取得一系列有重大影響的突破性研究成果。
JUST 光譜望遠鏡的高精度光譜儀將在國際上首次同時實現多目標和高精度的光譜觀測,有望大幅提升系外行星探測效率。
JUST 望遠鏡項目臺址位于青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮賽什騰山。該望遠鏡項目將與中國科學院南京天文光學技術研究所、中國科學院上海天文臺、中國科學技術大學等單位合作,采用輕型化設計,配備多臺光譜儀,具有口徑大、集光能力強、響應快速等優勢,能夠實現目標源的快速切換并適時進行光譜觀測。建成后將開展三個特色方向的研究工作:探索黑暗宇宙、追蹤動態宇宙、尋找系外行星。
JUST 光譜望遠鏡將安裝在賽什騰山海拔 4322 的 B 點。目前最大的圓頂在海拔 4200 米的 C 點,是口徑 2.5 米的墨子巡天望遠鏡,用于時域圖像巡天。
按照規劃,JUST 望遠鏡預計在 2026 年建成并投入使用,并按計劃圍繞宇宙大尺度結構、多信使天文學、系外行星探測等科學目標開展特色光譜觀測。JUST 望遠鏡將在相當長的一段時間內是國內最強大的光譜望遠鏡,并與墨子巡天望遠鏡以及即將上天的中國巡天空間望遠鏡(CSST)密切配合,為中國天文發展提供一手觀測數據。
同濟大學
為腫瘤、器官損傷等疾病治療帶來新思路
同濟大學官微今日發文稱,該校重要科學發現為腫瘤、器官損傷等疾病治療帶來新思路。
北京時間今天(2 月 1 日)零點,同濟大學醫學院 / 附屬第十人民醫院王平教授團隊在國際頂級學術期刊《自然》(Nature)上發表了題為“ 7-Dehydrocholesterol dictates ferroptosis sensitivity ”(7- 脫氫膽固醇決定鐵死亡敏感性)的論文,揭示膽固醇合成通路關鍵酶能通過調控中間代謝物 7- 脫氫膽固醇的水平,調控與腫瘤、器官缺血再灌注損傷等多種疾病密切相關的鐵死亡的敏感性。
這一重要發現為代謝穩態維持與細胞命運決定之間的調控機制提供了新的理論依據,也為治療腫瘤及缺血再灌注器官損傷提供了潛在的靶點和策略。
程序性細胞死亡與腫瘤、心腦血管等重大疾病的發生發展密切相關,鐵死亡是近年來鑒定的一種由鐵依賴的磷脂過氧化引起的新型細胞死亡形式。為全面解析鐵死亡的具體調控機制,研究團隊通過全基因組 CRISPR 篩選技術,發現遠端膽固醇合成通路關鍵酶能夠差異調控鐵死亡敏感性,并通過一系列實驗確定了遠端膽固醇合成通路中的中間代謝物— 7- 脫氫膽固醇的水平直接影響細胞對鐵死亡的敏感性。
分子機制方面,研究團隊發現 7- 脫氫膽固醇主要通過 B 環中存在的 5,7- 不飽和雙鍵發揮抗磷脂過氧化的功能,從而抑制鐵死亡的發生。有趣的是,研究團隊發現麥角固醇(真菌中的主要甾醇形式)在 B 環中也存在 5,7- 不飽和雙鍵,同樣能夠抑制磷脂過氧化及鐵死亡的發生,提示這一類 5,7- 不飽和甾醇抑制磷脂過氧化的功能具有一定的普適性及保守性。
鐵死亡在癌癥和器官缺血再灌注損傷疾病中發揮著重要但不同的功能。研究團隊證明,通過靶向抑制遠端膽固醇合成中關鍵酶來調控 7- 脫氫膽固醇的水平,可能成為臨床治療腫瘤或器官損傷的新靶標。在腫瘤治療方面,研究團隊發現一些腫瘤細胞系的生存依賴于 7- 脫氫膽固醇,而抑制這類腫瘤細胞中 7- 脫氫膽固醇的產生能夠直接誘導鐵死亡的發生,抑制腫瘤的生長。而在器官損傷治療方面,研究團隊發現通過藥理學靶向抑制 DHCR7 可以有效在體積累 7- 脫氫膽固醇,并治療小鼠缺血再灌注腎損傷。
王平教授表示,通過靶向調控 7- 脫氫膽固醇的水平,有望為癌癥、缺血再灌注器官損傷等多種疾病的治療帶來新思路、新策略。
網友直呼:
雖然看不太懂,但是我大受震撼!
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