5月28日外媒科学网站摘要:50万美元救命太贵?科学家放大招
5月28日(星期三)消息,国外知名科学网站的主要内容如下:
《自然》网站(www.nature.com)
告别天价治疗?体内CAR-T技术或将颠覆癌症医疗
20世纪90年代,研究人员开始尝试改造免疫细胞以对抗癌症,但当时这一技术备受质疑。如今,CAR-T细胞疗法已成为治疗多种血癌的重要疗法,并有望应用于脑癌、实体瘤和自身免疫疾病。据估计,CAR-T疗法市场规模今年将达110亿美元,2034年或增长至1900亿美元。
然而,CAR-T疗法存在明显缺陷:制备复杂且成本高昂。目前,该疗法需从患者体内提取T细胞,在实验室进行基因改造后再回输,全程耗时数周,费用约50万美元,全球仅少数医疗机构能够提供。为突破这一瓶颈,多家生物技术公司开始探索直接在体内改造T细胞的技术。这种新型疗法可通过基因递送工具(如病毒载体或纳米颗粒)在体内生成CAR T细胞,理论上能大幅降低成本并缩短治疗时间。
与传统体外疗法相比,体内改造T细胞可能免除化疗预处理,降低感染风险,并让更多患者获得治疗机会。但挑战依然存在,例如基因递送的精准性、潜在的细胞因子风暴风险,以及慢病毒载体可能引发继发癌症的问题。为此,部分公司转向RNA纳米颗粒技术,通过短暂表达CAR蛋白提升安全性。
此外,行业也在探索其他优化方案,如利用健康供体细胞制备“现货型”疗法。尽管体内CAR-T技术尚处早期阶段,但其潜力已引发广泛关注。随着更多临床试验数据的公布,未来几年这一领域或将迎来重大突破,为癌症治疗带来更高效、更普惠的新选择。
《科学通讯》网站(www.sciencenews.org)
4700万年前的“夏日交响乐”:最古老蝉鸣化石改写演化史
已知最古老的鸣蝉化石表明,蝉在始新世时期(约距今5300万年~距今3650万年)就已开始鸣叫,比人类出现早数千万年。这块化石属于新发现的蝉类,被命名为“Eoplatypleura messelensis”,生活于约4720万年前,将蝉鸣行为的历史向前推进了约1700万年。相关研究最近发表于《科学报告》(Scientific Reports)期刊。
该化石自1986年起收藏于德国福森肯堡自然历史博物馆,直到近年才被深入研究。科学家在德国梅塞尔化石坑发现的油页岩中找到了两块保存完好的雌性蝉化石,体长约26.5毫米,翼展68.2毫米。其翅脉特征表明它们属于Platypleurini族,这是现代鸣蝉的一个类群,此前从未发现过化石记录。
蝉是昆虫中发声最响亮的种类之一,通常只有雄性会鸣叫,但这两块雌性化石为研究蝉鸣的演化提供了新线索。此前,科学家认为蝉鸣行为始于约3000万年前,而这一发现改写了这一时间线。
此外,化石的发现地点也挑战了过去的认知。学界曾认为蝉是在3000万至2500万年前非洲与欧亚大陆板块碰撞后才扩散至欧亚地区,但新化石证明它们出现得更早。古气候研究表明,当时的德国梅塞尔地区年均气温约22℃,与现生Platypleurini蝉的栖息环境相似。
《每日科学》网站(www.sciencedaily.com)
挠痒痒的千年之谜:为什么人无法给自己挠痒?
挠痒痒是一种常见却神秘的现象:为什么人无法给自己挠痒痒?为什么有人怕痒,有人却无动于衷?尽管苏格拉底和达尔文曾思考过这一问题,但科学界至今仍未完全破解其机制。近年来,神经科学研究提出,挠痒痒可能是理解大脑功能的重要窗口。
研究表明,挠痒痒涉及运动、社交、神经发育和进化等多方面因素。例如,父母通过逗孩子痒痒来增强情感联系,而自闭症患者对痒觉的敏感度与常人不同,这可能为研究自闭症提供线索。此外,从倭黑猩猩到老鼠,多种动物都对挠痒有反应,说明其可能具有进化意义。
一个关键谜题是,为什么人无法给自己挠痒?科学家推测,大脑能预判自身动作,从而抑制痒觉反应,但具体机制尚不明确。研究还发现,不同类型的挠痒(如用力挠腋窝和羽毛轻抚背部)激活的神经通路可能不同,但目前科学界对前者的研究较少。
挠痒痒研究不仅关乎这一现象本身,还可能揭示大脑如何处理触觉、预测动作,甚至解释社交互动中的神经机制。未来,随着技术进步,科学家或许能最终解开这一千年谜题。
《赛特科技日报》网站(https://scitechdaily.com)
从心脏起搏器到水下无人机:超声波开启无线充电新时代
随着水下电子设备和植入式医疗设备的需求增长,确保稳定持续的电力供应变得愈发重要。传统无线充电技术面临诸多挑战,包括传输距离短、在生物组织中能量效率低以及易受电磁干扰等问题。为此,研究人员将目光投向超声波,将其作为无线能量传输的新型解决方案。
超声波对人体组织更友好,且不易被人体吸收,因此成为为植入式和皮肤贴附设备供电的可靠选择。这也使得超声波能量正逐渐成为下一代无线充电技术的关键。
韩国科学技术研究院(KIST)与高丽大学合作开发出一种生物相容性超声波接收器,即使在弯曲状态下也能保持稳定性能。这种柔性设备不仅克服了现有无线能量传输技术的缺陷,还显著提升了与人体组织的兼容性。研究团队还成功演示了利用超声波为电池无线充电的过程,标志着该技术向实际应用迈出了重要一步。
通过采用高效压电材料和独特结构设计,研究人员大幅提升了功率转换效率,远超传统超声波接收器。这种可拉伸、生物相容的接收器能紧密贴合人体曲线,同时实现稳定的能量转换——在水下3厘米处可传输20毫瓦功率,在皮下3厘米处可传输7毫瓦功率,足以持续为低功耗可穿戴设备或植入式医疗设备供电。
该成果有望加速超声波无线充电技术在水下电子设备和植入式医疗设备领域的商业化进程,尤其将为植入式心脏起搏器、神经刺激器和可穿戴传感器等低功耗医疗设备提供安全、持续的能源供应新范式。此外,该技术还可应用于水下无人机、海洋传感器等需长期供电的场景。(刘春)
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