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科技的生命线@365

(2022-08-04 13:50:26)
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365

科技

2022年8月4日 星期四,疏附县 晴 21/31。

原创性,是科技的生命线。
原以为都是成熟了的技术,现在却又在卷,似曾相识燕归来,花开花落付流水。不借助母体的子宫而让胚胎发育成功,这也不是基因层面的事儿呀?煞有介事的,不就是环境的匹配,复杂指标的整合吗。是我们孤陋寡闻,还是虚张声势,也许内行外行之间是没有什么共同话题可聊。
让互联网的技术与生物技术融合,这在很多科技操弄者手里是再简单不过的工具了。讲故事,编故事,演绎故事,视频故事,图像故事。科学的发展如果靠的也是这一套,没有未来。哗众取宠的手段和工具,在科学面前站不住脚,支撑不了事实基础。
科学家不是象牙塔里存在的唯一群体,现代的科学技术早已飞入寻常百姓家,融入社会的各个角落。知识分子的称呼已经成为历史概念,尘封于过去的那段特别的岁月,尽管在那一代人几代人是一生一世,是天地人的整体,可是就人类历史长河而言,它是特定的,特指的,历史烙印之一。几十年前,初中生,高中生,中专生都是知识分子,现在烂大街的大学生,博士硕士一抓一大把,知识贬值愈演愈烈。此一时彼一时,不可同日而语。
干细胞培育出完全合成小鼠胚胎。
胚胎发育过程中发生的事情是大自然最保守的秘密之一,藏在母亲的身体深处。现在,科学家首次在不使用精子或卵子的情况下创造了合成小鼠胚胎,使其成功地在子宫外生长。这些胚胎是在一个特别设计的生物反应器中发育的,完全来自培养皿中培养的干细胞。这项突破性实验由以色列魏茨曼科学研究所进行,相关论文发表在1日的《细胞》杂志上,标志着人类首次在子宫外培育出完全合成的小鼠胚胎。
这项研究有助于了解干细胞如何在发育的胚胎中形成各种器官,以及突变如何导致发育性疾病。
凯斯西储大学医学院遗传学和基因组科学教授保罗·J·特萨尔说:“当科学开始进入到可以从培养皿中的干细胞群一直发展到器官的领域,这意味着有一天可以创造一个活的有机体,那将是一个相当狂野和非凡的时代。”
几十年来,科学家一直在寻找使胚胎在子宫外保持存活的方法。去年,魏茨曼科学研究所的胚胎干细胞生物学家雅各布·汉纳终于开发出一种机械子宫,帮助自然小鼠胚胎存活长达11天(典型的小鼠妊娠期约为20天),然而这些胚胎来自受精的小鼠卵子。
为了确定这一程序能否让干细胞转化为成熟的胚胎,汉纳团队将基本的小鼠胚胎干细胞与经过基因改造的胚胎干细胞谱系混合在一起,希望它们能形成组织。当细胞被放在一起时,它们会自组装成团块。
5天后,研究人员将被认为是发育到胚胎阶段的块状胚胎转移到一个电子设备中。该设备能维持胚胎发育的理想条件,可视作一种人造子宫。到第8天,这些人造胚胎与8.5天大的自然胚胎高度相似,拥有跳动的心脏、明显的头尾末端、变成骨骼肌的块状部分、发育中的大脑和脊髓,以及开始发育的其他器官。研究人员指出,这一发育过程与正常小鼠胚胎相似。典型的小鼠完整妊娠时间是20天,存活这么长时间的胚胎是罕见的。
研究人员还测量了4万多个类胚细胞的基因活性,发现所有预期的细胞类型都位于正确的位置。汉纳说:“这确实表明哺乳动物的胚胎可以在子宫外生长。”
特萨尔表示,在胚胎干细胞技术的发展中,总会伴随伦理问题。科学家乃至全社会需要团结起来,决定界限在哪里,定义什么是道德上可以接受的,并真正将其作为一种创造器官和组织用于移植和治疗人类疾病的手段。
DNA精确操控碳纳米管晶格。
美国科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文指出,他们利用DNA精确修改碳纳米管晶格,使晶格可以按需精确组装并按预期发挥作用,从而克服了室温超导体研制过程中此前被认为几乎无法逾越的障碍,有望催生出能彻底改变电子技术的室温超导体。
50多年前,斯坦福大学物理学家威廉·利特尔首次提出室温超导体,但迄今一直未能真正实现。研究人员指出,目前的超导体只能在极高或极低温度下使用,而室温超导体有助研制出超高速计算机,缩小电子设备的尺寸,研制出性能优异的磁悬浮列车,并大幅降低能源使用等。
研究论文合著者、弗吉尼亚大学医学院的爱德华·埃格曼博士解释道,实现利特尔超导体的一种可能方法是修改碳纳米管晶格。碳纳米管是一种空心圆柱体,尺寸非常小。但这种方法面临一个巨大的挑战:控制纳米管沿线的化学反应,使晶格可以按需精确组装,并按预期发挥作用。
埃格曼是低温电子显微镜(cryo-EM)领域的领军人物,在最新研究中,他们用到了这一技术。研究团队提取出DNA,并利用其来指导化学反应。简而言之,他们利用化学方法在单个分子水平上实现了精确的结构工程构建,组装出了利特尔室温超导体所需要的碳纳米管晶格。埃格曼说:“这项工作表明,利用DNA序列控制相邻反应位点之间的间距,可以对碳纳米管进行精准操控。”
埃格曼说,尽管他们造出的晶格目前尚未进行超导性测试,但它验证了制造利特尔室温超导体的可能性。而且,他们的DNA引导晶格构建方法有望应用于多个领域,尤其是物理学领域。此外,新研究也表明,生物学领域的方法实际上可以用于解决物理学和工程学领域的问题。
创投圈新趋势!创业迎来“科学家时代”。
当经济发展提档升级呼唤新动力,当“低垂的果实”不再触手可及,创投圈不再对模式创新和平台经济趋之若鹜时,十年磨一剑的科技密集型、知识密集型创业成为时下的“流行”。科学家创业、教授创业,已经从多年前的小众甚至“离经叛道”,转而成为推动源头创新产业落地的重要力量。
“抢科学家”成风潮
“VC都在抢科学家”“学而优则创”“科学家创业潮来了”,近一年来,这样的标题在关注投资与创业的媒体上频频出现。
作为控制机器人运动的核心部件,中国的RV减速器常年要靠进口。多年前,北京工业大学教授张跃明带领团队开始攻关。如今,这项从源头创新的工业机器人RV减速器技术已经实现了关键突破,科技成果转化合作方面,已成功在北京亦庄开发区和河北石家庄建厂,每年可以生产世界上最顶尖的工业机器人RV减速器8万套,产品供不应求。
如果测量磁场的精度能“细”到地球磁场的十亿分之一,就能够“看到”自己心脏和大脑产生的磁场。2020年,世界500强高管与掌握量子精密传感底层技术的青年科学家联合成立未磁科技团队,如今已经率先成功研制了完全自主知识产权的心磁图仪、脑磁图仪等高端医疗影像器械。基于这项“国内唯一,世界唯二”获得医疗器械注册证的心磁图仪技术,国人未来只需要花费数百元,就能在不做造影、不做CT的情况下实现对心血管疾病、脑疾病的诊断。
峰和科技、智同科技、未磁科技……越来越多的科学家和教授或主动、或被动地走出象牙塔创业。
“像清华生命科技领域的教授,基本上每人都参与了一家公司。”英诺天使基金创始人李竹说。红杉中国合伙人杨云霞也对此感受明显,这段时间她接触到的科学家和教授创业者相比前几年增加了好几倍。
科学家未必要做“一把手”
伴随北交所开板,深耕专业领域的专精特新企业如今广受认可。“从国家政策引导层面来讲,科学家创业的时代的确到来了。”雅瑞资本创始合伙人张瑞君说。
专精特新离不开技术创新的源头供给,而科学家群体无疑是原创技术的重要源泉。如今,一批科学家涌入硬科技、专精特新赛道,是否意味着一击即中的成功率?深耕科技投资的多位投资人发出了理性的声音。
明势资本创始合伙人黄明明表示,在“坚决不能投科学家”和“这个时代就要投科学家”这两种极端态度之间,他和投资团队的最终结论是——“投懂科学、懂技术的企业家”。“他可能是科学家出身,但最终一定要是个企业家。”黄明明说。
“即便是某国内一流学府,每年几百项科技成果转化,其中也只有20%能拿到投资,大部分并不具备资本价值。”李竹认为,绝大部分科学家不适合作为企业一把手创业,更适合作为小股东,或者通过师生共创等方式来实现科学家的创新成果转化。
北京智源人工智能研究院院长、北京大学人工智能研究院副院长黄铁军教授则提出,原始创新转化至产业的形态多种多样,不能简单将学校教授团队挖出来让他去创业,这样太看重短期效应了,而是应当允许各种各样形态的成果转化形式出现,营造科技创新和产业发展互动的合作生态。
“软平台”为源头创新铺路
科学研究与商业运营隔行如隔山,从科研工作者到企业家的角色转换也因此挑战巨大。张瑞君说,科学家需要在创业中与商业等方向的优秀人才合作,补上“水桶”的短板。
两周前,在中关村创业大街,五位来自不同背景的科学家创业者,上了一堂以“科学家如何有效搭建创业团队”为主题的课堂。
“希望对科学家创业中遇到的人才引进、团队管理、科学家角色转化与迭代等问题进行场景化梳理,帮助科学家们更好地解决创业之初最突出的人才问题。”中关村创业大街相关负责人说。
过去,在创业大街,一杯咖啡就能帮一个普通人链接到各种创新创业所需的资源。而今天,创业大街也不断在科学家创业、源头创新方面布局。据悉,创业大街搭建的源头创新平台,已与北京智源人工智能研究院等新型研发机构、创新研发平台开展深度合作,在硬科技成果转化阶段发挥作用,帮助项目尽早实现商业化。
有丰富的科技成果转化与硬科技孵化经验的西湖大学遗传学讲席教授、副校长许田在公开场合提议,应搭建一个“软平台”,让科学家、工程师做他们擅长的东西,商务上的事情交给专业人士来做,这样能大大提高成功率。
作为北京原始创新策源地,在中关村科学城,服务源头创新与科技成果转化,为科学家创业搭建“软平台”的机构和平台还在不断涌现。“我们需要做的是去发现具有企业家精神的科学家,营造良好的环境让他们充分发展。”中关村科学城公司副总经理戴廉说。


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