
美國佛羅里達州海洋生態學家正研究,確認是否可以從具抗性的珊瑚品種中,移植幹細胞到易受氣候變化影響的珊瑚品種體內,以便在升高的水溫和海水酸化的生態下生存。
全球暖化問題已到了一個臨界點,科學家嘗試改造生物基因,幫助生物得以生存。
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邁阿密大學海洋生物及生態系副教授妮琪·特雷勒·諾爾斯(Nikki Traylor-Knowles)說:“珊瑚礁死亡率已敲警鐘,無法對抗嚴酷的氣氛變化。我們竭盡所能尋求方案發揮最大的效果。”
這項在佛羅里達州的研究是由舊金山附近的非營利野生物保育組織“復興與恢復”(Revive and Restore)資助,該組織認為基因工程是保育植物和動物免遭滅絕的方式。
長久以來,地球上的生物不斷演變或遷移到其他適宜生存的棲息地或適應的生存溫度,但是面臨加速的氣候變化,大自然無法反應及發揮作用。
Revive聯合創辦人萊恩·費藍說:“我們已沒有時間讓物種慢慢演化,因此必須主動介入,否則將坐等這些物種消失。”
珊瑚遭受最大的威脅是基於海洋吸收了溫室效應產生超過90%的熱量排放,在保護陸地的同時,卻產生大規模且持久的海洋熱浪。
2009至2014年之間,因環境汙染、漁業活動和全球暖化,導致全世界珊瑚礁已消失了14%。珊瑚扮演“海洋的熱帶雨林”的角色,打造海洋內豐富生物多樣性的功能已遭破壞。
科學家希望發展保育珊瑚的方式,同時間也保護其他的海洋生物。




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阿兹海默症正成为全球日益严重的健康问题,影响着数百万人的生活。最新研究表明,二维(2D)纳米材料在该疾病的诊断和治疗方面具有巨大的潜力。此次研究团队中包括英迪国际大学助理副校长吴康教授,他的研究重点是超薄纳米材料在应对这一重大神经系统疾病中的作用。

二维纳米材料让诊断更便捷
目前,阿兹海默症的诊断主要依赖于脑部成像、脑脊液(CSF)分析和认知测试。尽管这些方法有效,但仍存在诸多局限性。磁共振成像(MRI)和正电子发射断层扫描(PET)成本高昂,许多患者难以负担,而脑脊液检测需要进行疼痛性的腰椎穿刺,因此不适用于大规模筛查。

这项研究探讨了二维纳米材料如何提供一种无创且高度敏感的替代方法,通过检测血液等可轻松获取的生物体液中的疾病生物标志物,实现更便捷的诊断。
“这些纳米材料可以用于开发生物传感器,通过简单的血液检测识别β-淀粉样蛋白斑块(beta-amyloid plaques)和Tau蛋白(tau proteins)——这两者是阿兹海默症的典型特征,”吴教授表示。“这将有助于实现更早期的诊断,使医生和患者能够更有效地管理疾病。”
研究测试的材料中,氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)、黑磷(Black Phosphorus)和MXene基生物传感器展现出卓越的检测精度。这些纳米结构具有极高的导电性和生物相容性,能够精准识别与疾病相关的微量蛋白。
二维纳米材料可减缓疾病进展
除了在诊断方面的应用,二维纳米材料在治疗阿兹海默症方面也展现出巨大潜力。阿兹海默症的一个关键病因是大脑中有害蛋白聚集,损害神经元,导致记忆丧失和认知能力下降。研究发现,氧化石墨烯和黑磷纳米片不仅能阻止这些蛋白聚集,还可能将其分解,从而减缓疾病进展并减少神经退行性病变。
“我们的研究表明,这些纳米材料可以减少大脑炎症,保护神经元,并清除有害的蛋白沉积物。”吴教授解释道。“这可能会彻底改变阿兹海默症的治疗方式,使治疗更具针对性和高效性。”
另一个重要优势是,这些纳米材料能够穿越血脑屏障(blood-brain barrier),而这是神经系统疾病治疗的一大挑战。这意味着它们可以直接将药物递送到受损的大脑区域,提高治疗效果。

二维纳米材料推动个性化治疗方案
二维纳米材料的应用还有望推动个性化阿兹海默症治疗的发展。医生可以根据每位患者独特的生物标志物制定个性化治疗方案,而非采用千篇一律的治疗方式,从而提高治疗效果和患者的生活质量。
预计到2030年,全球阿兹海默症患者人数或将突破8200万,这一严峻挑战迫切需要突破性的解决方案。
纳米材料驱动的诊断与治疗创新有望颠覆传统方式,引领医学新变革。若研究取得成功,这些前沿的二维纳米材料将带来无创、高精度、可扩展的检测与治疗手段,为全球数百万患者点燃希望之光,赋予他们更健康、更有质量的未来。
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