多发性硬化

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TUhjnbcbe - 2021/3/21 10:09:00

人生当壮阔。

文学*正在用自己的经历实践着这句话。

博士毕业即获得教授职位,3年半拿到美国终身制教职位,41岁时当选为美国医学与生物工程院院士,迄今已连续4年蝉联世界生物医学工程领域“中国高被引学者”……但这些光鲜在文学*眼里都云谈风轻:“只是你的简历上多了一行字而已。”

这位科学家有自己更为看重的东西:开发一项新技术解决一个实际痛点,进而改变一个领域。迄今,在生物医用材料领域深耕20多年,他带领团队已经开发出多项生物医学新技术。

当创新成为时代最大的风口,不做盆景式的创新,让创新每一步都直击“痛点”无疑是当下最为稀缺的。

文学*是如何做到的?

学霸的开挂之路

必须承认,有些人在学术上确实有天赋,文学*就属于这类人。

他从小聪慧好学,是别人眼中的“学霸”。但他从来不是一味地死学苦学,而是有自己独特的学习方法。

大学时考试期间,他不像其他同学一样熬通宵,而是要每晚休息好,但考试成绩都是名列前茅。“我看书不是划重点死记硬背,而是注重其中的逻辑。把一本书完整的看2-3遍,找到其中的逻辑性,不用背,就全记下了。”

一件“出格”的事情更是让文学*在大学里小有名气。当时,教授《颌面影像学》的任课老师因为自身原因不能继续授课。文学*向任课老师要来教学幻灯片,自己看了两遍,给同班同学们上了一个学期,反响还很好。

本科毕业后,文学*报考上海第二医科大学(现上海交大医学院)颌面外科研究生,考了分的好成绩,但因某些原因没录取,后调剂到浙江大学材料科学与工程系金属材料专业读研究生。

“在浙大的两年多是我最痛苦的两年,但也是收获满满的两年。”本科学医的文学*,一开始面对材料领域的专业课就像“听天书”,也正是交叉学科的知识背景让他在科研上有了意想不到的收获——他意外发现把铜加到镍钛形状记忆合金中后,超弹性特性更好且提高了耐腐蚀性能,现在美国整个牙科矫形丝都用的他这个“配方”。

而这个跨专业学霸不仅很快搞定了“天书”——高等数学、材料物理、材料化学、固体物理、量子力学等即使理工科学生都挠头的课程,而且迅速在同学们中间脱颖而出,荣获无数浙大学子梦寐以求的“竺可桢奖学金”。毕业典礼时代表全体毕业研究生在毕业典礼大会发言。

年从浙大毕业后,文学*申请美国大学奖学金自费到美国攻读博士学位,到美国先学陶瓷材料,后学高分子和生物材料,加上在浙大学的金属材料,三大材料学科学了个遍,再与医学交叉,文学*自此开启了他开挂的人生。

年博士毕业,没有经过博士后阶段,即在世界生物材料研究发源地——克莱姆森大学获得生物工程系终身制教授职位;

年获美国终身席教职,要知道,在美国拿到终身制一般需要6-7年,文学*只用了3年半,并在同年获美国国家科学基金杰出青年科学家奖;

年,被提升为正教授和南卡州*府命名的Hansj?rgWyss首席终身席正教授(Hansj?rgWyssEndowedChairProfessor);

年起任美国弗吉尼亚医学院/弗吉尼亚联邦大学的WilliamGoodwin首席终身席正教授(WilliamGoodwinEndowedChairProfessor),该校生物制造实验室主任,再生医学实验室主任。

年当选美国医学与生物工程院院士;

年,被科学出版界巨头爱思唯尔数据库(Elsevier)评为年世界生物医学工程领域论文被引次数最多的中国学者。并在、、、年连续四年蝉联生物医学工程领域“中国高被引学者”。

在生物医用材料领域深耕20多年,文学*带领团队开发出多项世界领先的生物医学技术,也自此奠定了他在全球生物医学工程领域的地位。别人眼中的光鲜阅历,文学*却云谈风轻,“只是你的简历上多了一行字而已。”

“可以一举改变整个领域”的抗感染技术

文学*更看重的是通过一项项新技术,解决一个个行业痛点。

日常生活中,我们已经习惯于运用各类抗生素对抗细菌和真菌感染,处理皮肤伤口红肿发炎、口腔溃疡、眼睛发炎发红、脚气反复发作等,却长期无法解决由此带来的微生物耐药性及引发的“超级细菌”、*副性、灭菌持久性差等问题。目前市售的抗病*药多是缓解症状,制服病*没有效果。只是把希望寄托在提高自身免疫力上。

文学*团队于10多年前开始研发新型的抗感染技术,首创了同时高效消灭细菌、真菌和病*的新材料,年9月被带到央视《创业英雄会》栏目。通过创新的水溶性高分子的独特结构设计出抗细菌、真菌和病*的新材料,解决了抗生素耐药性和消灭病*难的这一世界性难题。

有意思的是,这种抗感染材料不是药物,不参加细胞代谢,不会被胃肠道吸收,属于医疗器械的物理性杀菌。

我们都知道,抗生素是通过打断细菌的一些酶或生化反应,通过影响细菌的代谢来杀菌。与抗生素原理不同,文学*团队研发的物理性杀菌技术具有高度的选择性,能特异性地识别并消灭小于细胞的细菌、真菌和病*,对人体细胞和组织无*无害。

同时,它具有高效的消灭致病微生物的活性,可在两分钟之内%杀灭细菌,五分钟内%杀灭真菌和病*。比如,在口腔溃疡喷完5分钟以后,患者就可以很明显感觉到疼痛感降低,且口腔溃疡一两天内很快就会愈合。并且,无色无味、可溶于水,能滴在眼里,也可以入口,无*无刺激。

临床病例显示,该灭菌液可以较快地治愈1级、2级糖尿病足。而褥疮患者使用该抗菌液护理创面3天后,褥疮开始愈合。

“这款抗病*灭菌液一旦大规模推广,可以改变整个抗感染领域。”文学*对这项技术有着充分的自信。

新一代干细胞培养系统“把关”安全

目前,干细胞再生医学在疾病自我修复、人类抗衰老等方面的意义已成业内共识,但在临床上应用仍然面临诸多困难。

“主要涉及到人源性和动物源性培养系统的安全问题;干细胞行为的控制,遏制其不可控分化的副作用以及降低失巢凋亡、提高干细胞移植到体内的成活率等问题”,文学*解释说,当前干细胞再生医学应用于临床的难点主要集中上述三个方面。

其中,由于干细胞培养系统普遍使用的还是动物血清和部分人源性蛋白,容易引起免疫反应,所以安全隐患是相当重要的一大难题。“治疗某个疾病可以无效,但不能不安全。安全性第一,有效性第二。”文学*说。

临床中常见的案例是,在利用干细胞治疗关节炎的过程中,如果打了用生物源培养的干细胞入人体,患者的关节就有可能发生肿一两个月的免疫反应。

据了解,国家相关部门已经意识到含生物源培养液和培养基培养细胞存在的潜在风险,干细胞相关指南中也明确指出,尽量少用动物源性血清。

为彻底解决这一行业痛点,文学*团队开创性地发明了全合成无生物源成分的干细胞培养技术。

该技术的核心在于:

用人工合成的活性高活性多肽模拟人体组织中不同细胞外基质蛋白和生长因子结构,这些活性多肽的空间结构为独特的绕圈状,具有和细胞外基质、生长因子相同的功能,能够取代目前干细胞培养系统中的生物源性的活性成分,使干细胞培养过程中无需再添加任何动物和人的血清、血清提取物或生长因子蛋白,只要添加这些高活性的人工合成多肽,就能支持不同种类人体干细胞(或非干细胞)的贴附、成活、增殖和定向分化。在此技术基础上,得到了无需添加任何生物源蛋白的全合成干细胞培养基系统。

该干细胞培养系统为最新一代干细胞培养系统,与前几代生物源干细胞培养系统不同,该系统为纯人工合成,完全摒弃了生物源成分。所以,没有前几代干细胞培养系统可能带来的细胞融合、免疫排斥反应、朊病*感染、微生物内*素污染等多种风险。

这样一来,就为干细胞技术的临床应用扫清了安全性障碍,能够使干细胞相关研究成果更容易通过监管部门的安全审核,可大大提高干细胞技术临床转化的速度。

“一旦推广开来,这一技术又将成为再生医学领域的重大进步。”年,文学*成立杭州睿凯生物公司,主要从事这项成果的转化。

脑组织再生技术受到BBC等主流媒体

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