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科学研究动态监测快报 2014年第1期-生命科学专辑

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科学研究动态监测快报 2014年第1期-生命科学专辑 中国科学院国家科学图书馆 科学研究动态监测快报 2014 年 1 月 1 日 第 1 期(总第 218 期) 生命科学专辑  加拿大发布基因组技术应用于具体产业战略 推进相关产业科技进步  美国 NIH 宣布 2014 财年 BRAIN 计划资助方向  美国 NIH 任命数据科学副院长 推动大数据应用再进一步  美国重组面向 2021 年的 HIV/AIDS 临床试验网络  英国宣布 1000 万英镑资助研发先进生命科学科研设备  英国资助 6 项长期生物科学战略项...

科学研究动态监测快报 2014年第1期-生命科学专辑
中国科学院国家科学图书馆 科学研究动态监测快报 2014 年 1 月 1 日 第 1 期(总第 218 期) 生命科学专辑  加拿大发布基因组技术应用于具体产业战略 推进相关产业科技进步  美国 NIH 宣布 2014 财年 BRAIN 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 资助方向  美国 NIH 任命数据科学副院长 推动大数据应用再进一步  美国重组面向 2021 年的 HIV/AIDS 临床试验网络  英国宣布 1000 万英镑资助研发先进生命科学科研设备  英国资助 6 项长期生物科学战略项目 瞄准重要领域问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题  英国三家机构联合资助生物成像设施  英国启动第二轮项目 评估生物医学研究的经济影响  生命科学突破奖基金会宣布 2014 年度获奖人员  《科学》评出 2013 年十大突破  奥林巴斯生物数字显微摄影大赛宣布 2013 年度获奖作品 展示生物美学 中 国 科 学 院 发 展 规 划 局 中国科学院上海生命科学信息中心 ═══════════════════════════════════════════════════════ 中国科学院上海生命科学信息中心 上海市岳阳路 319 号 邮编:200031 电话:021-54922985 电子邮件:csd@sibs.ac.cn 生命科学专辑 2014 年第 1 期(总 218 期) 目录 专题报道 加拿大发布基因组技术应用于具体产业战略 ................................ 1 政策导向 美国 NIH宣布 2014财年 BRAIN计划资助方向 .......................... 7 美国 NIH任命数据科学副院长 推动大数据应用再进一步 ........ 9 美国重组面向 2021年的 HIV/AIDS临床试验网络 ...................... 9 英国宣布 1000万英镑研发先进生命科学科研设备 .................... 10 英国资助 6项长期生物科学战略项目 .......................................... 11 英国三家机构联合资助生物成像设施 .......................................... 12 英国启动评估生物医学研究的经济影响 ...................................... 13 生命科学突破奖基金会宣布 2014年度获奖人员 ........................ 14 科技前沿 《科学》评出 2013年十大突破 .................................................... 15 奥林巴斯生物数字显微摄影大赛宣布 2013年度获奖作品........ 16 专辑主编:孙继林 责任编辑:阮梅花 王小理 出版日期:2014 年 1月 1日 1 专题报道 按:2013 年 12 月,加拿大基因组组织发布了基因组技术应用于具体产业的系列战略报 告。四份报告分别以农业和食品、能源和采矿、渔业和水产养殖、林业为主题,探讨了 基因组技术在这些产业领域的应用前景和挑战性问题。系列报告一方面明确了加拿大在 发展生物医学领域外的基因组应用重点产业领域,显示出加拿大以基因组技术为核心推 动国民经济重要领域产业技术进步、转变发展方式、提升国际竞争力的战略意图,另一 方面也从侧面显示出基因组技术在具体产业的应用正在逐步进入高潮,对基因组技术投 资正在迎来产业发展回报期。 加拿大发布基因组技术应用于四大产业战略 2013年 12月,加拿大基因组组织(Genome Canada)发布基因组技术应 用于具体产业战略(Sector Strategies for Genomic Applications)系列报告。四 份主题分别为农业和食品、能源和采矿、渔业和水产养殖、林业的系列报告 指出,基因组学及其相关前沿科学技术正在逐渐影响加拿大的各行各业,包 括:农业、能源、矿业、林业、渔业和水产养殖业、卫生等领域。当找到环 境可持续性问题的解决 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 时,基因组学技术将驱动行业的进步、产能、商 业化和国际竞争力。 加拿大基因组组织指出,6个地区基因组中心正在着手利用基因组学技术 革命性的力量,为加拿大带来社会化和经济化的利益。加拿大基因组研究中 心和其他基因组中心将联合资助一些行业项目,筹划如何使本国经济体的关 键部门深入利用先进基因组学及其相关学科的巨大能量。 四份报告的主要内容分别是: 1《农业和食品的机遇:基因组技术在加拿大》 1.1基因组技术与农业产业的关系 自进入二十世纪以来,基因组学先进科技开始应用于农业生产,这是人类 历史上最为成功的成就之一。近年来,人们通过基因组学技术,对于农作物、 牲畜和微生物的整体遗传信息的研究逐渐深入,对于基因组功能和结构的理 解逐渐加深,这大大扩展了基因组学在解决农产品领域的社会挑战和机遇中 的潜在作用。 全世界都需要克服以下问题:人口增长、气候变化、资源匮乏、国际竞争、 政府政策和监督管理、人类健康和营养、以及可持续性问题,这些问题会导 致可利用资源日趋紧张的局面。在更少的土地上,生产更高质量、更安全、 对环境影响更小的食品成为二十一世纪最严峻的挑战之一。 随着针对基因组学先进技术的持续投入,农业和食品产业将会成为应对这 种挑战的主要领域。而加拿大能够在解决这些问题中发挥主导作用。 2 1.2加拿大发展农业基因组技术的优势 加拿大的农业和食品行业是国家整体经济的支柱产业之一,占国家 GDP 总值 8%之多。农业和食品行业还将在本世纪成为加拿大经济体的主要增长点 之一。通过具有竞争力的生产系统和创新产品,基因组学研究能够直接帮助 加拿大在此领域处于世界领先地位,获得更大量、更多样的全球市场占有率。 加拿大基因组学研究的成功案例包括:(1)抗除草剂豆类——这项发明使 加拿大成为全球大豆产业的领先国家;(2)抗除草剂油菜品种——它能大大 降低农药使用率,提高作物碳封存率;(3)诊断性检查和疫苗的快速改良;(4) 在猪群中消除了猪肉紧张综合症基因,提高了肉类品质;(5)广受好评的 Millennium Asparagus品种——在当前芦笋产业中极具竞争力。 加拿大农业领域的基因组学进步在很多方面有助于处理农业领域面临的 挑战,包括:(1)改造农业生产模式使之适应加速中的气候变化;(2)增加 产能效率,维持国际竞争力;(3)达到市场要求的安全和质量品质;(4)改 良农作物和牲畜的健康状况,提高全球食品安全。 农业和食品行业是一个投资高收益率的领域,它推动着商业化流程的技术 发展和创新,鼓励技术从实验室走向加拿大农场和加工厂。 报告指出,总体而言,在以下领域都蕴含着投资的机会:促进人类健康和 营养;为环境需求和气候变化寻求更好的解决途径;为经济增长做出贡献; 提高贸易和政治稳定性。 通过农作物的创新研究,将在下属领域有所收获:为人类健康带来更多生 物活性有益物质;减少牲畜携带的病原菌,降低疾病风险;改良动植物,使 之更好地抵抗加拿大多变的气候。虽然基因组学能够驱动各个领域的变革, 但是显著的效果需要时间来展现,而其中需要持续性投入。 1.3发展农业基因组技术的建议 把农业和食品行业的基因组学投资项目作为一个国家优先项目,能够为加 拿大带来很多长期收益。推进基因组学在农业和食品产业应用的建议包括: 推进加拿大食品质量的竞争力:基因组学能够为高价值的食品、健康或 生物应用产品赋予特别的优点或属性,处理食品质量方面带来的机遇,从而 开阔全球市场机遇。 研发适应气候变化的耐受性农作物和牲畜:增加农作物对于疾病、干旱 和极端温度的恢复能力,或发展针对侵略性病原菌、昆虫和杂草的检测方法, 这两种途径都能提高生产效率。 改善人类和动物健康:生产更具安全性或营养价值的食品、开发功能性 食品,这既能够改善人类健康,也能改良牲畜的免疫反应系统并提高它们的 3 健康等级。后者关注于降低动物疾病传播和影响人类健康的风险。 支持全球食品安全,减少食品浪费:基因组学能够使食品更好地抵抗运 输、储存和处理过程中的损伤,从而减少食品的浪费,使食品能够运输至世 界各地。 2 推动领先的基因组技术应用于加拿大能源和采矿产业部门 2.1能源和矿业领域利用基因组技术的特殊地位 矿业和能源产业一直运用相关科技研究来评估和发展各种运作方法,下至 井内或矿内的微生物成分的研究,上至提取和加工策略、以及环境补救方法 的探索。自十多年前人类基因组测序完成以来,基因组学先进科学为深入分 析行业环境、提取工艺和环境影响提供了现代化的方法。 资源开发和工业处理领域的环境和成本压力日愈增长,这些情况迫使能源 公司和采矿企业采用具有竞争力的技术,来维持企业的国际优势和社会可接 受的运营模式。通过应用新型生物学技术强化工业的多个领域,工业领域中 存在的机遇可以变革它们的实践过程和环境影响。 然而,当人类健康、林业、渔业、农业等领域已经在基因组学的应用方面 取得进展,并利用基因组学来研究和利用环境的遗传信息之时,能源和矿业 领域还处于起步阶段。这也给加拿大提供了巨大的机遇,通过研发和实施一 个独特的行业策略,加拿大能够在能源和矿业领域处于国际领先地位。 2.2发展能源和矿业领域基因组技术的时机已经成熟 对于能源和矿业领域的发展来说,当前的状况正合时宜,通过整合最新的 科学进展、现有的产业运营模式和新型生物技术工艺,将能够引导能源和矿 业的进步。为了计划的有效实施,必须在研究-产业合作之前完成交流和协调, 这样,才能够充分认识所存在的商业性挑战,在正确的阶段应用生物学先进 技术,获得最优解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。报告建议: 改进信息交流和知识交换系统:来自工业、监管部门和学术团队的代表 们一致认为,需要加强研究领域和工业部门之间的信息共享,从而增加合作 和协调的机会。综合交流计划的发展需要在需求、潜在解决方案和合作的商 业案例等方面达成一致见解。整合能源和矿业管理方面的各学科团队力量, 能够深入促进和保持知识的沟通。协调性工作将有助于处理能力建设和示范 项目的优先顺序,并在合理的时间框架下提交最终成果。 关注关键领域机遇和挑战中基因组学应用的发展:工业各领域纷纷意识 到组学策略应用的利益和价值,这包括资源回收和加工工艺的改良,以及对 于环境的修复能力。此外,近期的热点问题还包括监测和生物传感系统。采 矿企业特别期待在生物浸矿和生物氧化领域优化组学的应用方法,而能源企 4 业则关心利用生物减轻管道腐蚀、矿井变酸、碳氢化合物溢出、温室气体泄 漏等特定问题所带来的挑战。 3 加拿大渔业和水产养殖:基因组技术如何解决行业挑战 3.1捕捞渔业的严峻挑战 全球养殖类渔业产量正在以每年 6.3%的速度增长,并且以对生态系统最 低限度的影响逐渐成为获得高效、安全(大多数养殖类鱼是供人类消费的)、 高质量且经济的食用蛋白的优先选择。 但捕捞渔业十分可能已经达到了它的最高全球限额,超过 70%的全世界 海洋资源与海洋种群已经被充分开发利用、过度开发或已经枯竭/正在恢复。 全球海洋系统的过负荷已是普遍共识,它正经历着生物多样性的减少和人类 活动带来的改变。其中主要的挑战和焦点是海洋生物多样性的保护和可持续 发展。 3.2渔业与水产业是对加拿大有国际战略意义的产业 在大西洋北部和太平洋的沿岸,加拿大拥有世界上 25%(243,000千米) 的海岸线,这里是一个流动着世界上 16%的淡水,面积达 310 万平方公里的 专属经济区。商业性与非商业性的渔业每年总计为加拿大经济贡献 147 亿美 元,并且提供 130,000个工作岗位。 在加拿大基因组研究所的资助下,大规模的研究项目比如大西洋鳕鱼及种 群计划(CGP),比目鱼基因组研究(Halibut genomics),大西洋三文鱼基因 组计划(GRASP)和它的后继者,所有鲑科类基因组联合研究计划(cGRASP), 已经使加拿大在鱼类基因组学研究中处于国际领先地位。基因组学的应用有 可能给加拿大的商业性与非商业性渔业提供新的手段,以支撑基于产品质量 与安全、技术可靠性、经济可行性、环境完整性和社会许可的强劲、有竞争 力的增长。 3.3五大主题贯穿渔业与水产业基因组学应用战略 贯穿整个渔业与水产业基因组学应用战略的主题是,基因组学可以并且应 该支持和帮助加拿大水生生态系统与资源的可持续发展和管理,以造福加拿 大人民,维护加拿大的自然资源和国家经济。 报告指出,五个旨在达到经济、社会和环境的可持续发展的研究主题: 1.转化性研究:基于结果的基因组学研究,特别指对于水生贝壳类动物, 新的和入侵物种的研究; 2 基因组学方法:发展实用的、负担的起的和值得信赖的基因组学诊断方 法; 3 健康与营养:确保对野生种群的保护和满足对于高质量蛋白的消费需 5 求,同时理解疾病机制和环境负荷的决定因素。 4 物种可持续性:保障现有水生物种——不论是鳍类还是甲壳类——对繁 荣的水生生态系统的维持和加拿大的渔业和水产业都至关重要。 5 育种计划:从孵化场高质量的种苗到用来养植的精英种群,育种计划对 于有效管理、物种规划和产出控制必不可少。 在渔业和水产业,基因组学可以,也应该帮助这三方面达到平衡,即在社 会许可下的经济与生产效能的需求,社区满意度,以及水生生态系统的可持 续性。基因组学将实是加拿大渔业与水产业未来繁荣的重要纽带,并且也是 一项有价值的投资。 4 林业:挑战、基因组应用 3.1加拿大林业产业发展的新趋势 不管是作为经济驱动力还是文化象征,森林资源对于加拿大来说十分重 要。作为加拿大最大的可再生天然资源,2010年一年林业就带来了 540亿美 元的收入,为 GDP总值贡献了 240亿美元(占全部的 1.9%)。林业也直接创 造了约 23.4万个工作岗位,在约 200个加拿大的乡村社区,林业收入占据了 至少 50%的经济总量。健康的加拿大森林系统在提供一系列生态系统服务中 扮演着重要的角色,这包括调节全球碳排放相关的生态功能。加拿大在所有 管辖范围内使用世界级的森林可持续管理(SFM)方法进行管理及认证。 加拿大林业近期同时经历了痛苦的周期性变革和结构性调整,这导致大 量工人失业,工厂倒闭。虽然全球的林业已经开始摆脱经融危机及经济衰退 的影响,但在围绕全球经济转变的多个方面,主要挑战仍然存在。这些挑战 存在于对于需求的满足,激烈的国际竞争,害虫带来的问题,以及整个大环 境向着竞争更加激烈但又必须安全可靠的供应木材的转变。 在应对这些挑战的时候存在一个复杂的问题,就是加拿大的土地使用制 度。在加拿大,大多数森林是地方政府所拥有,但由私人进行收割管理。考 虑到在大多数公有土地上产品生长周期需要 40—75年(北部的北方森林需要 120年),工业业者可能需要更大的(或者另外一种)诱因才能促使他们对研 发进行投资。 幸运的是,过去几年基因组学研发中取得的新进展为带来了新的工具, 促使形成了新的管理资源的观念,这为纤维资源的长期安全提供了有效保障, 同时保证了加拿大在全球范围内始终是拥有最大的可持续发展森林资源的国 家。 3.2基因组学技术为林业发展带来的新机遇 2009、2012、2013年三年间,加拿大的一些重要人士对林业面临的挑战 6 及基因组学带来的机遇进行了讨论。来自终端用户组织的一些重要代表指出, 基因组学带来了两个重要机遇。第一个是增加了加拿大林业的生产率。例如, 通过标记物辅助挑选树木种子的项目来增加产量、提高木料质量、增加抗虫 特性。这需要各个省之间,以及加拿大森林服务处、产业和产业协会等各个 方面不断深化的合作才能实现。很多工作将在标记物辅助育种的支持下开展, 旨在提高木质纤维素原料的质量,使得这些原料能够更好的用于制造如生物 燃料和复合材料等具有附加价值的产品,或者用于纤维制品的基因组改造从 而满足特定的工业需求。一个成熟的、记录木料卫生状况、植物卫生状况及 产地的基因条形码系统,能够促进加拿大以及全世界的木制品行业的发展。 第二个是对于健康森林的关注。首先要解决的就是害虫问题,包括西部 地区的山松甲虫、东部地区的云山卷叶蛾等本地物种,及威胁东部城市森林 的白蜡树绿甲虫这类外来入侵物种。基因组学能够发现能有效防治害虫的分 子靶标,发展改良的方法来追踪害虫及新出现的病原体。育种项目中抗性标 记基因及敏感标记基因的发现,能够指导包括改造种子区、培育适应能力更 强的植株等森林重建工作相关政策的制定及实践项目的开展。总体来说,基 因手段的相关发现及采取的减缓措施使能够进行更为有效的监管,对各种事 件做出快速反应,使得加拿大能对未来不可避免的害虫及疾病入侵做好充分 的准备。 3.3基因组学技术应用于林业发展需要关注四大问题 报告主持,四个普遍的问题需要迫切关注,同时一些问题还有待解决: 确定组织领导体系。现在是时候开始着手建立一个森林基因组学产业联 盟。联盟中包含如加拿大森林服务处、加拿大林产品创新研究院 (FPInnovations)、各省级部门和森林遗传学委员会等多个组织。联盟需要制 定出一个明确的、实际的目标,并为未来发展的具体措施设定路线图。 技术整合。需要一个整合的、多学科交叉、多部门合作的方法来应对林 业面临的挑战。需要同时采用新兴的基因组相关技术和传统的方法来解决关 键问题,关注加拿大的森林问题及研究项目,实现政策及监管制度的改革等。 相关利益者指出,基因组学使这些复杂的问题有了具体的价值,但同时,需 要将基因组学方法和其他学科方法更好的整合从而使之发挥最大的潜能。 价值主张。如果公共和私营部门能够以最有效的方式参与进来,那么, 森林基因组学产业必将能形成一个统一的、清楚的、可理解的、配合协调的 价值主张,特别是针对工业的价值主张。但所面临的一个难题是:在执行层 面上来看,基因组学技术方面已经得到了业界的广泛认定,但对于管理高层, 技术应用的商业案例并不都能得到充分的赞赏。不管采用何种价值主张,都 7 首先需要对目前状况下的知识认知情况、项目的论证及其有效性、评判项目 成功的方法等问题作出一个真实的评估。 概念验证。需要有一个明确的、当前就能实现收益的局面,以维持目前 的发展势头。目前讨论了很多机遇与挑战,但绝大多数都集中于关注并支持 害虫和病原体诊断的发展上,如旨在加强树木选种及育种的基因标记物研究 能够大大提高产量,提高对气候变化做出响应的能力,重新定义增值过程等, 这些都是需要长期努力才能取得的成果。但能够在其他一些领域首先实现一 些早期获益,如害虫检测及其应对措施,卫生及植物卫生问题,产地及可追 踪性,开发一套加拿大的无害虫/病原体认证标识系统。这些工作需要进一步 完善,确定工作中容易实现的目标,这些目标必须是最为明确的、能够实现 短期获益,并且对于整个加拿大来说最为有用的。 王小理 检索自:http://www.genomecanada.ca/medias/PDF/EN/Agri_Food_EN.pdf; http://www.genomecanada.ca/medias/PDF/EN/Energy_and_Mining_EN.pdf; http://www.genomecanada.ca/medias/PDF/EN/Fisheries_and_Aquaculture_EN.pdf ; http://www.genomecanada.ca/medias/PDF/EN/Forestry_EN.pdf 原文题名:The Opportunity for agri-food Genomics in Canada: Ours for the Making; Advancing Canada’s Energy and Mining Sector through State-of-the-Art Genomics Applications;Canadian Fisheries & Aquaculture How genomics can address sector challenges;Forest Sector Challenges, Genomic Solutions 检索日期:2013 年 12 月 23 日 政策导向 美国 NIH 宣布 2014 财年 BRAIN 计划资助方向 2013年 12月 17日,美国国立卫生研究院(NIH)正式发布“通过推进 创新的神经科技进行大脑研究”(BRAIN)计划 2014财年的 6个资助方向, 提出将资助开发一些用于理解大脑回路新的强大的工具和技术。 新的资助是 NIH负责 BRAIN计划的一部分。2013年 4月,奥巴马总统 启动了“通过推动创新型神经技术开展大脑研究”(BRAIN计划),“来加速 新技术的开发和应用,促使研究人员分析出大脑动态图景,从而展示脑细胞 和复杂的神经回路是怎样以思想的速度来相互作用的”。该计划将更加全面、 深入地理解大脑的功能;加快神经技术研发;开发大脑损伤(如阿尔茨海默 症、精神分裂症、自闭症、癫痫和创伤性脑损伤)的新疗法等。 新宣布的 6个资助方向是对 NIH院长咨询委员会 BRAIN工作小组 9月 份发布的中期工作报告提出的高优先领域的响应。获得资助的项目预计将在 2014年 9月宣布,初始 4000万美元。 NIH BRAIN计划第一批投资,大部分集中于旨在推进基础科学的技术开 发。资助公告中有 2个方向涉及开发分类和访问不同细胞和大脑回路的方法。 8 有 3 个方向聚焦于为记录和调节神经回路优化技术。有 1 个方向涉及支持跨 学科科学家团队的形成,开发用于人类研究下一代非侵入性的成像技术。6 大资助方向具体是: 1 大脑细胞类型分类变革性方法 旨在使用分类策略来形成一个系统的大脑中细胞类型的详细目录/细胞 统计普查,把细胞类型的分子特征与连通性、形态和位置综合起来。这些项 目和方法设计,应当具备最终完成一个全面的人类大脑细胞普查的实用性和 可扩展性。 2 开发、验证分析大脑中细胞特异性和回路特异性通路的新颖工具 旨在开发和确认新颖的工具,这些工具要具有高度的细胞类型和/或回路 水平特异性来促进复杂回路的详细分析,并且为构成大脑功能基础的细胞间 相互作用提供见解。特别强调新的传递基因、蛋白和化合物以及感兴趣的细 胞的基因型和非基因型工具的开发;同时希望新的方法比目前确认的方法在 靶向神经系统中特定的细胞类型和/或回路上更加精密和灵敏。 3 新的技术和新颖的方法来大规模记录和调节神经系统 专注于为大规模的神经活动记录和调节,在细胞分辨率、空间和/或时间 尺度、大脑的任何区域和整个深度开发和概念验证测试新的技术和新颖的方 法。 4 优化神经系统大规模记录和调节的变革性技术 旨在优化现存和新兴的具有解决主要挑战、能够记录和调节神经活力技 术和方法。对通过初步概念性验证、已经显示出变革性潜能的新兴技术和方 法进行反复提炼,同时要适合快速的工程开发,并且具有广泛传播和纳入常 规的神经科学的研究的目的。 5 了解神经系统的回路功能综合方法 聚焦于使用新的和新兴的大规模记录和操作方法,来阐明动态回路活力 对特定行为或者神经系统贡献的探索性研究。研究项目应用方面应该提议为 全面发展实验性、分析和理论能力,寻求跨学科合作跨越边界的调查团队, 为未来竞争大规模研究做好准备。 6 规划新一代人类的大脑成像技术 旨在创造成像科学家和来自类似工程、材料科学、纳米技术和计算机科 学等一系列学科的专家一起攻关的研究队伍,计划开发新一代非侵入性成像 技术用来理解人类大脑功能。 阮梅花 检索自:http://www.nih.gov/news/health/dec2013/nih-17.htm 原文题目:NIH announces six funding opportunities for the BRAIN Initiative in fiscal 2014 检索日期:2013 年 12 月 23 日 9 美国 NIH 任命数据科学副院长 推动大数据应用再进一步 2013年 12月 9日,美国国立卫生研究院(NIH)宣布,任命 Philip E. Bourne 博士为 NIH 第一个数据科学副院长(Associate Director for Data Science, ADDS)。Bourne博士将在 2014年上半年加入 NIH。 NIH 院长 Collins 表示,Phil 将负责实施一个跨 NIH 范围内优先研究计 划,来更好地利用指数生长的生物医学研究数据集,这对生物医学研究来说 非常重要。大数据的时代已经到来,NIH 将在协调组成生物信息学革命的许 多不同数据类型的访问权限和分析中起到主要作用。 Bourne 博士目前就职于加州大学圣地亚哥分校,是负责创新和产业联盟 研究事务办公室的助理副校长,同时也是药物学系和 Skaggs学院药学和制药 科学的教授。他还是结构生物信息学研究合作实验室(RCSB)蛋白数据库的副 主任。Bourne 博士是一个物理化学家,他从南澳大利亚的费林德斯大学获得 博士学位。 Bourne 博士的专业兴趣集中在计算和学术交流相关的生物教育。这个工 作涉及应用到系统药理学、进化、细胞信号、细胞凋亡、免疫学和科学传播 问题中的算法、文本挖掘、机器学习、元语言、生物数据和可视化。他已经 发表了超过 300 篇文献和五本著作。他特别致力于的领域是通过新的出版模 式以及更好的整合和传播后续数据和成果,来进一步加速科学知识的传播。 黄菲 检索自:http://www.nih.gov/news/health/dec2013/od-09.htm 原文题名:NIH Names Dr. Philip E. Bourne First Associate Director for Data Science 检索日期:2013 年 12 月 23 日 美国重组面向 2021 年的 HIV/AIDS 临床试验网络 2013年 12月 17日,美国国立卫生研究院(NIH)宣布已经选出主要研 究者和临床试验单位(CTUs)来领导和实施五个 HIV/AIDS 临床试验网络到 2021 年的研究。这项工作由 NIH 下属国家过敏症和传染病研究所(NIAID)指 导和资助。HIV/AIDS临床试验网络在 2014财年的预算将达到 2.25亿美元。 1 重组 HIV/AIDS 临床试验网络背景情况 NIAID主任 Anthony S. Fauci 表示,随着最新的进展,HIV/AIDS研究将 成为非常激动人心的领域。为实现“没有 AIDS 一代的目标,没有一个新的 AIDS 感染和死亡将十分稀少的目标”,下一个七年将是一个关键时期。重建 的五个 HIV/AIDS 临床试验网络,针对国内和全球的 HIV/AIDS 研究优先领 域创建一个更广泛、更灵活以及更合作的方法。 重建 HIV/AIDS临床试验网络的计划始于 2010年,涉及与研究人员、临 床医师、护士、病人倡导者和其他活动家、以及艾滋病毒感染者生活在一起 10 的人或高风险的感染者的广泛磋商。新的临床试验网络旨在扩大目前的活动 范围,包含其他传染性疾病的治疗和预防,特别是肺结核和肝炎,这些对感 染 HIV的人或者高危感染者来说是最值得注意的混合感染。 新的结构设计目标是提高整个网络协作,创建网络组织管理透明机制, 征集和支持研究社区的想法,并且为外部研究人员利用网络的临床试验基础 设施和能力创造新方法。 2 重组后的临床试验网络 2.1领导小组 每一个领导小组包括一个或者更多的主要相关机构,包含一个核心的操 作小组、一个中心实验室和一个策略和数据管理中心。 领导 HIV/AIDS 网络的主要机构包括五个领导小组,领导小组将对解决 NIAID 的 HIV/AIDS 科学优先领域的开发、实施和调整临床研究议程负有全 部责任。 波士顿布莱根妇女医院艾滋病临床研究组 (ACTG); 北卡罗来纳州达勒姆家庭健康国际预防艾滋病病毒试验网络(HPTN) ; Fred Hutchinson癌症研究中心艾滋病病毒疫苗试验网络(HVTN); 约翰霍普金斯大学医学院国际孕产妇儿童青少年艾滋病临床试验 (IMPAACT) 网络; Magee-Womens研究所杀菌剂试验网络(MTN)。 2.2临床试验单元(CTU) 除了领导小组,NIAID任命了 37个 CTUs负责实现临床网络的科学研究 议程。每一个 CTU包含了一个具有执行和资源管理责任的管理部分以及临床 研究地点——实施临床试验的医院、门诊诊所、健康维护组织、社区卫生中 心、私人医生实践和诊所。每一个 CTU将链接至少五个 HIV/AIDS网络中的 两个,并且可以选择与其他临床工作网络合作。 美国国内的 CTUs将坐落于美国本土 16个州/特区和波多黎各。美国国外 的 CTUs 将坐落于博茨瓦纳、巴西、中国、海地、印度、肯尼亚、马拉维、 莫桑比克、秘鲁、南非、坦桑尼亚、泰国、瑞士、乌干达、赞比亚和津巴布 韦。 王慧媛 检索自:http://www.nih.gov/news/health/dec2013/niaid-17.htm 原文题名:NIH names leadership, research units for restructured HIV/AIDS clinical trials networks 检索日期:2013 年 12 月 24 日 英国宣布 1000 万英镑研发先进生命科学科研设备 2013年 12月 18日,英国生物技术与生命科学研究理事会(BBSRC)宣 11 布,投资 1000万英镑用于研发先进的科研仪器,以帮助英国保持在生物科学 研究的最前沿。 BBSRC先进生命科学研究技术计划( ALERT13 )的 20项资助项目是 自 2007年以来 BBSRC的第一个主要设备采购/研发计划。该批设备资助包括 一个用于植物科学研究的超高分辨率显微镜,英国第一个商业荧光光片显微 镜和三维电子显微镜组,具体项目见表 1。 表 1 英国 BBSRC 资助先进科研设备研究 项目 组织承担机构 成本(英镑) 带有电子探测器的能量过滤器用于低温电子断层扫描 伯贝克学院 654,013 超分辨率显微镜 杜伦大学 901,528 多用户显微镜设施中用于生物研究的超分辨率显微镜 帝国理工学院 731,582 三维电子显微镜 布鲁克斯大学 747,873 用于研究生物结构和分子的相互作用 gSTED显微镜 STFC -实验室 702,045 Harwell计算机的研究 STFC -实验室 828,604 用于拉曼光谱学技术的多用途工具 曼彻斯特大学 409,322 氢氘交换和离子迁移质谱分析支撑蛋白质相互作用研究 曼彻斯特大学 498,947 Affymetrix GeneTitan系统用于高通量基因分型 布里斯托大学 326,208 光氧化和低温荧光用于光相关电子显微镜 布里斯托大学 643,781 用于细胞动力学研究的激光扫描共聚焦显微镜 埃克塞特大学 364,727 高通量小容量的结晶设备 利兹大学 409,322 3View:国家 3D-EM生物研究的中心 利物浦大学 208,012 单分子实时测序 利物浦大学 353,867 生物学和生物技术的质谱显像 利物浦大学 213,299 3D和 4D成像荧光光片显微镜 利物浦大学 247,189 多学科超分辨率显微设备 诺丁汉大学 735,267 单层光显微技术探索细胞和组织动力学 牛津大学 452,215 定量生物分子交互套件 谢菲尔德大学 223,658 快速扫描原子力显微镜快速成像和自然条件下生物系统属 性测量 谢菲尔德大学 305,833 BBSRC主席 Jackie Hunter表示,这笔资金代表英国在先进设备领域的一 项重大投资,确保研究团体有最好的资源能继续进行世界领先的研究。 刘晓 编译自: http://www.bbsrc.ac.uk/news/research-technologies/2013/131218-pr-funding-for-scientific-eq uipment.aspx 原文题名:BBSRC announces £10M of funding for advanced scientific equipment 检索日期:2013 年 12 月 26 日 英国资助 6 项长期生物科学战略项目 2013年 12月 11日,英国生物技术和生命科学研究理事会(BBSRC)宣 布 6 项重大战略性长期和重大项目(strategic Longer and Larger grants, 12 sLoLaS),涉及农业、卫生、化石燃料的替代品和新商品等领域,旨在为世界 顶尖的科研团队提供充足的时间和资源,解决重要战略领域中的问题。 获得资助的项目包括:1)BBSRC——英国国家粮食局(HGCA)的黑草 项目,应对主要的作物杂草“黑草”;2)海洋木钻酶项目——从废木材中生产 液体燃料;3)油菜籽可再生工业产品(RIPR)项目——从油菜籽中提取有用 的产品;4)英国 Pirbright 研究所承担的 BBSRC“猪流感”动力学项目——了 解流感的传播途径;5)用于脂质研究的藻类生物技术平台——可持续地生产 有用的分子,包括生物燃料、散装化学品和高价值的产品;6)果蝇发育互作 组项目——以果蝇为模型研究人类发育过程。 所有的项目都与其他英国合作伙伴开展合作,包括:BBSRC资助机构(英 国洛桑研究所、食品研究所以及基因组分析中心);国家粮食局(农业园艺开 发理事会);食品和环境研究机构;以及阿伯丁大学、布里斯托尔大学、剑桥 大学、爱丁堡大学、牛津大学、诺丁汉大学、朴茨茅斯大学、雷丁大学、谢 菲尔德大学和约克大学等。 熊 燕 检索自: http://www.bbsrc.ac.uk/news/policy/2013/131211-pr-fund-for-major-long-term-projects.aspx 原文题名:£17.7M for major long-term research projects to harness the power of bioscience 检索日期:2013年 12月 23日 英国三家机构联合资助生物成像设施 英国生物技术与生命科学研究理事会(BBSRC),威康信托基金会以及英 国医学研究委员会(MRC)已经批准了 1560万英镑用于钻石光源(Diamond Light Source)中新建一个生物学成像中心。 这个新生物成像中心将加入钻石光源的三期光束线站,将矗立在钻石光 源地标性的甜甜圈形建筑外。新中心的作用就像是一个光束线站,虽然不与 强大的同步辐射光源相连,它将会弥补和协同钻石光源的现有功能。最先进 的低温电子显微镜将可以窥探到细胞内部的结构,帮助更好的了解分子的组 成,并将为单个生物大分子的可视化提供新的手段。 伦敦大学伯克贝克学院的结构生物学教授 Helen Saibil教授表示,一旦新 设施投入使用,它将带来更多高水平的科学研究。它是对英国和欧洲的结构 与细胞生物学的一个强劲刺激。许多晶体学家和细胞生物学家都表达了对这 些新技术的兴趣,但却得不到必需的设备和专业技术——该中心将会提供培 训与技术支持。 钻石光源生命科学主管,牛津大学医学院 Dave Stuart教授表示,通过这 项由威康信托基金会联合 BBSRC和MRC的新资助,钻石光源很高兴成为这 个新设施的家。此项投资将会提供一种独特的方式,来整 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 步回旋加速器 13 的活动和电子显微镜的功能。同时会给现有的各项科学技术创建一个全新的 协同。希望借此可以实现亚细胞机理阐明方面的重大进展。对于大学里的院 系来说,建造和使用低温电子显微镜正在变得越来越专业化和昂贵,这些生 物设施的集中化是优化成本与使用的可行之策。 类似于钻石光源的光线束站,这个新设施将会被按照同样的方式设计、 建造和运行。同时将会任命一个设施负责人,以确保在国际上的科学领先地 位。这个新设施将可以通过同行评审访问并将对英国、欧盟和国际科学家们 敞开大门。 阮梅花 编译自: http://www.bbsrc.ac.uk/news/research-technologies/2013/131216-pr-new-bioscience-facilities- diamond.aspx 原文题名:Funding for new bioscience facilities at Diamond Light Source 检索日期:2013 年 12 月 23 日 英国启动评估生物医学研究的经济影响 2013年 12月 17日,根据第二次经济影响呼吁(Economic Impact Call), 英国医学研究理事会(MRC)宣布新资助三个新研究项目,以便更好地了解 医学研究及其经济和社会影响之间的联系。 MRC发布的新闻稿指出,对所有的公共支出,有必要研究它对英国经济 增长的贡献和考虑将影响最大化的方式。此前,在 2011 年,MRC 通过一个 公开的咨询和研讨会对此采取了初步措施,随后发布第一次经济影响呼吁, 并首批资助布鲁内尔大学 Stephen Hanney教授的试验性研究项目“医学研究 中的时滞现象:推进能更好理解的案例分析模式”。 第二批三项资助,共计 50万英镑,将进一步资助那些研究投资回报并最 大限度提高研究影响的高质量研究。包括: 1)更好地衡量英国公众,慈善机构及私营医疗研究之间的互补性,由兰 德欧洲(RAND Europe)分部 Jonathan Grant博士承担。 通过研究对医药产业投资的效果,该项目将着眼于公共资金资助的医学 研究的影响。兰德公司和健康经济办公室旨在发展一种方法,估算多少民营 医药行业的投资是受公共或慈善机构支出花费的刺激。然后,应用此方法来 创建公共、慈善和私营产业医学研究在英国治疗领域支出的最新数据集。 2)了解研究影响的相对估值:应用最佳最差缩放方法(best-worst scaling) 调查公共和生物医学/健康研究人员,由兰德欧洲(RAND Europe)分部 Jonathan Grant博士承担。 该项目将研究哪些从医学研究中和研究人员中受益的人(一般人群)是 怎样评估对经济和社会影响的研究的价值。估算对不同利益相关者研究影响 14 的相对价值,将能够带来一个更好的理解,最终在评估研究资助申请时,能 让同行评审人员在决策时考虑到不同类型影响的公共偏好。 3)利益相关者参与 EQUIPT的影响,由金斯顿大学和伦敦大学两位研究 人员承担。 本研究将前瞻性探讨医药研究项目不同阶段的利益相关者最大限度地发 挥其影响力的方法。EQUIPT——欧洲禁烟保护投资实用性的定量研究——是 欧盟资助的一个为期 3年 200万欧元的研究项目,以观察利益相关者的活动, 进行调查和审查与项目相关文件。研究将利用 EQUIPT 建立一个有关参与的 水平和时机以及利益相关者的类型的描述。 王小理 编译自:http://www.mrc.ac.uk/Newspublications/News/MRC009638 原文题名:New funding to assess the economic impact of research 检索日期:2013 年 12 月 25 日 生命科学突破奖基金会宣布 2014 年度获奖人员 2013年 12月 13日,生命科学突破奖基金会(Breakthrough Prize in Life Sciences Foundation)宣布,美国霍华德·休斯医学研究所(HHMI)的研究员、 耶鲁大学(Yale University)的 Richard P. Lifton教授等六名科学家,因他们对 各自研究领域的杰出贡献,成为 2014年度生命科学奖得奖科学家。 生命科学突破奖奖励在物理和遗传学、宇宙学、神经和数学中的开创性 工作,奖金为 300万美元。2014年度生命科学突破奖的获得者是: 1)美国德州大学安德森癌症中心 James Allison,获奖成果是发现 T细胞 检测位点阻滞可作为有效的癌症治疗手段。 2)美国艾莫利大学Mahlon DeLong,获奖成果是发现大脑中的联锁回路 (interlocking circuits)故障会导致帕金森病,为运用脑深部电刺激手段、依 靠回路治疗帕金森疾病奠定科学基础。 3)瑞士巴塞尔大学Michael Hall,获奖成果是发现雷帕霉素(TOR)的靶点 及其在细胞生长中的调控作用。 4)美国麻省理工学院 Robert Langer,获奖成果是导致受控药物释放和新 型生物材料的研发发现。 4)美国耶鲁大学,霍华休斯医学研究中心(HHMI)研究员 Richard Lifton, 获奖成果是发现导致高血压的基因和生化机制。 5)美国加州理工学院 Alexander Varshavsky,获奖成果是发现细胞内蛋白 质降解的关键分子决定因素和生物功能。 奖获者将受邀加入评委会,参与未来获奖人员的选拔。此前,HHMI 研 究员、美国洛克菲勒大学的 Cornelia I. Bargmann、纪念斯隆凯特琳癌症中心 15 的 Charles L. Sawyers以及约翰·霍普金斯大学医学院的 Bert Vogelstein等荣获 2013年度生命科学领域突破奖。 生命科学突破奖基金会成立于 2013年,一个非营利性机构,致力于推动 突破性的研究发展,激励并点燃科学家将追求科学作为毕生事业的激情。基 金会由 Arthur Levinson担任主席,他也是 Genetech公司和 Apple公司的董事 会主席。 黄 菲 编译自:http://www.hhmi.org/news/breakthrough-prize-awarded-richard-lifton 原文题名:Breakthrough Prize Awarded to Richard Lifton 检索日期:2013 年 12 月 20 日 研究前沿 《科学》评出 2013 年十大突破 2013年 12月 20日出版的《科学》杂志,评出 2013年十大突破。分别是: 癌症免疫疗法:免疫疗法是一种治疗癌症的完全不同的方式,其目标是 免疫系统,并非肿瘤本身。2013年 6月,研究人员报告,结合使用伊匹单抗 (即抗 CTLA-4)和抗 PD-1令 1/3的黑色素瘤患者出现“深层和快速的肿瘤 消退”。目前尚不能证明阻断 T细胞表面的 PD-1通路的药物可以延长生命, 但迄今为止的存活率使医生对此保持乐观。 CRISPR 基因组编辑技术: 这种基因编辑技术是在细菌中被发现的,但 研究人员现在将其作为一种外科手术刀而指向了个体基因。其普及性在今年 出现飙升,因为有超过 12个研究团队用它来操控多个植物、动物及人类细胞 的基因组。 钙钛矿型太阳能电池: 略。 结构生物学指导疫苗设计: 2013 年,研究人员利用某种抗体的结构来设 计一种儿童期病毒的免疫原——这是疫苗中的主要成分;该病毒每年会导致 数百万人住院。这是第一次由结构生物学得来的如此强有力的对抗疾病的工 具。 CLARITY脑成像技术: 这种成像技术在 2013年改变了研究人员观察大 脑这种复杂器官的方式,该技术使得脑组织变得透明并让神经元(以及其他 的脑细胞)得到了充分地展示。 迷你器官: 研究人员 2013年在体外生长迷你人样“类器官”上取得了显 著的进步。这些类器官包括肝芽、迷你肾及微型大脑。这些迷你化的人类器 官或被证明是比动物要好得多的人类疾病模型。 宇宙射线可追溯到超新星的残余物: 略。 人类的克隆胚胎: 意识到咖啡因在易损的人类卵细胞中起到了稳定关键 16 性分子的重要作用后,2013年,研究人员成功地从克隆的人类胚胎中得到了 干细胞。 我们为什么要睡觉: 在小鼠中的研究显示,脑子会在睡眠时通过扩展神 经元之间的通道让更多的脑脊液流过从而更加有效地进行自我清理。该发现 提示,恢复和修复都属于睡眠的主要目的。 我们的微生物,我们的健康: 对数万亿的以人类身体为家的细菌细胞所 做的研究已经弄清了这些微生物对我们有多大的影响。“个性化”药物需要将 这些微生物租客考虑在内才能有效。 王慧媛 整理自:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/12/286714.shtm 原文题名:《科学》评出 2013 年十大突破 检索日期:2013 年 12 月 21 日 奥林巴斯生物数字显微摄影大赛宣布 2013 年度获奖作品 2013年 12月 16日,奥林巴斯生物数字显微摄影大赛(Olympus BioScapes Competition)组织方宣布,来自美国霍华德休斯医学研究所 Janelia Farm研究 中心的科研人员 Igor Siwanowicz 提供的一组描述食虫植物巨大陷阱的照片 荣获 2013年奥林巴斯生物数字显微摄影大赛中荣获一等奖。 除了前 10 名获奖者,2013 年还有 69 个荣誉奖获得表彰,其中包括 55 个静态影像和 14 个短片。所有的生物数字获奖作品均可以通过 www.OlympusBioScapes.com网站在线查看。 1 奥林巴斯生物数字显微摄影大赛简况 奥林巴斯生物数字显微摄影大赛是当今世界上展示显微镜图像与生命 科学相关影片方面最为重要的论坛。作为全球首屈一指的平台,奥林巴斯生 物数字显微摄影大赛致力于表彰与奖励通过光学显微镜捕捉拍摄到的人类、 植物及动物相关学科的影像与短片作品。 事实上,任何生命科学学科相关的影像均有参赛资格。参赛作品将会根 据其展示的科学性,以及其美观性与冲击力,同时结合其体现的专业技术进 行综合评判。参赛者可以使用任何品牌的光学显微
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