生命科学与医学

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生命科学与医学

生命科学与医学

生命科学与医学近年来,随着科技的不断发展,生命科学和医学也迎来了蓬勃的发展。

这两个领域的交叉点不断扩大,带来了很多新的研究和成果。

其中,生命科学主要研究生命的起源、演化、结构、功能和多样性等方面,而医学则是应用生命科学研究成果来预防和治疗疾病。

首先,生命科学方面的一些研究成果对医学领域产生了深远的影响。

比如,基因编辑技术的发展,可以精准地改变DNA序列,进而实现针对人类基因缺陷的治疗。

同时,应用分子生物学、生物化学等生命科学理论和方法,研究癌症的发生和发展机制,为癌症的治疗提供更多的可能性,例如免疫疗法和靶向治疗等。

其次,医学领域自身也在不断创新发展。

特别是在近几年,基于大数据和人工智能技术,医学领域出现了许多新的研究方向和应用领域。

例如,利用人工智能算法来辅助医生进行图像识别和诊断,可以大大提高医疗诊断的准确性和效率。

同时,通过大数据分析和挖掘医疗数据,可以实现精准医疗,帮助医生更好地把握病情和制定更科学的治疗方案,从而提高医疗水平和质量。

最后,值得注意的是,生命科学和医学领域的发展不是一蹴而就的,需要一个漫长的过程。

同时,这两个领域也必然面临一些伦理和德治方面的问题。

比如,在基因编辑方面,如果不谨慎对技术进行限制和规范,很可能会产生道德和法律上的问题,从而对人类带来危害。

因此,需要加强相关监管和法律落地,确保科技发展的同时也能保护人类的利益和尊严。

总之,生命科学和医学领域的发展,必将对人类社会产生重大影响。

我们需要积极关注和了解这一领域的新进展和技术创新,同时也需要保持谨慎和理性,在推动科技进步的同时,保障人类的生命权和尊严。

医学与生命科学的关系

医学与生命科学的关系

医学与生命科学的关系医学和生命科学都是现代科学中非常重要的领域。

两者之间存在紧密的联系和相互影响。

本文将探讨医学与生命科学之间的关系以及这种关系对现代医学的发展所产生的影响。

生命科学是对生物体结构和功能的研究。

它包括了生物学、生物化学、遗传学、神经科学等多个学科。

生命科学的发展促进了医学的发展。

现代医学的很多技术和方法都源于生命科学的研究。

例如,基因工程技术、蛋白质工程技术、细胞生物学技术都可以应用于医学领域,用于生产新型药物或进行治疗。

医学是解决人类身体健康问题的学科。

医学分为很多领域,如内科、外科、儿科、神经科学等等。

医学需要依靠生命科学的基础理论,解剖生理学、生物化学等知识,从而更好地解决人类身体健康问题。

例如,许多病毒性疾病的发生、传播和控制,都需要依靠病毒学的研究成果。

人类体内疾病的产生和发展,也需要依靠遗传学、免疫学的发展,来找出有效的治疗方案。

医学的发展,也在推动着生命科学的发展。

现代医学对生命科学的发展和研究提出了更高的需求。

医学的实践中,许多需要解释生命科学问题的问题,也都催生了生命科学的研究工作。

例如,通过对动物模型和组织培养进行实验,生命科学可以探究某些疾病的发病机理。

同时在研究生命科学知识时,也可以衍生出针对专门领域疾病的治疗方法,推动医学工作的进步。

总的来说,医学与生命科学是密不可分的两个学科。

医学需要依靠生命科学的基础理论,来解决人类身体健康问题,并推动生命科学的发展和研究。

而生命科学也可以为医学的发展提供更多的理论和实验研究方法,促进医学领域的实践和创新,两者之间的关系已经深入到不可分割的高度,为发展和研究的交流和创新提供了坚实的基础。

医学与生命科学的现代发展

医学与生命科学的现代发展

医学与生命科学的现代发展生命科学是指对生命各方面的研究,可以通过化学、物理学以及成千上万的生物物质和技术手段来探究生命现象的内在机理。

这个领域已经有了一些惊人的成果,医学也已经通过生命科学进入了一个新时代。

然而,随着研究深入,生命科学也变得越来越复杂。

在接下来的文章中,我们将探讨医学与生命科学的现代发展及其前景。

一、基因组学基因组学是生命科学的一个主要分支,被用来研究整个基因组,包括基因的位置、序列以及它们在整个基因组中的分布。

在之前,人们仅仅看到了基因的影子,但现在我们已经开始揭示了它们的秘密。

基因测序技术的革命性进展已经使基因组学成为了一项更加广泛的领域。

今天,我们可以轻松地测序各个生物的基因,这使得我们能够更好地研究那些总共包含约20000-25000个基因的人类基因组。

这种能力已经开创了许多领域的新前景,比如药物研究、疾病治疗以及基因改造等。

利用这些新技术,医生们将能够更加准确地诊断、预测并治疗一些疾病。

二、蛋白质科学蛋白质是生命的基本成分,它们关系着身体的功能、代谢以及各种细微调整。

根据最新的统计数据,人体的大约50%的生物质量都是由蛋白质构成的。

但是,蛋白质的复杂性质使得它们难以理解。

过去,我们仅仅知道蛋白质是由一大串氨基酸组成的,但现在我们已经了解到,这些氨基酸会以非常特殊的方式相互作用,从而形成各种形态复杂的结构。

这些结构又被称作蛋白质折叠。

在过去的二十年间,蛋白质科学中也发生了革命性的进展。

研究人员们开发出了许多新技术,如蛋白质质谱、X射线晶体学以及核磁共振等,这些技术可以帮助我们更好地理解蛋白质的复杂结构以及其在生物学中的角色。

这种进展已经为医学带来了许多令人振奋的前景。

比如肿瘤研究领域,蛋白质科学已经帮助我们研究出了一些具有重要意义的癌症蛋白质,并对设计新的靶向药物提供了指导。

三、再生医学再生医学是一门新兴的医学领域,其目标是通过细胞学、分子生物学和材料学制造人体组织的替代品,这种替代品可以用于代替因各种原因(如创伤、疾病和自然老化等)而受损的组织。

生命科学与医学的紧密关联

生命科学与医学的紧密关联

生命科学与医学的紧密关联在人类漫长的历史中,生命科学和医学一直紧密相连,相互促进、相互依存。

生命科学致力于研究生命的本质、结构和功能,而医学则关注如何诊断、预防和治疗各种疾病和健康问题。

这两个领域之间的合作不仅推动了科学的进步,也对人类的健康和生活产生了深远的影响。

1. 从基础科学到医学应用生命科学与医学之间的联系可以追溯到人类开始探索生命的奥秘时期。

对于人体结构和功能的研究,对微观世界中细胞和分子的探索,是生命科学和医学的基础。

通过对细胞和分子层面的研究,科学家们能够深入了解基因的功能和表达,并将这些知识应用于疾病的诊断和治疗。

2. 分子医学的发展随着科学技术的不断发展,分子医学成为生命科学和医学领域中的重要分支。

分子医学通过研究基因、蛋白质和其他生物分子的结构和功能,揭示了人类疾病的分子机制,并提供了更准确、个体化的医学诊断和治疗方案。

例如,通过对癌症相关基因的研究,科学家们不仅能够更早地发现肿瘤的存在,还能够根据个体的基因特征制定个性化的治疗方案,提高治愈率和生存率。

3. 生物技术的应用生命科学的发展也促进了医学领域的生物技术应用。

基因工程、细胞培养和再生医学等技术的出现,为医学研究和治疗带来了翻天覆地的变化。

例如,通过基因编辑技术,科学家们能够修复人体细胞中的遗传缺陷,预防遗传性疾病的发生。

细胞培养和再生医学技术则可以利用干细胞和组织工程的方法来修复受损的组织和器官,为患者提供更好的生活质量。

4. 新药开发与临床试验生命科学和医学的合作也在新药开发和临床试验中起着关键作用。

基于对疾病发生机制的研究,科学家们能够开发出更多针对特定疾病或分子靶点的药物。

临床试验则是将新药应用于患者身上,并对其疗效和安全性进行评估。

只有通过严谨的临床试验,新药才能最终进入市场,为患者提供更好的治疗选择。

5. 未来展望随着科技的不断进步和生命科学的深入发展,生命科学与医学的关联将变得更加紧密。

精准医学的概念将逐渐成为现实,个性化治疗将成为常态。

生命科学在医学研究和临床治疗中的应用

生命科学在医学研究和临床治疗中的应用

生命科学在医学研究和临床治疗中的应用生命科学在医学研究和临床治疗中的应用随着生命科学领域的不断发展,越来越多的生命科学技术被应用于医学研究和临床治疗。

从基础研究到临床治疗,生命科学为我们带来了许多令人瞩目的进展和突破性技术,为人类健康事业作出了重要贡献。

一、生命科学对医学研究的重要性生命科学为医学领域提供了重要的基础研究支持。

基础研究的目的是为了更深入地了解人类生命的本质和机制,揭示生命现象和生物学过程的规律。

生命科学技术的不断发展,更加深入地揭示了人类身体机制,包括细胞、基因、微生物和生物大分子等方面。

这些基础研究的成果为医学研究提供了重要的科学依据和方法。

例如,对基因和细胞的了解使我们能够更好地了解疾病的发生发展机制,从而开发针对个体治疗的能力,提高治疗的效果。

二、生命科学在新药研发中的应用在新药研发领域,生命科学技术的应用越来越广泛。

新药的研制需要经过严格的过程,包括发现、制造、临床测试等多个环节。

其中,临床测试是新药研发过程中最重要的环节之一。

生命科学技术可以帮助我们更加准确地评估新药的效果和安全性,从而促进新药的研发和上市。

例如,分子靶向治疗是近年来新药研发的焦点之一。

分子靶向治疗是指通过针对某种特定分子来治疗疾病,这种治疗方法比传统的化疗更具有选择性和有效性。

生命科学技术可以帮助我们更好地了解分子的结构和功能,从而开发出更加精确的分子靶向药物。

此外,基因编辑技术的应用也为新药研发带来了新的机遇。

可以利用基因编辑技术修改人类基因,使得药物的患病状态更加精确,治疗效果更加明显和具有可持续性。

三、生命科学在临床治疗中的应用生命科学技术在临床治疗中的应用正在改变着医学治疗的方式。

现代医学不再是简单的疾病治疗,而是把人体看作一个复杂系统,综合考虑多方面因素来进行个性化治疗。

例如,生物制剂是临床治疗中的一种新型药物,可以由人体或其它组织合成,具有更广泛和深入的治疗效果,被广泛地应用于癌症治疗、免疫性疾病治疗等方面。

生命科学与医学研究

生命科学与医学研究

生命科学与医学研究生命科学和医学研究是现代科学发展的重要领域之一。

从疾病的起源到换句话说,从最基础的生物学研究到最新的医学科技,两者密不可分。

人类的健康和生命总是医学研究所关注的焦点。

通过生命科学和医学的研究,我们可以了解到人类身体的机制和疾病的发生。

基础生命科学研究基础生命科学研究是生物学、生化和分子生物学等领域的基础研究,这种研究旨在了解生命的本质和运作。

这些研究通常涉及在细胞和分子水平上的研究,通过研究生物过程和作用找出病发机制,为新的治疗策略做出贡献。

例如,科学家研究肺癌,利用基础生物学研究,深入了解肺癌细胞的生命周期速度增加过程。

这个研究帮助科学家发现及时发现和治疗肺癌细胞是至关重要的。

细胞和分子生物学分子生物学是研究DNA、RNA和蛋白质的科学。

它在许多方面都是生命科学和医学研究的核心,因为DNA、RNA和蛋白质是构成生物体的基础要素。

细胞生物学则是研究细胞的生长和功能,包括细胞的衰老、恶变等,它是医学研究的重要启示。

神经科学神经科学是研究神经系统和它对行为和认知的影响的科学。

由于人类大脑和神经系统的复杂性,在新陈代谢、感觉和运动和认知等方方面面都有广泛的研究。

神经科学在针对精神和神经疾病的研究中有很多作用。

通过对疾病的神经变化的研究以及对神经系统的信号处理方式的理解,可以探索创新的治疗方法。

生物技术生物技术是指利用生物体制造有用物质的科学。

生物技术在医学领域得到了广泛应用,如人类脐带血等干细胞保存和应用,制备生物专门化学制品等。

生命科学和医学研究的意义和发展在目前全球疫情的背景下,生命科学和医学研究的意义更加凸显。

近年来,生命科学和医药技术发展迅速,这意味着未来需要更多的精神和物质投入,需要更多的科学家积极参与到研究中来。

生命科学和医药技术的发展将有助于预防或治疗许多疾病,减少医疗行业的负担,也带来了更长寿、更健康的生活,它们将为未来的社会发展带来持续的积极影响。

总体来说,随着生命科学和医药技术的不断发展,未来将会实现更高的医疗水平和更好的生活质量。

生命科学与医学伦理

生命科学与医学伦理

生命科学与医学伦理现代生命科学和医学的发展,给人类的健康与生命带来了无限的希望。

同时,伦理道德问题也随之成为了人们关注的焦点。

本文将就生命科学与医学伦理问题,分四个方面进行探究:克隆技术、基因编辑技术、人类试验与临床实践、生命结局问题。

一、克隆技术克隆技术是自然科学和生命科学领域的一个热门话题。

通过对动物、植物等生物体细胞的DNA操作,克隆技术可以复制出与原始个体遗传一模一样的新个体。

这项技术可以用于培育高品质、新型、抗性强的动植物品种,对医学诊断和治疗上都具有无限潜力。

但是,克隆技术也涉及许多道德和伦理问题。

首先,克隆技术研究产生的结果可能会超出我们自己的预测,可能会对环境和生态系统带来消极影响,因此需要加强监管。

其次,由于克隆技术产生的新生命存在与自然界原有生命完全相同的DNA,因此牵扯到了关于生命、个体自由、权利和尊重等方面的伦理问题。

如何处理好新生命与原生命的关系,如何确定生命存在的价值,如何平衡个体自由与社会责任之间的关系,都是亟待解决的问题。

二、基因编辑技术基因编辑技术是近年来生命科学领域的又一重要进展。

通过将特定的DNA片段插入或删除基因中,基因编辑技术可以实现DNA序列的修改,从而改变生物体的性状。

这项技术可以用于培育更高效的农作物和畜禽,对人类的基因治疗也有崭新的可能性。

基因编辑技术虽然具有无限的潜力,但也带来了严峻的伦理问题。

首先,基因编辑技术涉及人类基因组的修改,牵扯到人类生命的追求和尊严。

在这一问题上追求科技进步的同时,要尊重个体的意愿和尊严,不得将基因编辑技术用于实验性或非意愿的治疗。

其次,基因编辑技术应审慎考虑影响后代的问题。

无论是在临床实践还是在实验室中,都需要遵守严格的伦理标准和道德准则,避免对后代造成不可逆的影响。

另外,基因编辑技术还涉及知情同意、隐私保护、公正和透明等方面的道德问题,要引起人们重视。

三、人类试验与临床实践生命科学与医学研究的另一重要方向是人类试验和临床实践。

生命科学与医学研究

生命科学与医学研究

生命科学与医学研究
在现代社会的人们对健康的关注和医学技术的快速发展下,生
命科学和医学研究成为一个备受关注的话题。

生命科学和医学研
究的目的是探索和了解生命现象,发展新药和治疗方法,为人类
的健康和生命延长提供帮助。

本文将深入探讨生命科学和医学研
究的相关内容,分析其发展趋势和未来展望。

一、生命科学的研究范围
生命科学是关于生命的一切研究,包括从细胞层面到生态层面,从基因到物种,从进化到发育等等诸多方面。

生命科学的主要领
域包括生物学、生物医学、分子生物学、基因工程等等。

生命科
学在各个领域都有其重要意义,可以为医学研究提供重要的基础。

二、医学研究的现状
由于医学技术的发展,当前的医学研究呈现出许多新的面貌。

医学研究不再是单纯的观察病理现象和治疗疾病,而是包括了基
因治疗、生物材料治疗、基于人工智能的医疗服务等等。

发展出
新的医疗设备和技术让医学研究得以向更加高效和精准化的方向发展。

三、生命科学和医学研究的未来展望
随着生命科学和医学技术的不断发展,人们对未来的展望也是充满期待。

未来的医学研究将会更加注重与生命科学的结合,采用人类与机器协作的方式来达到更准确的疾病诊断和治疗。

人工智能将会在医学研究中崭露头角,提供更加智能化的医学服务。

基因治疗也可能会有更多的突破,为人类健康带来更多的好处。

总之,生命科学和医学研究的发展将会极大地改善人们的生活质量,为人类健康带来更多的福祉。

我们期待着未来,期待着生命科学和医学研究的更加突破性和创新性的成果。

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Susanne Cory或Stanley Korsmeyer之一(Bcl-2在细胞凋亡中的作用)。得州大学
西南医学中心的王晓东也有可能(细胞凋亡的生物化学机理)。另外如果不以细胞
凋亡来看,而以线立体新的la癌症研究
所John Reed)也是一个可能组合。
5. Roderick MacKinnon 〔美国洛克菲勒大学Rockefeller〕,钾离子通道的结构,
可以单独,也可以合得 (不确定合得者,如果就钾通道而言,旧金山加州大学UCSF的
Lily Jan叶公杼和YN Jan詹裕农有可能;如果广义地给离子通道,美国西雅图华盛
顿大学University of Washington的Bertil Hille有可能)。
8. Roger Y. Tsien 钱永健〔美国圣跌哥加州大学UCSD〕和 Douglas C. Prasher
〔美国农业部麻州Otis植物保护中心〕,发明测定活细胞内分子的新方法。Tsien发
明钙染料,Prasher发现绿色荧光旦白GFP。
9. Afred G. Knudson 〔美国费城Fox Chase癌症中心〕,肿瘤抑制基因,可能和Janet
科学家,也不会奇怪。我还要说明一下,这样的预计不是特别难,能做这样预计的
人成百上千,因为这是评价已经做出的研究。而预计未来研究领域和方向,则难。
又到十月,是诺贝尔奖宣布获奖人的季节。2002年诺贝尔生理或医学奖将在明天
(10月7日)宣布。虽然评选委员会以外的人不能预计谁当年会得奖,一般来说,有
相当一些人自己有判断,哪些人及其工作值得获奖。就诺贝尔生理或医学奖来说,医
威斯康辛大学麦迪逊分校的动物遗传演化专家肖恩·卡罗尔表示:“这项研究告诉我们,在演化过程中,人类不但会获得信息,也会遗失信息。”
5.艾滋病基因疗法动物实验取得成效
据《自然》杂志网站11月30日报道,美国研究人员探索出的一种艾滋病基因疗法在动物实验中取得成效,实验证明感染大剂量艾滋病病毒的实验鼠也可受到保护。
第21项很可能过一些时间再给(比如等十年也不算久)。如果明天的名单里有以下
科学家,也不会奇怪。我还要说明一下,这样的预计不是特别难,能做这样预计的
人成百上千,因为这是评价已经做出的研究。而预计未来研究领域和方向,则难。
1. Mario Capecchi〔美国尤他大学U. Utah〕,发明基因剔除技术,肯定值得得奖,
该研究的领导者、诺贝尔奖得住戴维·巴尔的摩说,动物实验的成功为接下来开展人类临床试验铺平了道路。虽然通常只用基因疗法治疗遗传病,但目前在与艾滋病的斗争中还没找到完全有效的疗法,因此基因治疗艾滋病值得一试。
医生获得对抗HIV的新武器:7月,南非科研人员发现了一种能有效降低女性感染艾滋病几率的阴道凝胶“泰诺福韦”。对南非889名女性进行的研究表明,这种凝胶能将感染概率降低39%,未来10年人类可因此减少50万名艾滋病病毒感染者。11月,美国加州大学的科学家在《新英格兰医学杂志》上撰文指出,经常服用Truvada药物的人新感染HIV的几率可降低达73%。
是否发现砷基生物不确定:据英国《每日邮报》网络版12月2日消息,NASA在新闻发布会上称,他们在加利福尼亚州的莫诺湖中找到了一种以砷而不是其他有机物赖以存活的磷为食的细菌,这种细菌甚至能将砷融入它们的DNA。科学家认为,食砷菌是一项极为重要的发现,对寻找其他行星上的生命意义重大。但一些顶级科学家却对此提出了严厉批评。看过相关研究论文的科学家指出,促成这一发现的科学研究过程存在一些严重缺陷。有科学家发博文称NASA的实验程序和器具降低了报告的可信度,砷可能被依附在DNA上而不是进入了DNA,但未盖棺论定。
美首次合成人造单细胞生物:5月20日,美国克雷格·文特尔研究所的研究人员在《科学》杂志上报告说,他们在实验室中将化学物质拼在一起组成DNA(脱氧核糖核酸)片段,然后将这些片断“组装”成完整的基因组插入一个细胞内,最终得到了一个新的、完全被人造基因组控制的人造细胞,并将它命名为“人造儿”。这标志着“人造生命”这个梦想已经走进现实。
D. Rowley〔美国芝加哥大学University of Chicago〕和Bob Weinberg 〔麻省理工
学院MIT〕合得,华裔李文华〔得州大学生物工程研究所〕和Weinberg工作很近,有
争议谁第一,Weinberg可能容易得,他以前因为癌基因错过一次和Bishop和Varmus合
得的机会。
4. Elizabeth Blackburn 〔美国旧金山加州大学UCSF〕和Carol Greider 〔美国霍
普金斯大学Johns Hopkins〕,端粒子和端粒酶,Blackburn主要发现在UC Berkeley做,
Greider那时是她的学生。另外有复旦的留学生于国良在他实验室做过早期一些工作。
6. Y. W. Kan 简悦威 〔美国旧金山加州大学UCSF〕,第一个提出可以用限制性内
切酶片断多态性跟踪人类基因变异,使人类遗传学进入新时代,可以合得,也可以
单独。
7. Eric Lander 〔美国麻省理工学院MIT〕,John Sulston 〔英国剑桥Cambridge,UK〕,
Bob Wasterson 〔美国圣路易斯华盛顿大学Washington University〕,基因组研究。
10. John Gordon〔英国剑桥Cambridge,UK〕和 Ian Wilmut 〔英国爱尔兰Roslin研
80
%。
2.
人体器官组织再生研究也取得了丰硕成果。
3
月,美国研究人员成功制造出人
的尿道。医生将其植入病人体内后,这根体外培育的尿道真的开始正常工作了。
4
月初,日本研究人员利用实验鼠的胚胎干细胞人工培育出视网膜的雏形结构,
这是迄今人工培育出的最为复杂的生理组织。
4
月中旬,
英国科学家在实验室中利用人的羊水和动物的胚胎细胞培育出人体肾
美国加州理工学院等机构的研究人员报告说,通过使用一种经过改造的腺病毒,可以在实验鼠肌肉细胞的基因序列中加入一段代码,使得肌肉细胞能够生成和分泌一些抗体。这些抗体具有帮助机体抑制艾滋病病毒的作用,最初是在一些对艾滋病有抵抗力的患者体内分离得到的。
研究人员用这种基因疗法测试了5种不同抗体的效果,结果发现,两种代号为B12和VRC01的抗体效果尤其良好。
黑猩猩基因组图谱于今年10月公布,人类基因组的单核苷酸变异图谱也随后发表。这两份图谱的深入比较不仅会揭示人类进化的过程,也为艾滋病、心脏病等疾病的研究提供了材料,有望为未来的“个性化基因医疗”奠定基础。
科学家今年还再造了1918年“西班牙流感”病毒并测定其基因序列,发现“西班牙流感”病毒可能从禽类直接跃迁到人类身上,这可能有助于预测和对付当今的禽流感威胁。其他一些研究则揭示,生物DNA的微小变化会引发不同的进化事件,DNA链节的一个变异就可能使一个物种变成多个物种;生物在觅食或交配等行为上的微小差异,也足以催生新的物种。
《科学》杂志总编唐纳德·肯尼迪在为此撰写的社论中指出,尽管“智能设计论”等在这一年里还不断试图挑战进化论,科学界却为进化论的正确性提供了更丰富的证据,从中获得的信息将有助于人类未来的健康生活,这尤其具有“讽刺意味”。
纳米分子药物应用攻克癌症
将在10月2日宣布的医学奖:我看好饶毅文章中的第9项工作,但我估计的最佳组合是Alfred G. Knudson和Robert Weinberg两人分享。第三个获奖者存在的可能性不大,若有则可能是饶毅文章中的第14项中提及的Judah Folkman,总的主题是肿瘤研究。若真是这3人得奖,则前两人各得1/4而Folkman可得1/2。我的选择除了工作重要性之外,还考虑到Knudson已经80多岁,诺贝尔委员会要抓紧时间。。。Knudson在生物医学领域的声望相当之高,应该是许多该得还未得者中呼声较高者。
该技术

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塞德里克•布朗潘(Cédric Blanpain)
布鲁塞尔大学教授,他领导的团队解决一个长期争议的科学问题,发表于著名杂志的3篇论文,报告了在某些脑、皮肤和肠道肿瘤中,癌症干细胞是肿瘤的生长源。他和他的同事们于8月1日《自然》杂志网络版报告,在一种皮肤癌的前体乳头状肿瘤中,肿瘤生长的大部分来自于少数细胞,它们在某些方面类似于维持皮肤正常状态的干细胞
3. Mark Ptashne 〔美国纽约凯特菱癌症研究中心Sloan Kettering〕,基因调控的
机理,发现第一个转录因子:原核细胞(细菌)的lamda抑制子。可以单独,也可和
Bob Tjian 〔钱泽南,UC Berkeley〕合得。Ptashne做真核细胞转录调控的研究中,
有北大留学生马俊的工作。
学常有一些和临床有关的不容易预计,基础的多半大家公认,但是有时也出大家意外
的,所以只可以列一个不全面的单子,这些人和工作在2002年10月6日前已经值得得
奖,但是还没有得,由这个名单的长度也可以知道,因为这些突出工作的数量也就
决定了他们不可能都得奖。后面几个工作,第19,20项可能因为时间过去而得不到,
可能和其他1,2个做基因剔除(Oliver Smithies)或转基因动物的人合得,也有可能
和第一个做出鼠胚胎干细胞的Gail Martin〔美国旧金山加州大学UCSF〕合得。
2. Bob Horvitz 〔美国麻省理工学院MIT〕,细胞凋亡的遗传机理,可能合得者是:
AH Wylie或JFR Kerr其中之一(细胞凋亡的概念和电子显微镜下形态变化特征),
的,所以只可以列一个不全面的单子,这些人和工作在2002年10月6日前已经值得得
奖,但是还没有得,由这个名单的长度也可以知道,因为这些突出工作的数量也就
决定了他们不可能都得奖。后面几个工作,第19,20项可能因为时间过去而得不到,
第21项很可能过一些时间再给(比如等十年也不算久)。如果明天的名单里有以下
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