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43 人阅读发布时间:2025-12-11 11:14
根据中国科协生命科学学会联合体于2025年12月9日发布的评选结果,2025年度“中国生命科学十大进展”已经公布。最终选出6个知识创新类和4个技术创新类项目。本次小编予以总结,为生命科学新技术的开发、医学新突破和生物经济的发展提供新的思路。

🔬 进展亮点解读
本次入选的进展覆盖了从基础研究到临床医学、从农业到生态的广泛领域,其中几个项目取得了里程碑式的突破:


参考来源:“中国生命科学十大进展”评选活动始于2015年,至今已连续开展11年

📚 展 望:
北京基尔比生物科技的Kilby Gravity微重力培养系统,是一个通过持续旋转来动态分散重力矢量,从而在地面实验室中模拟出接近太空的微重力环境(约10⁻³g)的高精度设备。这一独特的物理条件,为细胞衰老和脑疾病的研究提供了常规实验室无法实现的强大平台。
🧬 在细胞衰老与神经退行性疾病研究中的应用场景
1. 加速疾病研究与药物筛选
微重力能诱导细胞发生独特的“力学-生物学耦合”响应。
利用Kilby Gravity微重力模拟系统,研究人员可以让源于患者的诱导多能干细胞(iPSC)在微重力下高效形成三维神经类器官,这种类器官包含神经元和大脑固有的免疫细胞——小胶质细胞,能更真实地模拟人脑的复杂结构和功能。
特别关键的是,当使用来自帕金森病(PD) 或多发性硬化(MS) 等神经退行性疾病患者的iPSC时,该系统能加速疾病相关细胞表型的出现,帮助科学家快速揭示在常规重力下难以观察到的致病通路,从而加速靶点发现和药物筛选-

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2. 探索衰老与细胞重编程机制
微重力环境本身就是一种强有力的细胞应激源。研究表明,模拟的微重力可以诱导多种细胞(如软骨细胞)发生代谢重编程,其代谢特征与骨关节炎等衰老相关疾病早期变化高度相似。
这为研究衰老相关疾病的早期分子事件提供了窗口。同时,微重力还能影响SUMO化修饰等关键蛋白质翻译后修饰过程,而这些过程与细胞应对压力、维持基因组稳定性和衰老密切相关。
Kilby Gravity微重力培养系统不仅是观察细胞在“失重”下行为的窗口,更是一个能够主动调控细胞命运、加速疾病模型构建、并揭示潜在干预靶点的强大工具。特别是衰老与脑疾病领域,向着更仿生、更精准的方向发展。如果你对利用该系统研究某种特定细胞类型(如神经干细胞或某种肿瘤细胞)感兴趣,后台私信联系。
