人造卵巢支架让未成熟卵细胞正常发育

人造卵巢支架让未成熟卵细胞正常发育
据英国《独立报》7月1日报道,丹麦科学家研制出了一种生物工程卵巢—剥离了DNA和活细胞成分的卵巢支架,这是全球首个能让未成熟卵细胞成功发育成适合移植的受精细胞的人造卵巢。研究人员表示,这种人造卵巢未来有望让经历过癌症化疗的女性无风险地成为母亲。
有些需要接受紧急医学的女性,会将卵巢组织(含有数千个未成熟卵子,这些卵子存在于被称为卵泡的充满液体的囊中)保存下来,希望在后再将卵巢组织植入体内。然而,如果有癌细胞留存在卵巢组织内,那么,再次移植带来的癌症风险也会很大。
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哥本哈根理工学院团队的最新技术避免了这一风险。他们使用一种化学过程,剔除了卵巢组织细胞的DNA以及可能包含有错误指令导致细胞不受控制生长的其他特征,然后将未成熟卵细胞植入这个空的卵巢支架中。结果表明,未成熟的卵子和组织支架可以重新整合,在这个支架中存活下来,然后可被移植到一个活宿主—一只老鼠体内。团队负责人苏珊娜·波尔斯说:“这是分离的人类卵泡首次在脱细胞的人类支架中存活下来。试验表明,它可以提供一种新的生育保护策略,没有恶性细胞‘卷土重来’的风险。”此前,英国科学家首次将未成熟细胞从卵泡中取出,并在体外培育为成熟的卵子,但该研究没有卵巢支架可让卵泡重新植入并自然发育。
独立医生认为,这是“开创性的”研究,“是生育保护领域极为重要的进步”。但这个过程仍需要精简并证明
对人类是安全的,这可能需要数年时间。英国哈默史密斯医院妇科医生斯图尔特·拉维博士说:“如果这一技术被证明有效,它会比试管受精(IVF)和冷冻卵子更具优势。”(《科技日报》)
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真空抽气机组微重力环境下粉末材料难以在制造过程中得到有效控制,国际上普遍采用丝状材料作为太空制造的主要材料形态,但该种方式的一次成型精度和表面光洁度较低,实际应用潜力受限。中科院太空制造技
术重点实验室(依托单位空间应用中心)自主研发了类固态陶瓷膏体材料,这是一种可在失重环境中约束精细粉末的新材料形态,具有适应多种微重力条件的流变特性。使用该材料可有效保证制造过程中材料形态的稳定,为微重力环境下粉末材料的高精度成型提供了新技术途径,有望在未来实现半导体、光学部件、MEMS(微机电系统)等产品在太空探索任务中的原位快速制造,也为月尘月壤等月球资源的就位利用提供了新技术途径,是对太空制造领域具有深远影响的亮点性研究成果。
中科院太空制造技术重点实验室是国际上第一个以先进太空制造技术为研究主题的实验室,继2016年牵头开展我国首次“太空3D打印”技术实验后,历经两年多的研究和准备,自主研发了本次任务所用的纳米级类固态陶瓷膏体材料、3D打印陶瓷耐高温模具以及两套试验装备,为我国空间站、在轨服务及深空探索等任务中实现多种材料的高精度制造奠定了必要技术基础。(人民网)新型催化剂制备氢气价格便宜量又足氢能源作为一类高能量密度的可再生清洁能源日渐受宠,而用电解水方法制备氢气时,以往多使用成本高昂、储量稀少的贵金属催化剂(如氧化铱等)。记者从南京工业大学获悉,该校开发出一种新型的非贵金属催化剂,以代替传统的氧化铱催化剂,价格仅为氧化铱的千分之一,这一研究成果不久前在《自然·通讯》上发表。
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据研究团队周嵬教授介绍,这种反钙钛矿基的新型非贵金属催化剂不仅催化活性高,稳定性好,降低了能耗,而且物美价廉。反钙钛矿结合了钙钛矿结构的灵活性和过渡金属氮(碳)化物高导电性、优异电催化性等优点,理论上来说是一种很有发展潜力的析氧反应电催化剂。然而,和钙钛矿材料有着
类似的瓶颈,就是其成相温度高达几百甚至上千摄氏度,导致材料烧结严重,比表面积低下,活性位点暴露极少。鉴于此,该研究团队首先设计了反钙钛矿催化剂,随后开发出了一种多孔的具有核壳结构的复合催化剂。该催化剂仅需要比热力学理论高出0.23V的电压,即可驱动析氧反应的发生。
电泳整流器该项研究开发出来的新型非贵金属催化剂兼具极高的催化活性与稳定性,而且与储量匮乏、成本高昂(600元/克)的氧化铱相比,价格仅为其千分之一,在实际应用中显示出了极大的前景。(《科技日报》)
创新时代 2018.07103

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