分类: 前沿

  • 人类首次用量子计算机模拟全息虫洞

    人类首次用量子计算机模拟全息虫洞

    量子物理与广义相对论“相看两厌”的局面,几乎是被理论物理学界所公认,而量子引力却在尝试将这二者“调和”。英国《自然》杂志发表的一篇论文首次报道了利用一台量子处理器对全息虫洞进行量子“模拟”。此次演示使用的是谷歌的“悬铃木”(Sycamore)处理器,这一成果代表着人们距离在实验室研究量子引力的目标又近了一步。

    广义相对论描述的是高能或高物质密度的物理世界,比如天体物理对象;而量子力学描述的则是原子和亚原子水平上的物质。量子引力则是一种假设的物理理论,描述的是与这两类情况都相关的对象,譬如人们迄今仍无法窥其真貌的黑洞的内部。

    不过,量子力学与广义相对论在根本上是不相容的。可以说,当前理论物理学最深奥的问题之一就是调和广义相对论以及量子力学。因此对于量子引力的理论,目前科学界尚未达成共识。

    全息原理被认为是连接不同理论的一种方式,这一理论或许有潜力帮助调和量子力学和广义相对论,它利用一个受限的物理系统,将相对论解释为量子物理学的扩展。

    根据全息原理,美国加州理工学院科学家玛利亚·斯皮罗普路、霍特尼·卡尔文及他们的同事,此次设计了一个简单系统,用来模拟一个全息虫洞。在这里,经过适当设计的量子系统的性质,也符合引力系统所该有的性质。

    该量子模拟利用一台量子计算机进行,有一个9量子比特的电路。量子比特在这台处理器上传输时的动力学特征与量子比特穿过可穿越虫洞时所该有的动力学特征相同。

    在同时发表的新闻与观点文章中,斯坦福大学科学家亚当·布朗表示,该实验首次演示了今后使用量子计算机测试量子引力理论的潜在可行性。

  • 人也能“光合作用”?浙大成果登上《自然》

    人也能“光合作用”?浙大成果登上《自然》

    微信公众号“浙江大学”12月8日消息,菠菜,曾因“大力水手”这个卡通形象给许多70后、80后留下了深刻的童年回忆。如今,菠菜除了每天照常出现在我们餐桌上外,科学家们真正赋予了它“力大无穷”的期待。浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科林贤丰医师、范顺武教授团队与浙江大学化学系唐睿康教授团队成功从菠菜中提取了具有光合作用的“生物电池”——类囊体,并通过精密的制备技术,在国际上首次实现植物的类囊体跨物种递送到动物体衰老病变的细胞内,让动物细胞也拥有植物光合作用的能量,以此敲开逆转细胞退变衰老的“时光之门”。

    北京时间12月8日,这项原创性科研成果被国际顶级期刊《自然》(Nature)杂志以长文(Article)形式刊登。论文第一作者为浙江大学医学院附属邵逸夫医院陈鹏飞博士、刘欣特聘研究员和博士生顾辰辉;通讯作者是浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科林贤丰特聘研究员/主治医师、范顺武教授和浙江大学化学系唐睿康教授。

    “遵循自然规律、创新性突破向细胞输送能量的世界难题、开辟了代谢工程的可能性。”《自然》(Nature)杂志资深编辑和审稿人对浙大科研团队的这项最新研究成果给予高度评价。据介绍,该项研究最令人兴奋之处在于,团队开发了细胞膜纳米涂层技术,将哺乳动物细胞膜包覆在纳米化植物类囊体外层,通过细胞膜伪装包封的方式巧妙地将植物类囊体种间移植到哺乳动物细胞,成功解锁跨物种间能量传递的“密码”,实现特异性供应能量,并在退行性骨关节炎疾病的治疗应用中得以验证。

    巧用植物亿年智慧 

    为动物细胞“充电”

    随着疾病研究的进展,越来越多的研究发现,动物细胞能量不足是组织衰老和退行性疾病发生发展的关键原因。正如人类一日三餐需要补充营养一样,细胞更新代谢也需要能量和物质补给,而ATP和 NADPH就是细胞再生修复不可或缺的能量货币和物质货币。然而,向退变细胞提供直接能量和物质却是个巨大的科学难题。

    林贤丰提出了一个设想“我们能否设计一个‘充电’装置,在细胞内可控地产生ATP和NADPH?” 医学和化学两个课题组交叉讨论引发的头脑风暴,开辟出一片研究新天地。 然而,对于如何利用生物材料合成ATP和NADPH,科学家们已经做出了巨大努力,但是如何让细胞“接受”这样一种外来装置,并精准地调控ATP和NADPH的浓度一直是该领域的世界级难题。

    基于浙大邵逸夫医院骨科科研团队在生物材料领域的长期深耕、化学系唐睿康团队“材料调控生物”的化学生物学研究思路及“人工细胞器”概念,团队敏锐地将目光投向了神奇的自然界——自然界中,植物和动物形成了完美的互补关系,植物通过吸收二氧化碳产生氧气和糖,而动物恰恰相反。 是否能将这种 宏观的互补关系延伸至细胞层面 ,通过植入“光合细胞器”让植物的能量供应系统成为动物细胞补给能量的“生物电池”?

    “众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。数十亿年来,植物已经进化了出了一个近乎完美的能量供应细胞器——类囊体,正是一个可控、稳定生成ATP和NADPH的能量工厂。研究团队选择了在每天都吃的、菜市场中最绿的,也是在研究植物代谢领域较为普遍的菠菜作为原材料,经过不懈努力,成功提取并纯化了菠菜绿叶中的类囊体组分。

    首次实现跨物种递送 

    完美再生修复不是梦

    补给能量的“电池”就绪,“接口”在哪?如何将类囊体安全、精准地递送到动物的衰老退变细胞内,又成为了限制研究团队向医疗领域应用的巨大难题。 长久以来,跨物种递送生物活性组分研究进展缓慢。尤其是人体拥有一套复杂的免疫系统,以巨噬细胞为主的各类免疫细胞会对异物进行主动识别和吞噬清除,进而再通过溶酶体降解消化异物。

    如何才能克服物种间的屏障?团队成员陈鹏飞尝试了脂质体包载等多种递送方法,但始终没有取得预期的理想效果 。“用细胞自己的细胞膜来包载怎么样?利用同源靶向作用原理,让细胞以为我们所递 送的类囊体是‘自己人’,从而避免体内的免疫排斥,实现细胞跨界移植纳米植物类囊体。”

    大胆假设,小心求证,在范顺武、唐睿康的不断鼓励下,在林贤丰的启发下,经过一番摸索,团队成功用细胞膜“伪装”了纳米类囊体“瞒天过海”,实现了纳米类囊体的胞内递送。

    “外源生物材料从溶酶体逃离是实现成功递送的重要环节,我们通过 多种胞吞抑制试验反复验证 了动物细胞不再将纳米类囊体作为‘异物’进行清除,从而使其成为它的一部分。”刘欣补充道,这也就意味着,研究团队掌握了延缓动物细胞退变衰老的“黑科技”。

    本研究作用机制示意图

    应用领域不可估量 

    率先在骨关节炎治疗上“实现突破”

    纳米类囊体在细胞内具体发挥了怎样的关键性作用? 在这一研究成果发表的过程中,四位来自生物材料、细胞代谢、临床医学等学科的国际顶尖审稿人围绕这一核心问题向团队提出了一系列建议和改进。

    团队通过多种跨学科技术手段的验证,在经历了一年多的扎实实验和测试分析后,验证了纳米化的类囊体可以保留类囊体上光合作用所需的蛋白和其他功能单体,保持足够的作用时间和降解稳定性,并保证足量的ATP和NADPH的产生,从而系统性地逆转病变细胞代谢状态。“验证过程涉及到精细的建模和计算,特别是对于分析ATP和NADPH的产量和其确切作用浓度水平,让我们对研究成果有了全新认识。”顾辰辉说。

    这种令人振奋的纳米类囊体“黑科技”在体内到底能够发挥多大的作用?这是整个审稿过程中,不同学科领域的国际顶尖审稿人最关心的问题。

    为了检验这类“生物电池”是否能逆转病变细胞代谢状态,团队首先选择了骨关节炎的疾病模型对这类“生物电池”进行“概念性验证”。骨关节炎是目前临床上致畸致残的最主要原因之一,正是由于软骨细胞的能量代谢失衡,ATP、NADPH耗竭而导致关节软骨破坏。目前骨关节炎的生物治疗还无法系统性地纠正损伤退变软骨细胞的代谢失衡,因此临床预后不佳。

    范顺武带领科研团队历经一年多的时间,不断寻求各种跨学科的技术手段, 系统地验证了软骨细胞膜包封的纳米类囊体不仅可以有效地逃避免疫系统清除,同时还能够被退变的软骨细胞选择性摄取。 通过体外无创化光照治疗,实现精确增强退变软骨细胞内的ATP、NADPH水平并能维持足够的“续航”能力,从而重塑软骨细胞的合成代谢,实现退行性骨关节炎疾病的治疗。

     创新研发 未来可期 

    《自然》(Nature)杂志资深编辑George Caputa评价道:“如何向细胞输送能量一直是细胞生物学和临床医学的巨大难题,并且实现特定代谢物含量的正确补给是临床治疗的持久性挑战。有什么能够比递送经过数十亿年生命进化的工厂——类囊体去解决上述难题更好的办法呢?”

    论文评审专家Francisco Cejudo教授认为:“这项工作的杰出之处在于研究团队成功地将植物‘微型细胞器’种间移植到了哺乳动物细胞。利用植物光合作用系统以依赖光能的方式在哺乳动物细胞中特异性供应 ATP 和 NADPH 的这一技术,是一项令人兴奋的成就,它开辟了代谢工程的可能性。”

    同期《自然》(Nature)“研究简报(Research briefing)”栏目发表了《植物细胞装置实现了代谢物向哺乳动物细胞转移》,对该研究成果进行了宣传报道和积极评价。

    唐睿康说:“这项研究展示了将天然植物来源的类囊体跨物种移植到哺乳动物细胞的生物医学应用,这项研究的关键原材料源于天然植物,生物安全性高,同时细胞膜纳米涂层技术具备规模化生产潜力,这一创新性技术有望未来在医学、能源、材料等领域实现应用。”

    范顺武团队表示:“这项研究的成功得益于医院自由探索的氛围,学校、学院、医院、科室的一致支持,以及国家自然科学基金、科技部国家重点研发计划的资助”。据介绍,团队长期深耕于骨骼肌肉系统退行性疾病的机理研究和天然来源的生物材料的开发研究,并不断大胆尝试学科交叉,陆续在Nature, Matter, Developmental Cell, Nature Communications, Science Advances, JACS 等权威期刊发表一系列高影响力的研究成果,实现了对脊柱、关节、骨创伤、创面修复等各类常见和疑难疾病的临床新技术应用,深刻践行“把技术用到临床实践里,把论文写在祖国大地上”。

    目前,研究团队已同步递交了发明专利并着手进行产品转化。

  • 《自然》预测2023年科学大事:涉新疆奇台望远镜、江门中微子实验

    《自然》预测2023年科学大事:涉新疆奇台望远镜、江门中微子实验

    日历即将翻到2023年,科学家们也将在新的一年书写新的传奇。英国《自然》杂志网站在19日的报道中指出,登月、mRNA疫苗,以及超越标准模型等,将成为2023年最值得关注的重要科学事件。

    下一代疫苗接踵而至

    新冠疫情期间,mRNA新冠疫苗一鸣惊人,一系列预防其他疾病的mRNA疫苗也在陆续开发中。

    德国生物新技术公司(Biontech)预计将在未来几周内启动针对疟疾、结核病和生殖器疱疹的mRNA疫苗的首次人体试验。该公司还与美国辉瑞公司合作,试验一种旨在降低带状疱疹发病率的候选mRNA疫苗。美国莫德纳公司也在研发针对生殖器疱疹和带状疱疹的候选mRNA疫苗。

    11月,Biontech和辉瑞公司启动了一款mRNA疫苗的第一阶段试验,该疫苗旨在预防新冠肺炎和流感,包含编码新冠病毒原始毒株、奥密克戎BA.4/BA.5,以及4种流感变体结合蛋白的mRNA链。

    其他团队正在调查通过快速鼻腔喷雾方式接种新冠疫苗的可能性。这些喷雾对动物有效,但人类试验的道路可能比较漫长。

    太空探索精彩纷呈

    詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的第一张照片让世界惊叹不已。今年,科学家们还借助韦布空间望远镜,发表了一些关于早期宇宙的新发现。未来一年,他们将加快探索步伐,继续分享该望远镜拍摄的关于星系演化的结果和新发现。

    欧洲空间局正在开发的欧几里德空间望远镜将于2023年发射,该望远镜将围绕太阳运行6年并拍摄照片,以创建宇宙的三维地图。日本宇宙航空研究开发机构的X射线成像和光谱任务也怀抱同样的使命,这是一颗地球轨道卫星,将探测来自遥远恒星和星系的X射线。

    智利薇拉·鲁宾天文台也将于2023年7月开始拍摄图像,该望远镜采用特殊的三镜设计,分辨率高达32亿像素,能在短短3个晚上就巡视完整个南部天空。

    此外,世界上最大的可操作射电望远镜——中国新疆奇台射电望远镜(QTT)将进入紧锣密鼓的建造阶段。这款巨型观天装置是110米口径的圆形球面射电望远镜,能够在任何给定的时间观测到天空中75%的恒星

    探月任务加速推进

    今年12月11日,在美国国家航空航天局(NASA)执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月任务的“猎户座”飞船于加州附近太平洋上溅落之际,阿拉伯联合酋长国的“拉希德”号月球车、NASA的“月球手电筒”和日本的“白兔-R”着陆器则向月球进发。“白兔-R”将于明年4月尝试在月球上软着陆。此外,印度空间研究组织的“月船-3号”将于明年年中在月球南极附近着陆。首次民间月球之旅也将于明年开展——11人将搭乘美国太空探索技术公司的“星舰”火箭进行为期6天的私人太空飞行。

    明年4月,欧洲空间局将启动“木星冰月探测器”(JUICE)任务,旨在研究木星这颗巨型气态行星及其3颗卫星的环境。

    病原体观察清单

    2023年,世界卫生组织将公布一份新的病原体优先级名单。大约300名科学家将对超过25个病毒和细菌家族进行评估,以确定未来可能引起大流行病的病原体。他们还将为每种优先级病原体制订研发路线图,概述认知差距,确定研究重点,并指导疫苗、治疗和诊断测试技术的开发。

    CRISPR疗法有望获批

    鉴于使用CRISPR-Cas9系统治疗β-地中海贫血和镰状细胞病这两种遗传性血液疾病的临床试验取得了令人满意的结果,首个CRISPR基因编辑疗法可能于明年获批。

    美国Vertex制药公司和CRISPR医药公司目前正在开发exa-cel疗法,其工作原理是收集病人自己的干细胞,并使用CRISPR-Cas9技术编辑有缺陷的基因,然后再将细胞输回人体。Vertex公司预计将于明年3月向美国食品和药物管理局申请批准向罹患β-地中海贫血或镰状细胞病的人提供exa-cel疗法。

    气候协议细节敲定

    11月底,《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)终于在埃及沙姆沙伊赫落下帷幕,其中一个成果是建立一个基金,要求发达国家为贫穷国家因气候变化而遭受的损失买单,这标志着世界各国朝气候正义迈出了重要一步。根据该协议,历史上对高排放负有责任的富裕国家将在经济上补偿较贫穷的国家,后者首当其冲地受到气候变化的影响。但相关细节仍然需要敲定。预计一个“过渡委员会”将在明年3月底之前举行会议,就如何安排这些资金提出建议,这些建议将在明年11月于迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会期间提交给来自世界各地的代表。

    超越标准模型或现曙光

    物理学家已经公布了μ介子g-2实验的第一批结果,预计2023年将公布更精确的结果。该实验研究了被称为μ介子的短命粒子在磁场中的行为,并对粒子物理学标准模型进行了测试。

    中国江门地下中微子实验观测站也将通过位于地下700米深处的探测器精确测量中微子的振荡,以发现标准模型之外的物理现象

    另一个备受粒子物理学家期待的事件是,位于瑞典隆德的欧洲散裂源(ESS)将于2023年迎来第一批研究人员。科学家们将使用迄今最强大的线性质子加速器,产生强烈的中子束来研究材料的结构。

    阿尔茨海默病的新希望

    明年1月初,美国监管机构将宣布药物lecanemab是否可被用于治疗阿尔茨海默病。此前,一项大型试验显示,lecanemab可使患者认知功能衰退的速度大幅减缓。

    lecanemab由日本卫材制药和美国渤健生物科技公司研制,是一种单克隆抗体,可清除大脑内积聚的β淀粉样蛋白。这项临床试验招募了1795名阿尔茨海默病早期患者,结果表明,与安慰剂相比,lecanemab可使患者认知功能衰退速度大幅减缓27%。但一些科学家认为该药带来的好处有限,也有科学家担心药物的安全性。

    美国Anavex生命科学公司则将对其开发的阿尔茨海默病药物blarcamesine继续开展临床试验,该药物能激活一种可提高神经元稳定性及其相互连接能力的蛋白。

    首座核废料存储库开始运营

    2023年,世界首座核废料储存设施将在芬兰奥尔基洛托岛开始运营。芬兰政府于2015年批准建造这座深层地下储存库,以安全处理废核燃料。高达6500吨的放射性铀将被装于铜罐内,铜罐将覆盖黏土,埋在位于地下400米深处的花岗岩基岩隧道内。核废料将在那里封存数十万年,届时,辐射将变得人畜无害。