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斯坦福大学免疫学博士解析国际疫苗研发路线:多国合作是趋势偶然

斯坦福大学免疫学博士解析国际疫苗研发路线:多国合作是趋势

来源:21世纪经济报道原标题:21深度丨九制药巨头何以联合声明“科学性第一”?斯坦福大学免疫学博士解析国际疫苗研发路线不能简单判断某种路线“最为有效”,因为有效性是看实验结果数据。既然疫苗开发不一定都有效,多重路线同时开发、同时进行,是希望最终加大疫苗的成功率。全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。美国约翰斯·霍普金斯大学9月17日发布的疫情统计数据显示,全球累计新冠确诊病例超过3000万例。疫情肆虐下,对新冠疫苗的冀望越来越大。目前,全球新冠疫苗研发进展如何?疫苗能否满足大流行阶段注射最大需求?特殊人群如婴幼儿等能否注射?斯坦福大学免疫学博士黄璜近日接受21世纪经济报道记者采访,就这些普遍关心的疫苗问题谈了自己的看法。21记者梳理多方资料发现,从全球一众大型医药巨头如辉瑞、莫德纳、强生、阿斯利康,高校如牛津大学,到各国政府等,积极推动新冠疫苗前进,呈现校企合作、多国合作状态。尽管跟疫情赛跑,但安全性和有效性才是疫苗能否成功上市的衡量标准。阿斯利康于9月8日宣布,由于受试者出现不良反应,暂停所有第三阶段临床试验。业内人士指出,暂停是常规流程,何时继续取决于独立委员会调查结果。同日,全球9家制药巨头发表联合声明,声称坚持“科学性第一”。可以预见的是,此轮新冠疫苗竞赛,即使有胜利者经过监管部门批准上市,但疫苗的长期有效性将成为科研界的重要研究议题。领跑巨头解析,多国合作是趋势一款疫苗从诞生到批准,通常分为四个阶段:临床前、第一阶段、第二阶段、第三阶段以及监管部门批准后的第四阶段。黄璜称,严格意义上来说,第四阶段临床试验也称为上市后监督阶段,目的是观察药物对更大人群的长期影响。在第四阶段,医生已可以向目标人群开注射处方。从疫苗研发平均年限来看,研发到上市过程耗时长达10—15年。但随着生物分子技术等进步,疫苗开发年限已逐渐缩短至5年,这次新冠疫苗的研发更是举全球之力加速进行。 尽管全球超过100家药企加入新冠疫苗研发的队伍中,但进入研发后期(第三阶段)的新冠疫苗企业,不超过10家。世界卫生组织9月的最新数据显示,包括阿斯利康(AstraZeneca)、康希诺(CanSino)、杨森制药(Janssen)、科兴控股(Sinovac)、国药集团(Sinopharm)、莫德纳(Moderna)和辉瑞(Pfizer)等都在前列,一共9家。(图片来源:世界卫生组织)国内药企包括康希诺(CanSino)、科兴控股(Sinovac)、国药集团(Sinopharm)三家,外国药企则有美国辉瑞(Pfizer)、莫德纳(Moderna)、强生(Johnson & Johnson),大型英瑞合资企业阿斯利康(AstraZeneca),以及德国的默克(Merck)、生物制药新技术公司(BioNTech)。但上述企业并非单独对疫苗进行攻坚,例如像阿斯利康是跟牛津大学共同研发,莫德纳跟美国过敏和传染病研究所(NIAID)合作,而辉瑞则跟生物制药新技术公司、复星医药在中国形成新冠疫苗战略联盟。截至北京时间9月17日,上述研发新冠疫苗的美国药企尚未有疫苗被FDA批准面市,但均已处于三期临床实验阶段。多种开发方式,并无某种特别有效之说21记者统计发现,当前进入后期(第三阶段)的几种疫苗,主要为以下三类开发方式:第一类是:灭活疫苗(Inactivated),例如,国药集团中国生物北京生物制品研究所的制品为该类;这也是最为传统、技术最为成熟的疫苗制备方法,即培养病毒,再用“杀死”的病毒注入体内。第二类是:非复制性病毒载体(Non-replicating viral vector),像由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇团队领衔研发的疫苗Ad5-nCoV就属于这一类,阿斯利康也采取这一路线。是把没有毒性的腺病毒作为载体,装入蛋白基因,再注射到体内。第三类是基于RNA的疫苗(RNA-based)。今年3月初,美国首家在人体进行疫苗一期实验的生物制药公司莫德纳(Moderna),就是采用这一开发平台,其候选疫苗为其mRNA-1273。斯坦福大学免疫学博士黄璜在接受21世纪经济报道记者采访时表示,这一路线本质是给人体注射编码抗原的核酸(DNA/RNA),从而产生抗体。这种路线最快的原因是只要知道分子序列即可,“制备方便,容易大规模批量生产,并且成分相对简单,相对安全。”尽管研制方式众多,但宾夕法尼亚大学医学院儿科学教授、美国食品药品监督管理局(FDA)疫苗咨询小组成员保罗·奥菲特(Paul Offit)博士在接受媒体采访时表示,坚决反对被问及像“目前正在开发的疫苗哪种最有可能成功”这类问题。黄璜博士告诉21记者,不能简单判断某种路线最为有效,因为有效性是看实验结果数据,既然疫苗开发不一定都有效,多重路线同时开发、同时进行,是希望最终加大疫苗的成功率。从美国食品药品监督管理局(FDA)来看,其在6月30日指南中明确表示,申请方需要提供安慰剂对照试验数据,表明疫苗对COVID-19的有效性至少为50%,才能获得授权使用。黄璜指出,这一比例实际上已就疫情流行性这一特殊时期进行了调整,一般有效性比例需要60%-70%。有效性是什么意思?简单而言,就是注射疫苗后对人体的保护程度如何。100%有效意味着打了疫苗后100%不会得病。但事实上,疫苗并不是完美的,这也是为什么奥菲特博士建议,即使接种疫苗的患者也需要通过戴口罩、保持社交距离等来避免感染,并将其结果与接受安慰剂的人进行比较。在高风险国家招募志愿者,已提交儿童测试计划除了有效性之外,安全性是疫苗临床实验的又一重要目标之一。并且随着临床阶段越往后,需要的志愿者数量就越大。第三阶段临床实验目标之一就是评估更广泛人群的疫苗安全性,因为某些罕见副作用可能不会在早期阶段测试的较小对象组中出现。因此,第三阶段往往需要30000人参与,并且数月才能完成。证明该疫苗至少在1.5万至2万人中是安全的,并且至少在一定时间范围内是有效的。完成第三阶段试验后,即可提交监管部门进入审批环节。当前,一众进入第三阶段实验的药企均已进行志愿者招募,并着重在高风险高感染率国家。 21记者从辉瑞官网看到,辉瑞在美国预计招募3万名志愿者,年龄在18-85岁之间,参与临床2/3期研究,全球则有120个招募点。莫德纳三期临床实验阶段则在美国境内招募3万名志愿者。强生三期临床实验则预计从美国及全球共180个点,招募6万名18岁以上的健康成年人,这是目前为止测试新冠病毒疫苗的最大群体试验。据强生拉丁美洲医疗事务副总裁Josue Bacaltchuk透露,海外志愿者招募会占到1/3,主要包括巴西、哥伦比亚、墨西哥,以及智利、阿根廷和秘鲁。当前从全球感染新冠人数总数前十的国家当中,南美洲占据了一半,巴西、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥和秘鲁皆在其中。(截至9月12日,数据来源:Worldometer)黄璜告诉21记者,选择感染率高的国家进行志愿者招募是合理的,因为实验数据的收集将会更迅速,有助于判断疫苗的有效性。“高风险区域意味着普通人群具有较高的感染概率,容易在短时间内对比实验组(注射了疫苗)和对照组(注射了安慰剂)的感染情况是否有差别。“如果在低风险国家做测试,可能2个月才收回20份数据,速度会慢很多。”伴随一众疫苗第三阶段临床实验的同时,儿童、孕妇、哺乳期妇女等特殊群体对新冠疫苗的测试也成为提上议程的话题。已知的是,辉瑞和BioNTech正与FDA商讨开始在儿童中测试COVID-19疫苗,预计将会在年龄较大的青少年群体中测试,然后到年龄较小的青少年,最后到儿童。 辉瑞疫苗临床研发高级副总裁比尔·格鲁伯(Bill Gruber)接受路透社采访时透露,已经有迹象表明,与成年人相比,年轻人对疫苗的反应会更高,例如手臂酸痛和发烧。因此,正在向FDA提交安全性数据,并制定针对儿童的测试计划。美国知名传染病专家、美国国立卫生研究院传染病研究所所长福奇博士(Dr. Anthony Fauci)接受ABC采访时表示了乐观,他认为,如果过程正确,对儿童群体注射疫苗的测试可能会赶得上成人,“没有理由不相信成人和儿童不能同时买到一种疫苗。”黄璜告诉21记者,婴幼儿群体、孕妇等特殊群体无论是在疫苗实验,还是用药实验过程中,都有专门分群体测试的。此次疫情中,尽管有数据表明婴幼儿感染症状不那么严重,但婴幼儿免疫系统更加脆弱,一旦出现其他不良反应,可操控的余地更小。 从9月9日美国公共卫生服务部(HHS)颁发关于新冠疫苗操作指南的一个细节可以看出:持牌药剂师对3岁或3岁以上的人群进行COVID-19疫苗接种。这意味着,至少3岁以下儿童不在当前考量范围内。专家:单个药企产量无法满足所有需求8月11日,俄罗斯总统普京宣布,俄罗斯卫生监管机构批准了全球首例新冠疫苗。这款疫苗的研发机构是加马列亚流行病与微生物学国家研究中心(Gamaleya Institute),并将其命名为史普尼克V。史普尼克是1957年10月前苏联发射的第一颗进入行星轨道的人造卫星。据塔斯社报道,越南很快同意购买5000万至1.5亿剂。由于该疫苗批准之前并未进行第三阶段临床实验,曾被疫苗专家批评此举冒险。按照最新消息,俄罗斯将在4万名志愿者上进行三期试验。葛兰素史克疫苗部门副总裁、科学事务和公共卫生总监伦纳德·弗里兰德(Leonard Friedland)博士在接受媒体采访时提到,最好希望上述疫苗都能成功,毕竟,疫情“大流行”情况下,全球70亿人都有接种的可能性,但是“没有任何一家制造商,能够为70亿人提供足够的剂量。”确实如此。21记者查阅发现,按照辉瑞公司最新进展显示,假设临床成功,辉瑞和BioNTech有望最早在2020年10月提交至监管部门审查,如果获批,2020年底能提供多达1亿剂,到2021年底提供约13亿剂。莫德纳官方则表示,2021年开始公司有望每年提供约5亿剂,最高可达10亿剂。另一美国制药巨头强生此前曾表示,如果疫苗效果良好,到明年4月份预计可以生产6亿至9亿剂。那么,新冠疫苗价格如何呢?现有公开消息显示,数家企业公布的价格从几美元到几十美元不等。阿斯利康和牛津大学的疫苗价格披露为“几美元”。莫德纳疫苗价格小批量将在每剂32至37美元,高于辉瑞、BioNTech跟美国政府达成的每剂19.5美元价格。黄璜指出,本身疫苗生产的成本取决于剂量(需求)。价格范围主要跟政府是否资助、生产剂量多少等多个因素相关。这次新冠疫苗从普通民众身上所赚取的利润并不高。这是因为早在3月,美国国会两党一致同意通过了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称CARES),这意味着只要在美国国内购买私人保险的民众,无需担心价格。因此,辉瑞、BioNTech公司公布的价格是与美国联邦政府谈判达成购买协议的价格。毫无疑问,新冠疫苗面临的是一个极为庞大的市场,前提是全球有70亿人需要注射。按照精品投行Evercore ISI分析预测,新冠疫苗的总市场价值将达到1000亿美元,税后利润将达到400亿美元。黄璜表示,这背后体现出药企竞赛的商业考量所在。尽管利润不高,但只要被证明安全性和有效性兼具的疫苗首个批准上市后,将会迅速占领市场,具有先发优势。而第二款上市的疫苗,必须在例如有效性上证明高于第一款,或者产量更高等,才会成为优先选择。九巨头联合声明科学性第一就在9月8日,研发进展位居前列的阿斯利康宣布暂缓所有第三阶段实验,原因是有志愿者出现“严重不良反应”。阿斯利康公司官方表示,已按照人体试验规定触发“紧急暂停”指令,并将由第三方独立机构审查目前已获知的试验数据,分析该名患者出现严重不良反应是否与新冠疫苗直接相关或无关。美国国立卫生研究院所长弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)随后9日在美国参议院听证会上也表示,一旦独立调查委员会证实不良反应是由疫苗引起的话,数百万剂(疫苗)将“被丢弃”。有业内人士指出,委员会审查包括深入研究患者的病史、疾病发生的时间和生物学疫苗等。这是否意味着该疫苗不够安全呢?黄璜告诉21记者,“暂停指令”是必须对外公布的,但患者具体情况因为隐私等原因可以不对外公布,这种暂缓也并非“史无前例”,在疫苗研制过程中和普通药物研发中是经常发生的。 然而,就在9月7日,白宫新闻发布会上美国总统特朗普表示“某个特殊日子之前”疫苗应该可以大规模投放。与此同时,美国疾病控制与预防中心(CDC)则要求各州政府随时做好投放、分发准备,这被认为是特朗普政府在释放政治信号:大选之前要进行投放。目前,进入EUA阶段的药企尚未出现,因此引发民众担心:是否会提前为了大选而投放?黄璜指出,美国政府要求投放、CDC要求各州做好投放准备以及FDA是否批准,需要分别看待。首先,CDC要求各州做好分发、投放,乃至建立冷藏储存库等措施是合理的,因为这本身需要一定时间准备,不可能一蹴而就。疫苗的运输、存储、投放等每一个环节,都有可能发生问题,早准备是正确的。事实上,已有疫苗在进行制备了,一旦三期临床数据是被证明有效的话,这批制备的疫苗是可以随时投放的。因此,相应的配套环节不可缺失。其次,不得不提到FDA的一个机制:紧急授权使用(Emergency Use Authorization ),属于在第三阶段和上市后监督(第四阶段)中间阶段。让可靠疫苗进入快速通道,允许在一部分需要人群中进行注射。尽管该机制一般用于特殊大流行病爆发时期,属于在大流行压力下的一种特殊行为。但黄璜表示,这需要药企完成或部分完成第三阶段实验,获得一定量的实验数据结果,证明疫苗有效性,才可进行下一步。即使FDA利用紧急授权批准疫苗上市,但该疫苗能持续多久有效,人体的免疫记忆能持续多久,都将是科研界持续关注的议题。就在阿斯利康宣布暂停第三阶段实验的当天,阿斯利康、生物制药新技术公司、葛兰素史克、强生、默克、莫德纳、辉瑞和赛诺菲等九家制药企业的CEO发出联合声明,作出了致力于坚持科学过程完整性的统一承诺。(辉瑞官网,联合声明截图)声明如果用一句话概括,那就是:直到证明疫苗是安全、有效的,才会寻求政府对其开发疫苗的批准。(作者:特约记者房珊珊 编辑:李艳霞)

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藤博士留学|美国本科排名前十的生物医学工程院校,你中意哪个

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清北复交的学神们挤破头都想进的8所美国科研高校,到底有多牛?

对于想去美国留学的同学来说,尤其是去读研究生或读博士,学校的科研实力和学术水平可谓是选校的最重要影响因素。科研实力可以从多个方面体现,不过近些年来大家越来越关注的一个词叫做“创新”。在你争我夺的美国高校圈,“创新”才是一所大学最核心的竞争力。路透社每年都会评选出Top 100全球最具创新力大学榜单,据统计,今年一共有46所美国大学进入Top 100,8所美国大学进入Top 10。这样优秀的成绩,远超其他任何国家。接下来,就和我一起看看,上榜Top 10的8所美国大学吧!康奈尔大学众所周知,一直以来康奈尔大学的定义就是世界顶级研究型综合大学。2020年QS世界大学排名中,康奈尔大学排名世界第14;2019年软科世界大学学术排名中,康奈尔大学排名世界第13;2020年泰晤士高等教育世界大学排名中,康奈尔大学排名世界第19;2020年USNews世界大学排名中,康奈尔大学排名世界第23;在全世界范畴中,康奈尔大学位居毕业生在美国院校进阶读博数量的第5名,是常春藤盟校中的后起之秀,该校拥有常春藤盟校中最好的工学院、建筑学院、酒店管理学院、农业生命科学院和兽医学院。自建校后一个多世纪来,康奈尔大学已然形成几乎应有尽有的专业规模,许多专业在美国具有极大的先驱意义,且富有极大的实践应用性:①康大是全美第一所创立酒店管理学院及工业与劳工关系学院的高校;②全世界第一个新闻学位、兽医学位和电子工程博士学位来自于康大;③首创美国研究、东亚语言专业,其开设的中文课程在全美也是史无前例;⑤康大开发了全球首台强聚焦电子同步加速器,其下设的加速器物理研究中心享誉世界。康大学术自由的同时教育却十分的严谨,具体表现就是康奈尔大学的学习压力远近闻名,常被称为是“最容易进入,最难毕业的常春藤学校”。此外,赴康奈尔大学读研的中国留学生通常都有极强的学术背景,清北、C9出身,并且在软硬件都拔尖的学生,往往是康大中国留学生群体的构成。南加州大学美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学,被称为“好莱坞的后花园”,在数字娱乐领域有着丰富的专业知识。比如,它的创意技术研究所研究人们如何通过虚拟角色和模拟与技术打交道,并与包括华纳兄弟和索尼影视娱乐在内的工作室合作,在电影中开发出更加逼真的计算机生成角色。它的技术转移中心史蒂文斯创新中心已经剥离了许多娱乐初创公司,其中包括LightStage LLC,该公司为《阿凡达》和《金刚》等电影创造了视觉效果。除此之外,南加大还非常的“壕”无人性。经费“壕”:光是2017-18学年,南加大的研究人员就获得了7.64亿美元的赞助研究资金。资源“壕”:USC术氛围浓厚,共有23个图书馆,总计超过400多万册藏书、300多万幅图片、600多万套胶片录像,订阅了5万多份纸质期刊和3万多份电子期刊。学术“壕”:电影学院全美第1,新闻与传播学院全美第1,公共政策学院全美第2,建筑学院全美第5,工程学院全美第8,药学院全美第9。如果用三个词形容USC ,那就是资源+社交+学术。北卡罗莱纳大学教堂山分校在很多人的印象当中,北卡是一座篮球名校,因为这里出了迈克乔丹。但大家不知道的是,作为美国最早的公立大学之一,北卡教堂山虽然没有哈佛、耶鲁、杜克等学校知名,但是其综合实力却丝毫不逊色。它的基础设施非常不错,建有设施齐全的现代教学大楼,校舍配套设施齐全,拥有配备现代化器材的研究室、免费开放的体育馆及医院等。学校最受欢迎的专业有生物学、工商管理、心理学、传播学、经济学、历史学、媒体和新闻学以及政治学。值得注意的是UNC没有工科学院,唯一的工科专业是生物工程。此外,UNC的医学与公共卫生领域学科享有极高的学术声誉,六位诺贝尔生理学或医学奖获得者,以及美国国立卫生研究院(NIH)现任院长Francis Collins均为其校友。华盛顿大学2020泰晤士世界大学排名中它位于第26名,2020 U.S. News全球大学排名它位于第10,最新的全球最具创新力大学排名更是挤进了前5。建校157年来,源自华盛顿大学的重大发明不胜枚举:发明乙肝疫苗 、肾透析术,绘制了人类基因图谱,揭示了生命奥秘,主持设计了世界上最大的波音747客机 、月球轨道飞船和哥伦比亚航天飞机,培养了11位太空宇航员,发明了乙烯合成橡胶技术,参与了NASA宇宙飞船探月研究项目,开发了计算机DOS操作系统等等。所有发明无不为人类社会的进步做出了杰出贡献。如果你来过华大,你便会深刻体会这里的学术科研领先世界。宾夕法尼亚大学数百年历史中,宾大在多个领域屡开先例,不断推动人类文明的发展,其中重大科学成果包括,1946年,宾夕法尼亚大学莫尔电子工程学院设计出了世界上第一台全电子数学计算机“ENIAC”,开创了计算机科学发展的新时代。风疹和乙肝疫苗、癌症与基因的联系、认知心理疗法、Retin-A、抵抗素等等发明或者发现均发生在宾大医学院。在经济与管理领域,宾大同样硕果累累,例如联合分析、西蒙·史密斯·库兹涅茨(1971年诺贝尔经济学奖得主)的GNP算法,劳伦斯·克莱因的沃顿模型。哈佛大学作为8所藤校中最古老的一所,哈佛的大名早已家喻户晓。它积累了大量的优秀资源,同时它也懂得如何把自己的好牌打得更好。其中,最重要的一点就是,虽然哈佛一直都很优秀,但几乎没有错过任何一个提升自己影响力的机会。顺应18世纪的产业革命开设了数学、自然科学、医学等更广泛的学科领域,并不断拓展领域范围;利用积攒的财富,吸引着优秀的教职员工,开设更多、更全面的课程,投入更多的科研,扩建校园,设立更多吸引人才的奖学金。更是从不吝于在教育上花钱,每年在研发上的支出约10亿美元。最近的研究热点包括变形3D打印材料的发明、可能会为糖尿病带来戏剧性的新细胞疗法等。这个只招收“世界级”孩子的名校,是全世界学子的教育梦想。麻省理工学院“世界上最好的理工大学”、“科学家的摇篮”、“莘莘学子神往的科学圣殿”等等,大家对于MIT的赞誉从来都不吝啬。无论在美国还是全世界,MIT都有非常重要的影响力,引领着科学研究的前沿。建校一个半世纪以来,MIT在技术创新领域所取得的成果和突破令世人瞩目,其创新性研究一直引领着时代的潮流。在电话、电磁、雷达、高速摄影技术、办公室复印机、癌症治疗、电脑、互联网、人类基因序列的破译、激光、时空穿梭等方面,MIT都留下了光辉的一页。在MIT,已经诞生了80位诺贝尔奖得主。在社会经济领域,MIT更为闪亮的名片是其近乎传奇的创新创业精神以及在这方面的领导地位。截至目前,MIT校友创办的公司年营业收入总和已经超过2万亿美元。如果将其看作是一个独立的经济体,可排在全球第11位。其中有不少是大家耳熟能详的500强公司。例如,通用汽车、惠普、英特尔等。斯坦福大学对于硅谷,一位美国科学家曾这样说过:“硅谷之于美国,正如美国之于世界。”斯坦福大学的一位校长则这样说过:“斯坦福大学之于硅谷,正如硅谷之于美国。”作为硅谷的中心和发源地,斯坦福是很多高科技创新企业的孵化器,诞生了超过30位的亿万富翁。像是惠普、谷歌、雅虎、耐克、思科及LinkedIn等公司的创办人,都来自斯坦福。就连加州伯克利的校长也讲过这样一个笑话:“同学们,你们知道我们伯克利毕业生是怎样称呼斯坦福的毕业生吗?我的老板……”这么优秀的斯坦福,被称为最具创新力的大学绝对是实至名归!不过话说回来,加州理工学院没能进入前十挺让人意外的,下期我会和大家聊聊这所被忽视的科研名校。

数匝

MIT“35岁以下科技创新35人”榜单揭晓,这10余位青年科学家如何颠覆生命科学领域?

12月10日,全球青年科技领袖峰会揭晓了中国最权威青年人才榜单—《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”(TR35)评选结果。据悉,《麻省理工科技评论》自1999年起每年在全球范围内评选35岁以下的科技创新领军人物,自2017年落地中国以来,这一权威榜单评选得到了国内外众多专业领域权威人士的支持。在此次TR35中,10余位青年人才或将为今后我国生命科学领域的腾飞注入新的活力。RNA 剪接的分子机理助力相关疾病治疗万蕊雪西湖大学西湖学者2017年,万蕊雪在清华大学医学院获得理学博士学位,随后曾作为博士后在清华大学医学院、清华大学结构生物学高精尖创新中心开展研究。其研究得到了世界上第一个近原子分辨率的剪接体结构,阐明了真核生物细胞内最基础、最重要的生命过程之一——RNA 剪接的分子机理,揭示了相关疾病的致病机理、指导疾病的治疗及药物研发。此外,万蕊雪从结构生物学切入,通过生物学的基础研究阐明了其与人体、疾病的密切关系,具有巨大的科学意义和研究价值。传统化工产业获得新技术路径崔 好Bota Bio 创始人兼 CEO2016年,崔好获得哈佛-麻省理工学院医学工程和医学物理博士学位。2019年创办了公司Bota Bio,以计算为基础搭建酶工程、菌株工程和发酵工艺工程平台,涵盖酶催化、生物转化和生物全合成三大技术路径,满足不同工业生物技术的市场需求。同时,崔好从工程化的思维方式切入,引入了基因改造、元件设计组装等理念,实现了酶工程和菌株工程的系统化和智能化,为传统化工产业开拓了新的技术路径,有助于高效精准改造、高通量有效编辑筛选目标微生物。国内病毒学领域迎来“新生力”施 一中国科学院微生物研究所研究员2011年,施一在中国科学院微生物研究所获博士学位,随后曾作为助理研究员、副研究员在中国科学院北京生命科学研究院开展研究,2016 年回到中国科学院微生物研究所建立研究组。通过整合结构生物学、细胞生物学等研究方法,施一揭示了埃博拉病毒入侵宿主细胞的分子机制,首次从分子水平证实了第五种病毒膜融合激发机制的存在,这是病毒学领域的一大突破。此外,施一也对流感、寨卡和拉沙等重要病毒性传染病病原的感染过程进行了深入研究,并取得了一系列重要进展。神经系统疾病或迎颠覆性新疗法眭亚楠清华大学助理教授眭亚楠先后在清华大学、加州理工学院完成学业,曾作为博士后在加州理工学院和斯坦福大学开展研究,专注于机器学习、神经工程和机器人学前沿交叉领域。在线强化学习是未来神经系统疾病的重要疗法,针对其安全性问题,眭亚楠提出了安全在线学习的原创理论与优化方法,相关成果现已成为加州理工学院和斯坦福大学等顶尖高校的本科课程和教材内容。另外,眭亚楠提出了基于偏好反馈的优化方法,将偏好反馈构建为自博弈机制,并用于优化外骨骼机器人控制及截瘫患者的脊神经刺激疗法,成功帮助患者恢复运动功能。相关研究成果于2020 年成为 ICRA 大会历史上首篇同时获得两项大奖的最佳论文。重大疾病的高精准、“可控”治疗或将实现陶 伟哈佛大学助理教授2015年,陶伟在清华大学获得理学博士学位,随后曾作为博士后在哈佛大学医学院和布莱根妇女医院开展研究。2018年受聘哈佛大学讲师,2020年晋升哈佛大学助理教授。陶伟创造性地开发了包括二维纳米材料和高分子生物材料在内的新型材料库,探索了它们的纳米生物交互作用机制,并对这些材料和原理进行了广泛的生物医学应用。此外,他还主导开发了多种具有独特药物递送功能的智能载体系统,能够主动靶向病灶部位、并且通过内在刺激或者外部刺激精准地“按需”可控给药,在减少毒副作用的同时实现精准医疗和高效治疗。为眼部疾病治疗带来新的可能唐 静斯坦福大学研究员2016年,唐静在复旦大学获得博士学位,同年博士后获聘于麻省理工学院化工系 /Koch 癌症综合研究院、哈佛大学医学院(HMS)。其研发了经金纳米颗粒修饰的二氧化钛纳米线阵列的人工光感受器,证明了纳米材料的眼底植入技术在临床上可行。此外,唐静利用交叉学科研究,采用氧化钛纳米线阵列来尝试治疗视网膜退行性疾病,成功恢复了失明小鼠的视觉,让失明小鼠的视网膜中所存留的神经节细胞恢复对绿色、蓝色和近紫外光的反应,为患有黄斑变性等疾病患者的治疗带来新的可能性。人类胚胎学发展或迈入新阶段邵 玥清华大学航天航空学院副教授2016年,邵玥在密歇根大学获得博士学位,随后曾作为博士后在麻省理工学院和哈佛医学院开展研究。其颠覆性地提出了用机械微系统诱导干细胞模拟着床期胚胎发育的概念与技术,首次成功重建了着床期至原肠胚期的羊膜囊类胚胎,并为合成人类胚胎学的后续发展提供基本范式,建立了标准化的羊膜囊类胚胎芯片及首例具有背腹轴的神经球模型。另外,邵玥联合干细胞与机械微系统研发出一系列“无胚化”人类胚胎学技术,填补了药物研发中胚胎发育毒理研究的人源模型技术空白,对研究人类胚胎早期发育和医药与公共卫生应用有着重要意义。多种统计学方法助力生物学研究李婧翌加州大学洛杉矶分校统计学副教授2013年,李婧翌在加州大学伯克利分校获得生物统计学博士学位,随后在加州大学洛杉矶分校任助理教授。其首创性地使用严格的统计学来分析已发表的转录组学和蛋白组学数据,发现在过往研究中,由于研究人员对测量误差的忽略,转录的重要性被严重低估。通过统计建模,李婧翌首次发现了调控翻译的 mRNA 序列特征在不同物种间的保守性,此发现提示了通过编辑 mRNA 序列而实现翻译调控的可行性,从而在新兴的 mRNA 治疗领域有广泛的应用潜力。拓宽病毒与受体研究领域的思路鄢仁鸿西湖大学助理研究员2019年,鄢仁鸿在清华大学生命科学学院获得博士学位,随后作为博士后在西湖大学生命科学学院开展研究。在此次新冠疫情期间,其通过重组表达的方法,首次发现全长 ACE2 以二聚体形式存在,并同时具有开放和关闭两种构象变化,两种构象均含有可与冠状病毒的相互识别界面,为后续相关药物和疫苗的设计提供了重要参考。为核酸智能分子计算的广泛应用奠定基础韩达上海交通大学医学院分子医学研究院研究员2013年,韩达在美国佛罗里达大学获得化学博士学位,随后曾以制程研发工程师身份就职于美国 Intel 公司。其构建了基于数据分类算法的核酸分子计算方法,首次实现了基于核酸分子计算的肿瘤早期诊断,在不需要人工干预和复杂仪器的情况下快速给出肺癌诊断结果,为恶性肿瘤的无创、快速分子诊断提供了新途径。国内肠道微生态治疗领域迎来治疗新思路谭 验深圳未知君生物CEO2015年,谭验获得了波士顿大学生物信息学与计算生物学博士学位,同年在麻省理工学院博德研究所完成生物信息博士研究工作,研究领域横跨生物信息学、微生物学和免疫学。2017年其创立了中国首家专注于肠道微生态治疗的 AI 制药公司,凭借 AI 技术和生物信息分析技术的结合,搭建出了较为先进的生物信息分析平台和转化与生产平台,提升了新药的研发效率和成功率。另外,谭验利用创新科研模式和独特的药物研发平台,研发出新型粪菌移植全菌及配方菌胶囊。该胶囊为改善或治疗肠道及其他系统性疾病提供了新方向。新一代CAR-T技术为疑难杂症带来治疗新手段何 霆北京艺妙神州医药科技有限公司创始人兼 CEO2015年,何霆在清华大学生命科学学院获得博士学位,其在CAR-T细胞疗法领域所做的突破性工作,让人类在攻克癌症的道路上更进一步。何霆自主研发了整套基因细胞药物技术平台,率先实现了全流程无血清、基因载体规模化制备、高生产成功率、CAR-T 体内持久长效的特点,与传统手段相比,CAR-T细胞疗法的安全性和有效性均得到显著提升。另外,其基于新一代 CAR-T 技术开发了 2 款 1.1 类候选创新药,在治疗复发难治急性淋巴细胞白血病、淋巴瘤和复发难治多发性骨髓瘤方面临床效果显著。“皮肤 VR”可实现多触觉感知于欣格香港城市大学生物医学工程系助理教授2015年,于欣格在电子科技大学获得博士学位,随后曾作为博士后研究助理分别在伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校和西北大学开展研究。其开发了一种可以集成在皮肤上的无线触觉反馈系统,也被称作“皮肤 VR”,能舒适地贴附在身体的各个部位。此外,他的课题组还成功将氧化物功能材料开发成织物的形态。这些研究成果开创了一种全新的传感和反馈交互界面,不仅可以产生震动反馈,也能够收集人体的健康生理信号变化,可广泛应用在社交、游戏、义肢的控制与反馈以及生物医疗、健康检测等领域。参考资料:[1] 权威发布:《麻省理工科技评论》年度中国科技青年英雄榜!35位入选者涵盖全球最前沿科学与技术2019年热文TOP101. 逆转2型糖尿病的大牛又发文了:2型糖尿病是简单的疾病,减肥或逆转病情!2. 刚刚,Science发布2019十大科学突破!3. Science重磅!西兰花“唤醒”抗肿瘤基因4. 读者泪目!《柳叶刀》全中文发表中国医学博士「家书」:给父亲的一封信5. 《Science》重磅!汝之“蜜糖”,吾之“砒霜...”6. 喝酒,尤其还脸红的人,或面临更高的痴呆风险7. Nature重磅!第一个完全合成且彻底改变DNA密码的生物诞生了8. 这不是一颗大榛子!Science发表新型口服胰岛素,或将取代传统注射9. Science为防秃顶支招:先从不脱发开始...10. 改变精子速度,可以影响后代性别?

鸟润

斯坦福大学最强专业?

斯坦福大学最强专业主要有计算机科学、化学工程、土木工程、电气工程、机械工程学、工程物理学、环境工程、生物工程、计算机系统工程 、产品设计、城市研究、建筑设计、数学及计算机科学、航空航天、能源资源工程、管理学与工程、材料科学与工程、生物力学工程、地质工程学与水文学等。斯坦福大学院系专业设置该校共设7个学院:人文与科学、地球科学、工程学、医学、法律、商业、教育等。学生中,大学生与研究生几乎各占一半。斯大的主要学术机构,除胡佛研究所和体育运动娱乐部外,还有商业研究生院,法学院,教育学院,工学院,地球科学学院,文理学院,医学院等. 现设有8个研究生院,即商业研究生院、地球科学学院、教育学院、工程学院、人文学和自然科学学院、跨学科专 业学院、法学院、医学院。附属的重要科研机构和实验室有:斯坦福直线加速器实验室,胡佛战争、革命与和平研究所,霍普金斯海洋研究站,斯坦福电子实验室,物理实验室,国际问题研究中心,能源研究所。 商学研究部(Stanford Graate School of Business)成立於一九二五年,致力於培养企业领袖与研究新知。所开的学位课程分为三大类:立思辰留学介绍,一般的企管硕士(MBA)、在职主管管理硕士 (M. S. in Management)及博士学位 (Ph. D.)。每年录取三百六十位全时MBA学生,三项标准决定录取资格:优异的学术性向、在管理界发展的潜力、学生受教和贡献的可能性。学生所就读大学的竞争力、大学主修和在学成绩是决定学术性向的重要因素。重点学科: 斯坦福大学企业管理研究所和法律学院在美国数一数二,法学院在美国法学院排名中也一直位于前列。美国最高法院的9个大法官,有6个是从斯坦福大学的法学院毕业的。另外,它的英语、心理学、政治和历史系,都非常优秀。在学生中,最多人修读的科目要算生物,由此可见,生物学科的实力也十分深厚.最多人修读的科目是生物,其次是经济、心理学、英文、政治科学。 在全美大学研究生院排名中,斯坦福大学的工程学院和教育学院排名第2,商科研究生院与哈佛大学并列第1,其他名列前茅的课程还有心理学、大众传播、生物化学、经济学和戏剧等。美国斯坦福大学学科排名斯坦福大学学科在世界排名均处于领先地位,尤其在统计与运筹学、电气工程学、计算机科学、医学、商学、社会科学等多个学科领域拥有世界级的学术影响力,排名情况如下:2017年ARWU世界大学学术排名学术领域、学科排名2017年泰晤士高等教育(THE)世界大学学术领域排名2017年US News全美主要研究生院(Graate School)排名2017年US News全美主要职业学院(Professional School)排名

慧思

大陆唯一入选者,李纪为入选MIT TR「全球35岁以下科技创新35人」

近日,MIT Technology Review 公布了第 20 届 Innovators Under 35 评选结果,即 2020 年度全球 “35 岁以下科技创新 35 人”榜单。在入选榜单的五位华人中,香侬科技李纪为博士是唯一一位在中国大陆的入选者。其余4位华人包括:蔡丽丽,现任伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校机械科学与工程系助理教授;李博,现任伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校机械科学与工程系助理教授;潘世昂,出生于中国台湾,来自Modern Electron 联合创始人兼 CEO;王思泓,现任芝加哥大学分子工程学院助理教授。Innovators Under 35 评选开始于 1999 年,每年在全世界范围内遴选出35位 35 岁以下的科技创新者。Innovators Under 35 每年所挖掘的新人及其项目都极富创新性。他们在影响力、创新能力、进取精神、未来发展潜力、沟通能力以及领导力方面都表现优异。从初创公司到研发机构再到科技巨头,他们在不同的平台上大展拳脚并取得了突破性成就。很多入选者都做出了改变世界的科技创新。1999年,网景(Netscape)网络浏览器的创造者马克·安德森和Yahoo 创始人杨志远入选。2002年,谷歌创始人选出了拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)入选。2007年,年仅23岁的Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckberg)入选。2008 年,斯坦福大学教授、谷歌大脑创始人、原百度首席科学家吴恩达 (Andrew Ng)入选。 2014 年,基因编辑CRISPR 发明者,麻省理工学院教授张锋入选。2015年,Ilya Sutskever,OpenAI首席科学家Imagenet-CNN 模型发明者入选。2016年,谷歌大脑资深科学家 Seq2Seq模型发明者Oriol Vinyals入选。 2017年,OpenAI创始人,GAN模型发明者Ian Goodfellow入选。2019年,麻省理工学院助理教授、深度网络压缩主要发明者韩松入选。在当下这个略显混乱的时代,看到如此多的青年科技学者们仍在努力让世界变得更加美好,着实令人内心充满勇气。这对于那些抗击病毒大流行的医务人员和为社会正义而战的普通公民而言,以及对那些致力于通过技术来解决这些问题和许多其他问题的人们来说,都是真真切切的精神鼓舞。(以下为获奖内容译文)在过去的几个月里,谷歌和 Facebook 都发布了新的聊天机器人,李纪为博士的技术在其中起到了核心作用。深度强化学习是让神经网络在试错中学习,李纪为博士将这一相对较新的技术应用到自然语言处理(NLP)中,自然语言处理是计算机科学领域的重要方向,旨在用程序处理人类语言。通过使用深度强化学习识别大量文本中的句法结构,李纪为博士让机器更好地提取到其中的语义信息。其中,语法指的是词语之间的语法关系,而语义指的是词语的意义。在书面用语中,语义关系相近的词在实际的句子中并不总是紧密相连。例如,一个动词和它的对象之间可能隔着一串形容词或从句。以往让机器解析自然语言的做法常常过于强调词语在句子中的位置是否接近,带来明显错误的结果。李纪为博士的机器学习算法能够找到句子的语法结构,从而更可靠地识别句子的意义。它们已经成为许多 NLP 系统的重要基础。李纪为博士在中国长大,曾在北京大学学习生物学,随后他到美国康奈尔大学攻读生物物理学博士学位。但他很快将研究领域换成了 NLP,并先后进入卡内基梅隆和斯坦福大学,最终成为史上首个在 3 年内获得计算机科学博士学位的学生。李纪为博士还探索了其他方法,让人工智能能够更好地识别语言数据中的模式。2014 年,他和团队将 Twitter 帖子与美国气象数据相关联,研究天气是如何影响用户的情绪。首先,他手动给 600 条推文贴上了快乐、愤怒、悲伤等标签。他用这些标签数据训练了一个神经网络来评估一条推文的情绪,并将得到的情绪信息与 2010 年和 2011 年发布的所有推文中约 2% 的地理位置数据进行交叉对比。得到的结果并不令人惊讶:下雨时,人们的情绪会变差;天热时,人们会更容易表达愤怒。而对李纪为博士来说,这是一堂关于如何从大量文本中获取隐藏信息的实验课。2017 年完成学业后,李纪为博士回到北京创立了专注在 NLP 领域的香侬科技。香侬科技正在开发机器学习算法,分析各类商业报告、社交媒体推文里的文本信息,并以此进行经济预测。李纪为博士还尝试将深度强化学习用于生成自然语言,对他来说,这是 NLP 的进一步应用。他表示,一旦你学会了阅读,你就可以学习写作。即使是最好的聊天机器人,也会出现各种低级错误,比如语句不连贯、缺乏基本常识等,且对话越长,AI 的对话效果就越差。李纪为博士的技术能够让 AI 更好地掌握语言的结构。在对话中,如果语句中有明确的语法,那 AI 就更容易识别语句的主语和宾语等。例如,如果你对机器说“我们开始吧?”,普通的机器可能会回答“当然!”,但这样的回答内容其实可以接在任何问题之后,而李纪为博士开发的技术能让 AI 参考此前的对话内容,给出像 "是的,我们还有很多事情要做" 这样的回答。

猜猜猜

25岁博士毕业,他从美国毅然回国,研究成果轰动国际,现当选院士

近日,电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室梁应敞教授荣登IEEE Xplore封面作者。IEEE Xplore是涵盖IEEE所有领域,如电子学与器件、电气工程、计算机科学、通信工程等的核心数据库,包括300多种IEEE期刊、1900多种全球会议、11000多种国际技术标准、近5000种电子书籍以及500多种在线课程等。IEEE Xplore定期精选IEEE相关领域知名学者成为其封面作者并介绍其最新研究成果,旨在推动相关领域发展。此次,IEEE Xplore介绍了梁应敞教授的最新研究成果"Symbiotic Radio: Cognitive Backscattering Communications for Future Wireless Networks",该工作从生物学的角度揭示了无线网络中存在的互利共生现象,并提出了一种新型通信系统架构——共生无线电(Symbiotic Radio),为下一代移动通信与网络的设计提供了新的研究思路。该成果于2020年12月发表在智能通信领域国际期刊IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking上。梁应敞教授于2016年创立了电子科技大学智能通信与网络特色研究中心,该中心致力于无线通信、人工智能与基础学科的前沿交叉研究。以上工作正是该中心在生物学与通信学科交叉研究的最新成果之一。梁应敞,电子科技大学教授,博士生导师,1989年和1993年分别获得吉林大学电子工程系学士和博士学位。1994年1月至1997年7月在清华大学、新加坡南洋理工大学及美国马里兰大学从事博士后研究,2002年12月至2003年12 月在美国斯坦福大学电子工程系作访问学者。2010年12月当选为国际电气与电子工程师协会会士(IEEE Fellow),2019年7月当选为欧洲科学院外籍院士,2014-2020连续七年入选汤森路透 (Thomson Reuters)/科睿唯安(Clarivate Analytics)"全球高被引科学家"榜单(全球无线通信领域连续七年入选者仅10余人)。在IEEE JSAC、IEEE Trans on Information Theory等通信领域顶级期刊及会议上发表论文400余篇,Google Scholar论文总引用次数超过3万2千次,H指数86,单篇最高引用超过3100次。现任IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking主编。曾担任IEEE JSAC认知无线电序列主编、IEEE通信学会认知网络专委会主席和IEEE通信学会两大旗舰年会之一IEEE Globecom'17大会技术程序委员会主席。八年,实现本科到博士的"三级跳"八年时间,梁应敞实现了从本科到博士的"三级跳",他的传奇学术经历开始于1985年的长春。那年,他到吉林工业大学(现吉林大学)求学,四年后以优异的成绩保送读研,1993年,25岁的他获得了电子工程系博士学位。快速读完学位,对梁应敞来说不仅意味着荣誉,更重要的是让他掌握了学术研究的"秘密",为未来的事业打下了基础。用他的话说,这个秘密就是"一定要找到有价值的新方向"。学科的延展如同表面平静的海域,而常常深潜其中的梁应敞知道哪里是未开发的资源宝藏,哪里是已被人类过度利用的滩涂。这样的敏锐眼光,让他能够一次次向前沿方向发起冲锋,并于博士阶段在国际期刊上发表了2篇高水平文章。事实上,当时读博只需要瞄准国内的一级学术杂志,发表一两篇论文即可毕业。但梁应敞的理想很明确,他要走向世界的学术舞台,在那里发出中国人的声音。离开吉大后,梁应敞先后在清华大学、新加坡南洋理工大学、美国马里兰大学做博士后研究,又在美国斯坦福大学做访问学者。学术界和产业界如同两个咬合的齿轮,相互影响着,推动着。在学术界持续发挥影响力的梁应敞也在产业界一展身手。他在硅谷的英诺华技术有限公司担任首席科学家,关于WiFi的一个项目吸引他去深入研究。经过一年多的研究,团队在提高WiFi输率方面做出了出色的工作,这也让梁应敞很受启发,"学术研究要稳稳地踏在应用的土地上"。传奇,连续七年当选"全球高被引科学家"曾有同行建议他再读一个国外名校的博士,这样可以在学术圈获得更多的机会。梁应敞对此却不以为然。他认为,文凭只是敲门砖,重要的还是真正做出成果。"我认为自己在博士阶段已经获得了应有的学术能力,我完全有信心以此为基础,向世界一流进发"。梁应敞在新加坡科技局资讯通信研究院任高级/首席科学家时,敏锐地发现了一个前瞻性问题。"就像发展工业离不开矿产资源一样,任何无线电业务的开展,都需要以无线电频谱资源为载体。"他说,"而无线电资源却日趋紧张甚至枯竭,这是经济社会发展面临的一个重大问题。"这是2005年,网络还在爆发般增长的前夜,梁应敞抓住了"认知无线电"这一全新的方向,"要解决无线电资源问题,一个重要的方法就是对现有的频谱管理方法进行智能改进"。梁应敞设想,让无线电拥有一定的认知能力,对频谱进行动态管理。目前的频谱资源时而十分拥堵,时而又会出现放空的"频谱空穴"。如果让无线电变得"聪明"起来,有效地利用频谱空穴,就会大大地提高频谱资源的利用率。在"认知无线电"这样一个极具价值的学科方向上,梁应敞带领团队展开了深入研究,发表了一系列具有世界级影响的科研成果。在前沿方向开掘,如同手持火炬引领科研之路,梁应敞的学术成就受到国际学术界的广泛认可和追踪,他在2014至2020年连续七年入选汤森路透 (Thomson Reuters)/科睿唯安(Clarivate Analytics)"全球高被引科学家"榜单(全球无线通信领域连续七年入选者仅10余人)。2019年,梁应敞教授还当选为欧洲科学院外籍院士,这也是电子科技大学教师首次当选该科学院院士,梁教授因在无线通信领域的杰出贡献成为该组织中物理与工程科学(Physics & Engineering Sciences)领域院士。在世界的学术舞台上,梁应敞为移动通信事业发展贡献着重要力量。报国,为无线网络构建"智慧的大脑""看,互联网的大佬们都在谈人工智能与互联网的结合,这正是我们关注的点。"梁应敞说。2016年11月第三届世界互联网大会举行期间,他全程关注,并印证了自己的研究思路与国家发展的重要领域同频共振,这让梁应敞非常兴奋。"要在祖国大地上做出新的突出的成果!"梁应敞说。从2015年初回国,梁应敞就在思考着,以认知无线电为基础,构建智能网络。他强烈地意识到,与人类发展息息相关的网络越来越拥堵不堪,不仅是频谱还有更多的网络资源需要精准配置。"我回国后的一个重要目标就是为无线网络构建'智慧的大脑'。"梁应敞雄心勃勃地开始了新的奋斗。他总是这样不知疲倦地思考着,不断拓宽和升华着研究领域。梁应敞构想以认知无线电和网络功能虚拟化的成果为基础,利用大数据技术、机器学习等人工智能构建这样一个"智慧网络"。它能预测网络和用户需求,精准配置资源,并显著提高网络接入能力和用户服务体验。从"认知无线电"到"智慧网络",后来,梁应敞把目标还延展到了"智慧互联网"。他解释说,"智慧互联网"比"智慧网络"的外延更大,"我们要利用智慧计算、人工智能、机器学习,把内容、服务和通信连接起来,形成一个交叉点,而不只是做通信和网络。""未来的社会一定是一个智能化的社会。"梁应敞信心十足:"现在,人工智能在通信行业的运用大有可为,我将致力于智慧互联网的研究与建设,为我深爱的祖国作出应有的贡献!"素材来源:电子科大

是羊

返老还童将成真,斯坦福教授解说“生命编程”技术

如果有一天,艾滋病、乙肝等从地球上消失。如果有一天我们可以根治癌症。如果秃头、肥胖、近视都能够被治疗。如果有一天,我们可以返老还童。世界会不会更加美好?探长获悉基因编辑和干扰技术有望将这些梦想都变成现实,于是潜入腾讯WE大会,聆听了斯坦福大学Lei Stanley Qi(亓磊)教授关于“编程生命”的演讲。(基因编辑领域专家、斯坦福大学生物工程系和化学与系统生物学系助理教授亓磊)我们可以把人体看成一台DNA的计算机,一台生命信息的计算机。基因的基本形态是DNA,DNA编码了RNA,RNA又编码了蛋白,蛋白产生了复杂的功能。基因信息的横向流动构成了我们的生命,在每一个人体内都有这样的DNA、RNA和蛋白的分子,一旦这种信息流动出错,我们就会得病。人类的疾病其实可以简单的分成两类,一种是人体获得了不该得到的东西造成的疾病,第二种是你丢掉了一些需要的东西造成的疾病。那么,如果我们能像计算机一样,给人体添加一些按纽:比如说其中一个按纽是“更改”,当按下这个按纽的时候任何发生错误的DNA就会发生自动的修复,帮助我们纠正这些疾病;再比如另外一个按纽“删除”,可以帮助我们删除不想要的基因,如感染的病毒;另外还有打开或者是关闭基因的按纽,帮助我们调整这些基因的功能。如果有一天,我们可以做到上述这样的“生命编程”,那么很多疾病我们将不再感到害怕。生命编程真的可以实现吗?1. CRISPR(基因剪刀)很幸运的是,最近几年出现了一项新的技术叫做CRISPR(基因剪刀),它是生物工程师眼中的希望,是人们用来攻克难以治愈疾病的希望。CRISPR是什么呢?简单来说,它就像一把剪刀,一把DNA的分子手术刀,可以帮我们精准的剪切基因的某一个位置。CRISPR有两大主要功能:一个是GPS,另一个是剪刀。它由一个蛋白和RNA构成。这个特殊的蛋白叫做Cas9,是从细菌中发现的,它在细菌中可以精确的把它不喜欢的病毒给剪切掉去除。而这个精确性来自于与Cas9结合的RNA,叫做向导RNA。(CRISPR 基因剪刀)向导RNA,就像一个卫星导航系统,可以把这把分子剪刀带到对应的基因位置,而它寻找DNA的方式是非常简单的,就是我们所熟知的互补原理。这就形成整个生命编程的基础,我们可以通过设计不同的向导RNA,来设计不同的GPS,告诉这个剪刀跑到不同的位置来编辑基因,通过编辑我们可以插入一个基因,删除一个基因,或者是修改一个错误的基因。在2012年,当亓磊还在伯克利做博士生的时候,他和他的导师在一起研究时发现:CRISPR基因编辑虽然非常强大,但是有时也会犯错,而如果这种错误发生在人的生殖细胞里,就会传给后代,形成新的遗传病,而且很难逆转,于是,他们开始思考一种不必去修改基因序列,但同时又能改变基因功能的方法。(CRISPRi也有风险)2. CRISPRi(基因开关)伴随着这个想法,他们发明了一种新的技术,叫做CRISPRi(基因开关),i指的是干扰。简单的说,CRISPRi是去除了剪刀的功能,所以不会对DNA造成任何的损伤,但是却保留了GPS的功能,能够精准地跑到某个基因的位置,并不会剪掉它,而是改变它的表达方式。(CRISPRi 基因开关)人的基因组是有2万多个基因构成的,这些基因细微的差异和不同的表达构成了我们个体的差异,当该表达的基因不表达,或者是不该表达的基因表达的时候我们就会得病,而这些疾病可以通过CRISPRi来修复。假想一下,CRISPRi就是一把把的钥匙,它可以让我们用来精确的开关基因组里的很多基因,比如说我们可以用CRISPRi关掉一些造成疾病的风险性基因,像糖尿病、近视眼和癌症,同时我们可以用这把钥匙打开一些对我们有有益的基因,比如说打开一个增强免疫力的基因。在实验室里,我们可以使用很多把这样的钥匙,同时在人的细胞里打开关闭上百个基因,达到非常复杂的生命编程的过程。让我们再看看有哪些应用吧:用生命编程治疗遗传病遗传病的根本是由于遗传的DNA发生了错误,我们可以把它进行修整。生物工程师现在正在使用这些基因编程的工具,来针对很多种不同的遗传病寻找解决的方案,像通常见到的秃头,这是遗传造成的,而肥胖、近视是由遗传和环境一起造成的。这些都可以在将来某一天通过基因编程的方式彻底修改掉,我们再也不必要担心得这些毛病。用生命编程的方式治疗艾滋病我们听过最可怕的疾病应该就是艾滋病了。HIV病毒感染人的免疫系统,并且长时间的潜伏在里面,造成免疫系统的缺失,这就是艾滋病。目前,治疗艾滋病的主要方式是通过控制HIV的传播,以及延缓HIV的发作,非常昂贵,而且并不能从根本上消灭HIV。根据麻省大学医学院的研究,我们有望用生命编程的方式根治HIV,利用Cas9 / CRISPR技术将造成艾滋病的HIV病毒序列从细胞基因组里删除掉,就能让HIV病毒从病人体内永久消失。而如果每个人都进行这样的生命编程,那么HIV就会从地球上永远的消失,人们再也不用担心将来得艾滋病。用生命编程的方式治疗乙肝同样的方法也可以用于乙肝病毒。数据统计,中国得乙肝病毒的病人数量超过全世界其他国家的总和。乙肝病毒也是一种DNA病毒,它长期的潜伏在我们的肝细胞里,并通过这种潜伏影响我们的肝脏功能,甚至造成肝癌。既然是DNA病毒就可以通过DNA编程的方式加以修改、删除,这样乙肝病毒就再也不存在我们的体内,世界上再也没有乙肝的携带者。用生命编程的方式治疗癌症目前治疗癌症的方法也比较单一,主要是手术切除或者是大剂量的化疗,这些方法也是治标不治本,而且非常痛苦。有一种方案就是编程我们的免疫系统,大家知道免疫系统是我们身体的一道防线,免疫细胞就像警察一样帮助我们去除那些我们有害健康的东西。但有个问题是免疫细胞会游走于全身各个器官,对于很多器官造成不必要的伤害!通过生命编程的方法,我们也能解决这个问题。我们可以编程免疫细胞,让它们变得非常精准,只去杀死需要杀死的癌细胞,比如让免疫细胞只进入到肺部,这样对于肺癌的病人只会进入到肺部去杀死这些肺癌细胞,而不会进入到身体的其他任何器官,不会造成“误伤”。用生命编程的方式返老还童最近,亓磊的团队和斯坦福医学院临床医生合作,使用编程的方式来解决骨再生的问题。大家知道,老年人和糖尿病患者的骨头一旦受损修复是非常漫长的。那么,解决的方案就是编程干细胞,让干细胞短时间内快速再生出高质量的骨头。而他们的实验发现,在小鼠体内本来不可以再生的骨头,通过两周时间内快速再生出高质量的骨头。同样的方法也可以适用于更复杂的器官,比如说再生心脏,让心脏重新恢复功能,甚至可以让人们返老还童。如果把年轻小鼠的血打入到年老的小鼠体内,它就会恢复认知能力和青春,年轻小鼠血里面有一些东西可以帮助年老的老鼠,这就是所谓的“返老还童”吧。如果说IT行业在一条高速公路上已经飞速前行了30年的话,那么生物科技也即将驶入这条高速路,虽然说现在速度不是很快,但是加速度很大,那么在将来它必将一样高速行使。生命编程的未来与生物工程师的愿景在演讲的最后,亓磊教授提到:“基因编程的方式目前正处于起点,但是它却能帮助我们克服很多的疾病,包括癌症、老年痴呆、传染病和器官损伤,要想让这个成功,不仅需要生物工程师的存在,也需要产业的存在,需要有一个完整的生物科技产业不停的创新,不停的支持将科技转化为临床、转化为医学,并且与医学完美的结合。”作为一个生物工程师,亓磊也曾在面对太多未知的东西迷茫过,但有一段深深的影响了他,也描述了很多生物工程师的愿景:“Heal the Hurt, Reverse the Time, Change the Fate”(医治伤患、逆转时间、改变命运!)

冢越

2019年生命科学“40岁以下十大人物”名单,华人仅一人入选

近日,美国知名生物杂志《GEN》公布了2019年评选的生命科学领域的“40岁以下十大人物(Top 10 Under 40)”名单,其中五名获奖者在生物技术公司担任要职,四名获奖者在学术界做研究,另一名获奖者则就职于非营利性医疗保健系统。二十世纪末,在生命科学领域,曾有一半的博士学位拥有者选择留在学术界发展,只有不到四分之一的博士及博士后会进入工业界。从2012年开始,工业界和学术界之间的博士人数占比差距逐年减少,据2017年国家科学基金会(NSF)在其发布的科学与工程博士学位报告(Science & Engineering Doctorates report)中显示,已有37.6%的生命科学领域的博士进入工业界工作,约40.6%的生命科学领域的博士留在学术界。为何工业界和学术界的差距在缩小?GEN早在2012年便做了解析。有限的终身教职员职位对应的是日益增长的博士毕业生,新毕业的博士生要么通过大学招聘博士后留在学术界,要么将其科研成果进行技术分解,成立独立的生物创业公司,或跟随大型生物技术公司研发出新疗法。 动脉新医药根据十大人物所处业界的不同,分类整理了此次入围GEN的“40岁以下十大人物”的背景资料。工业界的核心骨干Sana Alajmovic(32岁):生物技术公司Sigrid Therapeutics的联合创始人兼CEOSana Alajmovic是瑞典生物技术公司Sigrid Therapeutics的联合创始人兼首席执行官,该公司致力于开发一种新疗法,能够通过改善人体消化食物的方式来治疗疾病。 Sigrid Therapeutics成立于2014年,但该公司最初的生命科学研究可追溯到2008年,当时该公司的联合创始人之一Tore Bengtsson教授和斯德哥尔摩大学的研究小组改进了口服摄入工程二氧化硅颗粒后代谢紊乱的测量方法。目前,Sigrid Therapeutics开发了一种能够改善糖尿病患者血糖水平的候选药物SiPore15,该药物是首款能够在肠道中起作用的糖尿病治疗药物。Sana Alajmovic在2012年被瑞典商业杂志《VeckansAffrer》评为瑞典101名超级人才之一。她拥有斯德哥尔摩商学院的经济学和商业学位,曾担任Nanologica药物交付业务开发负责人、风险投资公司Serendipity Innovations Group业务经理以及瑞典-美国生命科学峰会的项目经理。Francesco Gatto(31岁):分子诊断公司Elypta的联合创始人兼CSOFrancesco Gatto的研究项目总共申请了三个专利,这些都为2017年Elypta的成立铺平了道路。Elypta是瑞典一家分子诊断公司,致力于开发基于代谢生物标记的一代液体活检平台。今年二月,分子诊断公司Elypta通过了欧盟的Horizon 2020研究和创新计划,在第二项目阶段获得了235万欧元(260万美元)的资助,这些资助将帮助该公司进行新陈代谢的前瞻性多中心临床研究。该研究建立在生物标志物的液体活检平台,能够用于发现处于早期阶段的复发性肾细胞癌。Francesco Gatto是2018年麻省理工评选的“35岁以下35人(35 Under 35)”之一。他在今年不仅获得了Karin Markides奖,而且还被Labiotech.eu评选为十大年轻生物技术企业家之一。Francesco Gatto在2011年获得意大利帕多瓦大学化学工程学士和理学硕士学位,并在2015年获得瑞典查尔姆斯理工大学Jens Nielsen教授实验室系统生物学和生物信息学博士学位。2016年,他以访问学者的身份加入了加州大学圣地亚哥分校Bernhard O. Palsson博士实验室。Nicole Gaudelli(34岁):DNA编辑平台Beam Therapeutics负责人Nicole Gaudelli的研究开启了基因编辑的新领域:一类新的基因药物——碱基编辑器——潜在治疗效用的广泛扩展。这项研究在2017年《自然》杂志上首次发表,也成为Beam Therapeutics创办之初的基础核心科学理念之一。2018年3月,Beam Therapeutics完成了1.35亿美元的B轮融资,使其融资总额达到2.22亿美元。Nicole Gaudelli在哈佛大学David R.Liu博士的实验室完成了博士后研究。David R.Liu博士与张锋、J.Keith Joung博士联合创建了Beam Therapeutics公司。David R.Liu的实验室曾在《Nature》上发表过一篇关于“C碱基编辑器”的研究,该编辑器可以创建可编程的C-to-T或G-to-A编辑DNA,解决由点突变引起的3万种疾病中15%疾病的问题。 Nicole Gaudelli研究的这种新的碱基编辑器,能够将A-T碱基对转换为G-C碱基对,扩大了潜在可治疗疾病的比例,然后进行7轮演化和工程化,成功地演化出一种转移RNA腺苷脱氨酶,将该酶融合到一种催化受损的CRISPR-Cas9突变体时,便可对DNA进行碱基操作。这项为期18个月的“演化”过程,创建了一个高效的碱基编辑器。Ankit Mahadevia(38岁):生物制药公司Spero Therapeutics联合创始人兼CEOSpero Therapeutics成立于2013年,是一家位于马萨诸塞州剑桥市的临床阶段生物制药公司,其使命是成为革兰氏阴性抗生素的领导者。该公司的候选药物SPR994有望成为首款治疗多重耐药(MDR)革兰氏阴性感染的口服碳青霉烯类抗生素。此外,Spero Therapeutics还开发了一种口服抗生素SPR720,该药能够治疗肺非结核分枝杆菌感染。在成立Spero之前,Mahadevia是Atlas Venture生命科学集团的风险合伙人,他支持成立了8家专注于新型药物发现平台和治疗产品的公司,包括Nimbus Therapeutics、Arteaus Therapeutics和Translate Bio。Mahadevia在加入Atlas之前,曾与Arcion Therapeutics的创始团队一起致力于产品和业务开发,并Genentech和Vanda Pharmaceuticals担任业务开发职位。 此前,Mahadevia曾在麦肯锡公司和Monitor Group的医疗保健小组工作。他的职业生涯始于医疗保健政策,在美国参议院医疗、教育、劳工和养老金委员会、美国政府问责办公室和墨西哥社会保障研究所(IMSS)担任职务。Emmanuel J.(Manny)Simons(36岁):听力治疗公司Akouos的联合创始人兼CEOEmmanuel J.(Manny)Simons是一名科学家兼企业家,他在听觉科学研究和新的风险投资方面拥有15年以上的经验。Simons在麻省理工学院开展研究时,便一直想把生物学背景与听觉科学研究结合起来。他在获得哈佛大学的Blavatnik奖学金之后,便成立了听力治疗公司Akouos。该公司是由他和六名听力受损的基因治疗领域的先驱共同创立,并在2018年成功完成了5000万美元的A轮融资。在获得哈佛大学奖学金之前,Simons曾在Voyager Therapeutics和WarpDriveBio担任商业和企业发展的领导职务,曾领导了总价值超过10亿美元的战略伙伴关系。在他的早期职业生涯中,Simons是Flagship Ventures投资公司的一名企业伙伴,是Seres Therapeutics创始团队成员,并在哈佛大学获得过神经科学和音乐学士学位、哈佛商学院MBA学位,后在麻省理工学院获得了生物医学工程博士学位。学术界的领头人丛乐(31岁):张锋开山弟子,斯坦福大学医学院病理与遗传学系助理教授丛乐(Le Cong)博士本科阶段就读于清华大学生物学专业,后赴哈佛大学完成生物医学博士学位。目前在博德研究所从事博士后研究,领导着斯坦福医学院病理与遗传学系的一个小组。该小组重点研究癌症免疫学和神经免疫学疾病,致力于探索可扩展基因组编辑和细胞工程的新技术。在哈佛,George Church博士和著名华人生物学家张锋博士共同担任丛乐的博士生导师。丛乐在张锋博士的实验室完成了博士学位,并在那里他发表了数篇关于利用CRISPR/Cas9进行基因编辑的开创性研究。目前,丛乐博士拥有20多项专利的共同发明人的身份,他利用CRISPR系统对基因和细胞治疗进行了改良,成为了FDA首批的利用病毒将CRISPR/Cas9递送至体内进行基因治疗临床临床试验之一。此外,丛乐博士还是霍华德休斯医学院国际研究员、癌症研究所欧文顿研究员。Amber Alhadeff(30岁):宾夕法尼亚大学生物系博士后研究员Amber Alhadeff在J. Nicholas Betley博士实验室做研究时,主要从事不同神经群体驱动行为的机制的研究。她额外关注饥饿神经元如何影响外部刺激的感知以及肠道如何与大脑通信以控制食物摄入这一领域的研究。这类研究能够帮助科学家找到更合理、有效地治疗代谢性疾病如肥胖、饮食失调和2型糖尿病的方法。Amber Alhadeff拥有宾夕法尼亚大学的生物学学士学位、心理学硕士学位和心理学/行为神经科学博士学位。在她的博士研究中,主要关注食物摄入的后脑神经内分泌对食物摄入的控制。2008年,Amber Alhadeff获得了欧莱雅美国女性科学奖学金,该奖学金由五位女性博士后科学家每人每年提供6万美金构成,资助给能够推动他们研究的五名女性科学家。这项资助将支持Alhadeff进行进一步科学研究。Césardela Fuente(33岁):宾夕法尼亚大学总统助理教授César de la Fuente正在开创生物系统的计算机化,以开发出能够解决如抗生素耐药性等重大社会问题的革命性生物技术。他的实验室致力于开发出世界上第一个基于计算机的工具和疗法,研究范围包括构造人工抗生素、在生物信息中发现新的抗生素特性、产生用于微生物组的工程技术、开发用于合成神经微生物学的工具以及工程化活体药物。César de la Fuente在帮助创建的多项技术中,已有一项已经被授权许可。他曾受“la Caixa”基金会奖学金、Ramon Areces基金会颁发的博士后奖学金等多项奖学金的独立资助,并被授予了宾夕法尼亚大学授予的总统教授席位。在进入宾夕法尼亚大学前,César de la Fuente曾是麻省理工学院Areces基金会初级研究员和博士后助理,并在不列颠哥伦比亚大学完成了微生物学和免疫学博士学位。最近,César de la Fuente又被《麻省理工技术评论》评为“35岁以下创新者”,以及被STAT News评为“波士顿拉丁裔30岁以下30人(30 Under 30)”和2018年“神童”。Humsa Venkatesh(32岁):斯坦福大学神经病学和神经科学博士后研究员Humsa Venkatesh在Michelle Monje博士的实验室工作时,她主要使用体外胶质瘤模型系统研究肿瘤微环境中的各种细胞相互作用。她将系统神经科学和癌症生物学相结合,研究癌症生长的微环境决定因素,寻求阐明这些相互作用机制的过程,以确定胶质瘤治疗的新靶点。Humsa Venkatesh曾于2015年在《Cell》上发表了一项研究,该研究首次证明通过大脑活动能够刺激肿瘤生长,特别是大脑皮层的神经活动。她又于2017年,在《Nature》上发表了利用该研究成果进行高级别胶质瘤的治疗报告。以上研究都是通过在大脑中植入了侵袭性人类脑癌的老鼠中开展。Humsa Venkatesh的研究结果开辟了一个新的领域,她希望能够开发出能够针对广泛肿瘤细胞的治疗方法。 Humsa Venkatesh对癌症研究的兴趣缘于他的叔叔,他叔叔在诊断出肾癌后不到两年便去世了。当时可以用于治疗癌症的手段仅有标准放疗和化疗。Venkatesh在加州大学伯克利分校获得化学生物学学士学位,后去斯坦福大学获得博士学位。Latrice Landry(38岁):布列根和妇女医院高级分子诊断中心临床分子遗传学研究员Latrice Landry致力于了解自然与培育健康差异之间的关系,并将健康差异研究转化为临床实践。她对饮食和营养如何与遗传学相互作用,并促成复杂的人类表型感兴趣,并做了广泛的研究。Latrice Landry拥有塔夫茨大学的政策硕士学位和营养博士学位。他的博士研究集中在饮食和遗传学之间的相互作用上,并寻找非裔美国人血脂异常的决定因素,致力于找到非裔美国人心血管疾病普遍的原因,并发现减少这种差异的新方法。Latrice Landry在博士学业期间,获得了Albert Schweitzer奖学金,并被提名为美国营养学会临床新兴领袖奖的最终入围者。此外,她还获得了塔夫茨大学公民和公共服务总统奖。Latrice Landry毕业于哈佛医学院生物医学,后随美国国立卫生研究院人类基因组研究所(NHGRI)合作,被选为FDA的首任基因组医学与健康差异研究员。在FDA,她主要研究在精确医学环境下,基因组数据库中出现偏差的潜在后果。

光头党

浩海留学:STEM专业中极具发展前景却易被忽视的项目是?

一说到STEM,绝大部分人第一反应想到的就是计算机、工程、化学等热门学科,却不知金工金数、数据分析、心理学等极具前景的学科也属于STEM范畴。所以今天,我们就来好好盘点下,除了那些老生常谈的STEM项目外,看看还有哪些很容易被忽视但就业前景很光明的STEM项目。生物/生物科学一般生物/生物科学专业会学习到生态学、遗传学、动植物学、细胞生物学等课程,所以在毕业后学生可从事研究动植物学或微生物学的工作,如生物学家等。● 代表职位:生物学家平均薪资:$80,2002018-2028年预计岗位增长率:7.9%2018-2028平均岗位空缺:3700原子/分子物理该学位课程今年是第一次出现在“最佳STEM专业”名单中。原子或分子物理学专业的学生主要研究原子和分子的结构和行为。毕业后,既可从事研究或教学工作,又可在政府机构或国家实验室任职。● 代表职位:自然科学经理平均薪资:$133,6702018-2028年预计岗位增长率:9.9%2018-2028平均岗位空缺:5200化学工程化学工程专业的就业十分广泛,毕业生可在医疗保健、建筑、生物制药、环境健康等行业进行就业。● 代表职位:化学工程师平均薪资:$112,4302018-2028年预计岗位增长率:7.6%2018-2028平均岗位空缺:2400统计学统计学专业的学生就业前景十分好,可进入银行、互联网公司、保险公司、咨询公司甚至政府机构单位进行就业。另外,由于统计学专业与其他很多专业都有交叉,学习侧重点也不同,所以学生求职也选择性也十分多样化。● 代表职位:统计分析师平均薪资:$95,1502018-2028年预计岗位增长率:8.2%2018-2028平均岗位空缺:3150航空航天工程大部分航天航空工程专业的毕业生都会去从事操作、安装、校准以及维护综合计算机、通信系统主机及其他数据采集等工作。● 代表职位:航空工程师平均薪资:$110,5702018-2028年预计岗位增长率:2.3%2018-2028平均岗位空缺:2070管理科学管理科学专业是一门综合性的交叉学科,偏重于用一些工具和方法来解决管理上的问题,所以其涉及的领域十分广泛,毕业生可在市场、金融、商务管理、IT等多个领域就业。● 代表职位:管理层岗位平均薪资:$119,4602018-2028年预计岗位增长率:7.1%2018-2028平均岗位空缺:68880信息学信息学属于计算机科学、社会科学、系统工程的交叉学科,专业的信息学课程在STEM中尚不普遍,毕业生有高薪潜力。● 代表职位:软件系统开发平均薪资:$108,7602018-2028年预计岗位增长率:13.0%2018-2028平均岗位空缺:10790石油工程石油工程课程主要是教学生如何解决可能导致能源安全的关键问题。由于世界各地有许多石油公司,因此该专业毕业生有很大的用武之地。● 代表职位:石油工程师平均薪资:$154,7802018-2028年预计岗位增长率:14.5%2018-2028平均岗位空缺:2800水利工程水利工程也是土木工程的一种,该专业课程包括水力设计、危险废物处理以及水利工程的实验室工作等。该专业学生可朝环境资源专家、水文地质学家、研究水力工程师、水资源工程师等岗位进行发展。● 代表职位:土木工程师平均薪资:$91,7902018-2028年预计岗位增长率:10.6%2018-2028平均岗位空缺:25900地球学/地球科学地球科学包括地质学、气候学、海洋学、气象学等领域,如果能跟着大牛导师有所建树的话,就业前景是非常好的。● 代表职位:地球科学家平均薪资:$105,7202018-2028年预计岗位增长率:10.5%2018-2028平均岗位空缺:1500所以,大家在选择专业的时候,一定不要盲目,不要觉得越热门就越好,有时候,充分考虑下专业的其他因素如就业、发展前景等,还是很有好处的。毕竟适合自己的才是最好的。相关专业导师推荐生物科学:Jocelyn老师● 斯坦福大学医学院博士后● 圣母大学生物医学专业博士生物学:Felix老师● 斯坦福大学生物工程博士● 浙江大学数学与应用数学学士化学工程:Jeff老师● 纽约大学化学博士● 康奈尔大学材料科学工程硕士化学/石油:Liam老师● 耶鲁大学化学工程博士后● 密歇根大学化学工程博士生统/统计:Crystal老师● 哈佛大学生物统计学硕士● 威斯康星麦迪逊统计数学学士统计学:James老师● 卡耐基梅隆大学统计学硕士● 统计与机器学习专业学士航空航天:Jennifer老师● 麻省理工航空航天工程博士● 清华大学工程力学学士管理学:Claire老师● 布朗大学公共事务硕士● 里士满大学工商管理学士信息系统:Kevin老师● 斯坦福大学计算机科学硕士● 北京大学计算机学士